Iepazīstiet Vibromera.com — mūsu jauno starptautisko vietni. Apmeklējiet Vibromera.com →

Salīdzinājums ar kontrolētu avotu · relatīvā radiālā vārpstas vibrācija

Kontrolēta relatīvā vārpstas vibrācijas robežu darblapa

Salīdziniet vienu dokumentētu vibrācijas lielumu ar trim sakārtotām robežām, kas nokopētas no precīza attiecīgā kontrolētā standarta, OEM specifikācijas vai signālizolācijas filozofijas — neizdomājot ISO zonas vai ātruma līknes.

µm un milZīmētas robežu atstarpesNav iebūvētu ISO robežu
Nav automātiska ISO zonas vai darbības sprieduma. Vispārīgais dokuments ISO 7919-1:1996 ir atsaukts un to pārstrādāja ISO 20816-1:2016. Mašīnai specifiskās daļas, grozījumi, mērāmie lielumi, vietas un ekspluatācijas apstākļi nav savstarpēji aizvietojami. Šī darblapa veic tikai mērvienību pārrēķinu, sakārtošanu un atņemšanu, izmantojot robežas, ko jūs dokumentējat no kontrolēta avota.

Izmērītā vērtība un kontrolētās robežas

Nenegatīvs decimālis; punkts vai komats.
Izmērītajai vērtībai un visām trim robežām ir jāizmanto šī pati mērvienība.

Robežām ir jābūt nenegatīvām un stingri augošām. Tās šī vietne nepiedāvā. Pie precīzas vienādības darblapa skaidri norāda robežu un neuzliek nevienu no blakus esošajām joslām.

Aritmetisks salīdzinājums

Pozīcija attiecībā pret ievadītajām robežām
Izmērītā lieluma vērtība
Normalizētās robežas 1 / 2 / 3
Zīmota atstarpe līdz Robezai 1
Zīmēta robeža līdz robežai 2
Zīmēta robeža līdz robežai 3

Vienādojumi un interpretācija

1 mil = 25,4 µm tieši
zīmēta robeža līdz robežai i = Bᵢ − M

M ir dokumentētā izmērītā lieluma vērtība, un Bᵢ ir ievadītā kontrolētā robeža. Pozitīva robeža nozīmē, ka M ir zem šīs robežas; nulle nozīmē vienādību; negatīva robeža nozīmē, ka M ir virs tās. Šīs ir atņemšanas un precīzas vienību pārvēršanas darbības, nevis ISO novērtējuma formulas.

Darblapa ziņo par septiņām savstarpēji izslēdzošām pozīcijām: zem B1; tieši B1; starp B1 un B2; tieši B2; starp B2 un B3; tieši B3; vai virs B3. Precīza vienādība apzināti netiek piešķirta nevienai no blakus esošajām joslām, jo robežas konvencija un lēmuma noteikums ir jāiegūst no kontrolētā avota.

