Nemokamas inžinerinis įrankis
Siurblio kavitacijos dažnio skaičiuoklė
Apskaičiuokite išcentrinių siurblių menčių pralaidumo dažnį (BPF), veleno dažnį, numatomą kavitacijos dažnių diapazoną ir NPSH ribą su rizikos lygio indikatoriumi.
Rezultatai
BPF harmonikos
| Harmoninis | Dažnis (Hz) | CPM | Pastaba |
|---|
Kavitacijos parašas: Plačiajuostis aukšto dažnio triukšmas (paprastai 1–100 kHz) kartu su padidėjusiomis BPF harmonikomis. Ankstyvam aptikimui naudokite ultragarsinius arba aukšto dažnio pagreičio matavimus.
Mentės pralaidumo dažnis (BPF)
Mentės praėjimo dažnis (dar vadinamas mentės praėjimo dažniu, BPF) yra greitis, kuriuo sparnuotės mentės praeina pro fiksuotą tašką (pvz., spiralinę vandens srovę):
- Z — sparnuotės menčių (menčių) skaičius
- n — siurblio veleno greitis (aps./min.)
Kavitacijos dažnio charakteristikos
Išcentrinių siurblių kavitacija sukuria būdingą plačiajuostį aukšto dažnio triukšmą dėl garų burbuliukų sprogimo:
Be plačiajuosčio triukšmo, kavitacija paprastai sukelia BPF amplitudės ir jos harmonikų padidėjimą (2×BPF, 3×BPF).
NPSH marža
NPSH (grynojo teigiamo įsiurbimo slėgio) riba rodo saugos koeficientą nuo kavitacijos:
| NPSH santykis (NPSHa/NPSHr) | Rizikos lygis | Rekomendacija |
|---|---|---|
| > 2.0 | Žemas | Pakankama atsarga – kavitacijos nenumatoma |
| 1,3–2,0 | Vidutinis | Priimtinas bendram naudojimui, monitorius |
| 1,0–1,3 | Aukštas | Nepakankama atsarga – tikėtina kavitacija |
| < 1,0 | Kritinis | NPSHa žemiau NPSHr – kavitacija aiški |
Atsižvelgiant į tai, kad: Z = 6, n = 2950 aps./min., NPSHa = 8 m, NPSHr = 3 m
Veleno dažnis = 2950 / 60 = 49,17 Hz
BPF = 6 × 2950 / 60 = 295,0 Hz
NPSH riba = 8 − 3 = 5,0 m
NPSH santykis = 8 / 3 = 2.67 — Maža rizika
⚠️ Pastaba: Kavitacijos triukšmas yra plataus dažnio ir daugiausia ultragarso diapazone (> 20 kHz). Standartiniai vibracijos jutikliai (akselerometrai iki 10–15 kHz) gali jo neužfiksuoti. Patikimam kavitacijos aptikimui naudokite aukšto dažnio akselerometrus, ultragarsinius jutiklius arba akustinės emisijos keitiklius.
Profesionalūs vibracijos analizės prietaisai siurblių diagnostikai. Kavitacijos, disbalanso ir guolių defektų aptikimas vietoje. Naudojami daugiau nei 50 šalių.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko yra vibracijos analizės inžinierius bei „Vibromera“ įkūrėjas ir generalinis direktorius. Daugiau nei 15 metų jis balansavo besisukančią įrangą lauko sąlygomis, o ne bandymų stende: mulčiuotuvus, pramoninius ventiliatorius, smulkintuvus, centrifugas, velenus ir špindelius. Būtent iš šio darbo išaugo „Balanset“ prietaisai — jie buvo sukurti kaip įrankis, kurį specialistas gali atsinešti prie mašinos ir naudoti savarankiškai, vietoje, o ne kaip laboratorinę įrangą. „Vibromera“ įkurta 2017 metais, nuo 2023 metų įsikūrusi Porto mieste, Portugalijoje. Čia vyksta visas „Balanset“ linijos kūrimas, surinkimas ir palaikymas. Pagrindinis prietaisas — „Balanset-1A“, nešiojamas analizatorius vienos ir dviejų plokštumų balansavimui bei vibracijos diagnostikai. Nikolai asmeniškai dalyvauja klientų aptarnavime, sudėtingų balansavimo atvejų sprendime ir programinės įrangos kūrime. Jis dirba su klientais visame pasaulyje, bet kuria kalba.