ISO 20816-1 — Вибрации на машината Стандард за оценување
Алатки за оценување на вибрациите
Проверувач на зони по ISO 20816-3, калкулатор за поставена точка на аларм и конвертор на единици за вибрации
Што е ISO 20816-1?
ISO 20816-1:2016 (целосен наслов: „Механички вибрации — Мерење и оценување на вибрациите на машините — Дел 1: Општи упатства“) е тековниот меѓународен стандард што ја дава рамката за тоа како треба да се мерат и оценуваат вибрациите на машините. Објавен е во 2016 година и ги заменува двата постари темелни стандарди што беа во употреба уште од 1990-тите.
Најзначајната промена е обединувањето на две претходно одделни филозофии на мерење во единствен, кохерентен документ:
- ISO 10816-1 — опфаќаше вибрации измерени на неротирачки делови (лежишни куќишта, куќиште на машината) со користење на сеизмички сензори (акцелерометри).
- ISO 7919-1 — опфаќаше вибрации измерени на ротирачки вратила со користење на безконтактни близински сонди.
ISO 20816-1 ги обединува двата пристапа во една рамка, признавајќи дека сеопфатната проценка на машината често бара и двата вида мерење. Една машина може да има прифатливи вибрации на куќиштето, но опасно поместување на вратилото (што укажува на ротор-динамички проблем), или обратно (што укажува на структурен проблем/проблем со темелот). Само со оценување на двете може да ја добиете целосната слика.
ISO 20816-1 е општи упатства документ. Ги дефинира концептите, методологијата и рамката за оценување (зони, критериуми, типови мерења) но НЕ содржи конкретни нумерички граници. Вистинските вредности за границите на зоните за конкретни типови машини се наоѓаат во другите делови од серијата (ISO 20816-2 до 20816-9). За повеќето индустриски машини, ISO 20816-3 ги обезбедува бројките.
Што опфаќа стандардот
- Опсег и типови мерења — ги дефинира методологиите за мерење на вибрации и на куќиштето и на вратилото
- Барања за инструментација — типови сензори, фреквентни опсези, калибрација, стандарди за монтажа
- Критериуми за оценување — пристапот со два критериуми (апсолутни граници + промена во однос на почетната вредност)
- Зони за оценување — системот за класификација со четири зони (A, B, C, D)
- Комбинирана проценка и прифаќање — како да се користат двата типа мерења заедно, тестирање за прифаќање наспроти оперативно следење
Целосната серија ISO 20816
ISO 20816 е стандард од повеќе делови. Дел 1 ја обезбедува општата рамка; другите делови обезбедуваат конкретни нумерички граници за различни категории машини.
| Дел | Наслов / опсег | Заменува | Статус |
|---|---|---|---|
| 20816-1 | Општи насоки | ISO 10816-1 + ISO 7919-1 | Објавено 2016 |
| 20816-2 | Копнени гасни турбини, парни турбини, генератори >40 MW | ISO 10816-2 + ISO 7919-2 | Објавено 2017 |
| 20816-3 | Индустриски машини со моќност >15 kW и брзина 120–15000 RPM | ISO 10816-3 + ISO 7919-3 | Објавено 2022 |
| 20816-4 | Агрегати погонувани од гасни турбини (со исклучок на авионски деривати) | ISO 10816-4 + ISO 7919-4 | Објавено 2018 |
| 20816-5 | Хидраулични машински агрегати вклучувајќи пумпи >15 kW | ISO 10816-5 + ISO 7919-5 | Објавено 2018 |
| 20816-6 | Клипни машини >100 kW | ISO 10816-6 | Објавено 2016 |
| 20816-7 | Ротодинамични пумпи (индустриски, вклучувајќи мерења на ротирачки вратила) | ISO 10816-7 | Објавено 2017 |
| 20816-8 | Системи на клипни компресори | ISO 10816-8 | Објавено 2018 |
| 20816-9 | Редуктори | Ново (без претходник) | Објавено 2020 |
| 20816-21 | Копнени ветерни турбини (хоризонтална оска, ≥100 kW) | Ново | Објавено 2015 |
ISO 10816-3:2009 беше формално повлечен кога беше објавен ISO 20816-3:2022. Сепак, границите на зоните од ISO 10816-3 остануваат широко користени во индустријата бидејќи се добро воспоставени и повеќето системи за мониторинг се конфигурирани со нив. Границите за вибрации на куќиштето во ISO 20816-3 се многу слични (во многу случаи идентични) на ISO 10816-3. Ако вашата постоечка програма за мониторинг користи вредности од ISO 10816-3, нема итна потреба за промена — но новите инсталации треба да се повикуваат на ISO 20816-3.
Типови мерења
ISO 20816-1 формално ги обединува двата фундаментално различни пристапи на мерење. Разбирањето на разликата е клучно за правилна примена.
Вибрации на куќиштето (неротирачки делови)
- Што: Вибрации на неподвижната структура на машината — куќишта на лежишта, постаменти, рамки, куќиште.