Modeļa robeža un noņemta nederīga loģika

  • Nav izgudrotu ātruma līkņu. Iepriekšējā lapa ģenerēja robežas no stingri kodētām funkcijām, piemēram, 0.9√n, 1.8√n un 3.1√n ar patvaļīgiem ierobežojumiem. Neviens pārbaudīts ISO punkts vai tabula neatbalstīja šīs funkcijas, tāpēc visas ģenerētās A/B/C/D sliekšņa vērtības tika noņemtas.
  • Nav universālas 50/100/170 vai 80/160/260 tabulas. Šīs vērtības tika piemērotas dažādām, nesakarīgām mašīnu klasēm un pēc tam prezentētas kā vienkāršotas ISO 7919 robežas. Precīzām vērtībām ir jānāk no pareizās pašreizējās daļas un kontrolētā avota.
  • ISO 7919-1 ir atsaukts. ISO 7919-1:1996 tika atsaukts 2016. gadā un pārskatīts ar ISO 20816-1:2016. Ar konkrētiem mašīnu tipiem saistītie ISO 7919-2, -3, -4 un -5 dokumenti arī tika aizstāti ar atbilstošajām ISO 20816 daļām.
  • Detaļas nav savstarpēji aizvietojamas. Piemēram, ISO 20816-2 attiecas uz iekārtām, kuru jauda pārsniedz 40 MW, ar hidrodinamiskajiem gultņiem un diskrētiem ātrumiem; ISO 20816-4 attiecas uz noteiktām gāzes turbīnām virs 3 MW; ISO 20816-5 attiecas uz noteiktām hidraulisko iekārtu grupām, un kritēriji atšķiras atkarībā no turbīnas tipa, vārpstas orientācijas un gultņa novietojuma.
  • Daudzumam un signāla apstrādei ir nozīme. Relatīvā pret absolūto, rotējošā pret nerotējošo daļu, radiālā pret aksiālo, izkliedes konvencija, plaša frekvenču diapazona josla, mērīšanas plakne, darbības stāvoklis un nolieces (runout) apstrāde jāsaskaņo ar avotu.
  • Nav orbītas formas diagnozes. Viens skalārs lielums nevar noteikt orbītu vai diagnosticēt nelīdzsvarotību, nesakritību vai berzi. Nepieciešami ortogonāli laika sinhronizēti devēju signāli un atbilstoša analīze.
  • Nav vispārīga darbības ieteikuma. “Nav darbības”, “uzraudzīt”, “plānot apkopi” un “nekavējoties izslēgt” ir noņemti. Trauksmes/atslēgšanas iestatījumiem nepieciešama attiecīgā standarta/OEM filozofija, mašīnas vēsture, aizsardzības sistēmas projekts un inženiertehniskā pilnvara.
  • Nav minētas vērtības. Precīzi skaitliskie kritēriji, interpolācija, robežu piederība un lēmumu noteikumi paliek NEEDS_LICENSED_SOURCE ja netiek nodrošināts kontrolēts dokuments.

Pašreizējā standarta izsekojamība

DokumentsVerificēts publiskais statuss/apskatsIzmantot šeit
ISO 7919-1:19962. izdevums; atsaukts; pārskatīts ar ISO 20816-1:2016Tikai vēsturiska brīdinājuma dēļ; robežas nav izmantotas
ISO 20816-1:20161. izdevums; publicēts, bet tiks pārskatīts; aptver vispārīgos mērījumus/vērtējumus, ieskaitot absolūto un relatīvo radiālo vārpstas vibrāciju; izslēdz ass virziena vibrāciju un piespiedu vibrācijuTikai darbības joma/statuss; skaitliskie kritēriji nav kopēti
ISO/FDIS 20816-12. izdevuma galīgais projekts, posms 50.00 2026. gadā; izstrādes stadijāNetiek uzskatīts par publicētu normatīvo aizstājēju
ISO 20816-2:2017 + Grozm. 1:2024Zemes bāzes gāzes/tvaika turbīnas un ģeneratori virs 40 MW, šķidruma plēves gultņi, nominālie 1500/1800/3000/3600 apgr./min; publicēts un apstiprinātsPrecīza mašīnas darbības joma un grozījumi ir jāpārbauda
ISO 20816-3:2022Rūpniecības mašīnas virs 15 kW un 120–30000 apgr./min; publicēts, bet tiks pārskatīts ar ISO/FDIS 20816-3, posms 50.00 2026. gadāTikai darbības joma/stāvoklis; nepieciešama pašreizējā kontrolētā izdevuma versija
ISO 20816-4:2018Noteiktas sauszemes gāzes turbīnas virs 3 MW, 3000–30000 apgr./min, ar šķidruma plēves gultņiem; publicēts un apstiprinātsTikai darbības joma/stāvoklis
ISO 20816-5:2018Noteikti hidroenerģijas ģeneratoru/pumpu uzglabāšanas komplekti, parasti 60–1000 apgr./min, ar eļļas smērēšanas čaulas/klāja gultņiem; kritēriji ir atkarīgi no turbīnas veida, vārpstas orientācijas un gultņa atrašanās vietas; apstiprināts 2024Tikai darbības joma/stāvoklis
ISO 10817-1:1998Rotējošās vārpstas vibrācijas mērīšanas sistēmas; radiālās vibrācijas relatīvā un absolūtā uztvere; publicēts un apstiprināts 2021Tikai mērīšanas sistēmas darbības joma
NIST SP 811, Appendix B.81 colla = 25,4 mm tiešiPrecīza mil/µm pārvēršana

