Запознајте ја Vibromera.com — нашата нова меѓународна веб-страница. Посетете ја Vibromera.com →

Бесплатна инженерска алатка

Сопствена фреквенција на турбинска лопатка & Кембелова проверка

Пресметајте ја сопствената фреквенција на првиот мод на турбинска лопатка (модел на конзолна греда) и проверете дали има хармонични пресеци во опсегот на работни брзини со помош на поедноставен Кембелов дијаграм.

Модел на конзолна греда Кембелов дијаграм Хармоници 1×–12×
Брзи пресети

Резултати

Сопствена фреквенција на прв мод (f₁)
—
Втор мод (f₂ ≈ 6.27 × f₁)
—
Трет мод (f₃ ≈ 17.55 × f₁)
—
Хармонични пресеци во опсегот на брзини
—
Фреквенција на минување на лопатки (при максимален RPM)
—

Сопствена фреквенција на конзолна греда

Турбинската лопатка може да се моделира како конзолна греда фиксирана во коренот. Сопствените фреквенции се:

  • λn — сопствена вредност: λ₁ = 1.8751, λ₂ = 4.6941, λ₃ = 7.8548
  • E — Јангов модул (Pa)
  • I — втор момент на површина (m⁴) = b·h³/12 за правоаголен напречен пресек
  • ρ — густина на материјалот (kg/m³)
  • A — површина на напречен пресек (m²) = b·h
  • L — должина на лопатка (m)

Кембелов дијаграм

Кембеловиот дијаграм ја прикажува сопствената фреквенција на лопатката (хоризонтални линии) наспроти линиите на побудување по редови на моторот (дијагонални линии: f = n × RPM/60). Пресеците во опсегот на работни брзини укажуваат на потенцијална резонанца.

Општо, потребна е минимална маргина на раздвојување од 10% помеѓу сопствените фреквенции и фреквенциите на побудување при работна брзина.

Односи на модните облици

Модλnfn / f₁ односКарактер
1-ви1.87511.000Прво свиткување
2-ри4.69416.267Второ свиткување
3-ти7.854817.55Трето свиткување
Пример — лопатка на парна турбина (низок притисок)

Дадено: L = 500 mm, дебелина h = 12 mm, ширина b = 80 mm, челик (E = 200 GPa, ρ = 7850 kg/m³)

I = 80 × 12³ / 12 = 11,520 mm⁴ = 1.152 × 10⁻⁸ m⁴

A = 80 × 12 = 960 mm² = 9.6 × 10⁻⁴ m²

f₁ = (1.8751² / (2π)) × √(200×10⁹ × 1.152×10⁻⁸ / (7850 × 9.6×10⁻⁴ × 0.5⁴)) = 0.5596 × √4892

f₁ ≈ 39.1 Hz

⚠️ Забелешка: Ова е поедноставен модел на униформна конзолна греда. Реалните турбински лопатки имаат стеснети профили, усукување, обвивки, ефекти на платформата, центрифугално вкрутување и температурно зависни својства на материјалот кои значително влијаат врз сопствените фреквенции. За детален дизајн користете FEA (анализа со конечни елементи).

Постапките опишани на оваа страница беа развиени и теренски тестирани од тимот на Vibromera користејќи го Balanset-1A, преносен двоканален балансер и анализатор на вибрации за балансирање ротори на самото место.

Vibromera — Преносно балансирање & анализа на вибрации
Професионални инструменти за вибрациска анализа и балансирање на терен за турбомашини. Се користат во 50+ земји.
Дознајте повеќе за уредите за балансирање Vibromera

© 2024–2025 Vibromera — Инженерски калкулатори

Врз основа на теоријата на конзолна греда и анализата на Кембеловиот дијаграм. Последно ажурирање: јуни 2025

Категории:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko е инженер за анализа на вибрации, основач и извршен директор на Vibromera. Повеќе од 15 години тој балансира ротирачка опрема на терен, а не на испитен стол: мулчери, индустриски вентилатори, дробилки, центрифуги, вратила и вретена. Токму од таа работа настанаа инструментите Balanset — тие се замислени како алат што специјалистот може да го однесе до машината и да го користи сам, на самото место, а не како лабораториска опрема. Vibromera е основана во 2017 година, а од 2023 година е со седиште во Порто, Португалија. Овде се одвиваат развојот, склопувањето и поддршката на линијата Balanset. Водечки инструмент е Balanset-1A — преносен анализатор за балансирање во една и во две рамнини и за вибродијагностика. Nikolai лично учествува во поддршката на клиентите, во решавањето на сложени случаи на балансирање и во развојот на софтверот. Работи со клиенти ширум светот, на кој било јазик.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Прашајте инженер