Piekļūts: 2026. gada 15. jūlijs. Oficiālās publiskās kartes nosaka tikai attēloto stāvokli un darbības jomu. Tās nenosaka trīs ievadītās robežas, interpolāciju, vienādības konvenciju vai lēmuma noteikumu. Lapas URL: https://vibromera.eu/calculators/shaft-vibration-iso7919/

Aritmētisks atsauces piemērs

Ja M = 15 µm un ievadītās robežas B1 = 10 µm, B2 = 20 µm un B3 = 30 µm, tad pozīcija ir starp B1 un B2. Zīmētie margini Bᵢ − M ir −5 µm, +5 µm un +15 µm. Šie patvaļīgie skaitļi kalpo tikai atņemšanas pārbaudei; tie nav ISO kritēriji vai ekspluatācijas ieteikums.

Jautājumi

Kāpēc ISO zonas vērtības vairs nav iebūvētas?

Iepriekšējās vērtības un kvadrātsakņu ātruma funkcijas nevarēja saistīt ar pārbaudītu pašreizējo pantu vai tabulu un sajauc nesaderīgus mašīnu darbības jomas. Pirms jebkura skaitliska salīdzinājuma ir nepieciešams kontrolēts mašīnai specifisks daļa vai OEM dokuments.

Nav automātiski. Tas nozīmē tikai to, ka ievadītā izmērītā vērtība ir mazāka par ievadīto robežas 1 vērtību. Pieņemšana, trauksmes un izslēgšanas signāli ir atkarīgi arī no pareizā lieluma, darbības jomas, ekspluatācijas stāvokļa, izmaiņu kritērijiem, nenoteiktības un kontrolētā lēmuma noteikuma.

Ne automātiski. Tas nozīmē tikai to, ka ievadītais mērītais skaitlis ir mazāks par ievadīto 1. robežas skaitli. Pieņemamība, trauksmes signāli un atslēgšanās arī ir atkarīgi no pareiza lieluma, tvēruma, darbības stāvokļa, izmaiņu kritērijiem, nenoteiktības un attiecīgā lēmuma noteikuma.

Kāpēc vienādība tiek ziņota atsevišķi?

Precīzas robežas piešķiršana apakšējai vai augšējai joslai ir lēmuma noteikuma detaļa. Darblapa to neuzmin; konsultējieties ar precīzu kontrolēto pantu vai OEM trauksmes filozofiju.

Vai vienas zondes lielums var diagnosticēt orbītu?

Nē. Orbītai ir nepieciešami divi atbilstoši orientēti, laika sinhroni relatīvās nobīdes signāli un validēta apstrāde. Paša orbītas forma arī nepierāda unikālu bojājuma cēloni.

Šajā lapā aprakstītās procedūras izstrādāja un lauka apstākļos pārbaudīja Vibromera komanda, izmantojot Balanset-1A — pārnēsājamu divkanālu balansētāju un vibrāciju analizatoru rotoru balansēšanai uz vietas.

Kategorijas:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko ir vibrāciju analīzes inženieris, kā arī uzņēmuma Vibromera dibinātājs un vadītājs. Vairāk nekā 15 gadus viņš balansē rotējošas iekārtas darba vietā, nevis uz pārbaudes stenda: mulčētājus, rūpnieciskos ventilatorus, drupinātājus, centrifūgas, vārpstas un darbvārpstas. Tieši no šī darba radās Balanset instrumenti — tie tika veidoti kā rīks, ko speciālists var aiznest pie mašīnas un lietot viens pats uz vietas, nevis kā laboratorijas aprīkojums. Vibromera dibināta 2017. gadā, un kopš 2023. gada tā atrodas Portu, Portugālē. Šeit notiek Balanset līnijas izstrāde, montāža un atbalsts. Vadošais instruments ir Balanset-1A — portatīvs analizators balansēšanai vienā un divās plaknēs, kā arī vibrāciju diagnostikai. Nikolai personīgi piedalās klientu atbalstā, sarežģītu balansēšanas gadījumu risināšanā un programmatūras izstrādē. Viņš strādā ar klientiem visā pasaulē, jebkurā valodā.

WhatsApp
Balanset-1A - €1975Jautājiet inženierim