- Сензор: Сеизмички претворувачи — пиезоелектрични акцелерометри (најчести) или претворувачи на брзина — монтирани на куќиштето на лежиштето според ISO 5348.
- Параметар: Широкопојасна RMS брзина во mm/s (или in/s во некои региони).
- Опсег на фреквенции: 10–1000 Hz стандардно; 2–1000 Hz за нискобрзински машини (<120 вр/мин).
- Што ви кажува: Вибрационата енергија што се пренесува во структурата на машината. Ги отсликува силите што дејствуваат врз лежиштата и структурниот одговор. Директно корелира со заморот на лежиштата и ризикот од структурно оштетување.
- Опрема: Тоа Balanset-1A мери широкопојасна RMS брзина во својот режим Виброметар (F5), што го прави директно погоден за проценка на куќиштето според ISO 20816.
Вибрации на вратилото (ротирачки делови)
- Што: Динамичко поместување на вратилото во однос на куќиштето на лежиштето — колку всушност се движи вратилото во рамките на зазорот на своето лежиште.
- Сензор: Безконтактни сонди за близина со вртложни струи, вообичаено инсталирани во ортогонални парови (X-Y) на секое лежиште според API 670.
- Параметар: Поместување од врв до врв во μm (микрометри) или mils (1 mil = 25,4 μm).
- Опсег на фреквенции: Претежно синхрони со вратилото (1×) и суб-синхрони компоненти.
- Што ви кажува: Вистинското ротор-динамичко однесување — облик на орбитата, насока на вртлогот (whirl), контакт при триење. Клучно за откривање на свиткување на вратилото, маслен вртлог (oil whirl), контакт на заптивката и неосовиненост што можеби не се пренесуваат ефикасно на куќиштето.
- Опрема: Трајно инсталирани сонди за близина (обично не се преносни инструменти). Главно се користат на големи турбомашини со лизгачки (journal) лежишта со флуиден филм.
| Аспект | Куќиште (неротирачки делови) | Вратило (ротирачки делови) |
|---|---|---|
| Сензор | Акцелерометар / претворувач на брзина | Прекси-сонда (вител струи) |
| Монтирање | На куќиштето на лежиштето (надворешно) | Внатре во куќиштето на лежиштето (внатрешно) |
| Параметар | RMS брзина (mm/s) | Поместување од врв до врв (μm) |
| Фреквентен опсег | 10–1000 Hz (широкопојасно) | Суб-синхроно до 1× вр/мин |
| Најдобро открива | Небалансираност, неосовиненост, разлабавеност, дефекти на лежиштата, структурна резонанца | Свиткување на вратилото, маслен вртлог/камшикување (oil whirl/whip), триење на заптивката, нестабилност на роторот, состојба на лизгачкото лежиште |
| Типични машини | Сите — вентилатори, пумпи, мотори, компресори, општа индустрија | Големи турбо-машини со лизгачки лежишта |
| Преносно мерење | Да (Balanset-1A, преносни анализатори) | Само трајно инсталирани сонди |
| Стандардна референца | Порано ISO 10816, сега ISO 20816 | Порано ISO 7919, сега ISO 20816 |
Машината може да има ниски вибрации на куќиштето но високо поместување на вратилото — силите не се пренесуваат на структурата (на пр., многу круто куќиште на лежиштето), но вратилото се движи опасно во зазорот на лежиштето. Обратно, високи вибрации на куќиштето со нормално поместување на вратилото укажува на структурен проблем (лабав темел, резонанца) наместо на проблем со динамиката на роторот. ISO 20816-1 препорачува оценување на двете каде што е можно за целосна дијагноза.
Барања за инструментација
Стандардот пропишува дека целиот мерен ланец — претворувач, каблирање, кондиционирање на сигналот и анализатор — мора да биде калибриран и способен точно да мери во бараниот фреквенциски опсег. Клучни референци:
- Монтажа на акцелерометар: Според ISO 5348 — се претпочита монтажа со завртка, магнетна е прифатлива за рутински надзор, а лепило за трајна инсталација.
- Инсталација на сонда за близина: Според API 670 — зазор на сондата, обработка на површината на целта, ортогонална ориентација на парот и барања за водење на каблите.
- Калибрација: Редовна калибрација на целиот мерен синџир според следливи стандарди. Balanset-1A се испорачува фабрички калибриран и може да се верификува според познати извори на вибрации.
Зони за оценување A, B, C, D
Системот со четири зони е најпрепознатливата карактеристика на ISO стандардите за вибрации. Тој обезбедува универзална, боја-кодирана рамка за класификација на сериозноста на вибрациите и за одредување на соодветната акција.
| Зона | Боја | Состојба на машината | Потребна акција |
|---|---|---|---|
| A | ЗЕЛЕНА | Вибрации на новопуштени во работа или обновени машини. Одлична состојба. | Нормална работа. Воспоставете го ова како основна вредност за идно следење на трендовите. Целна состојба по одржувањето. |
| B | ЖОЛТА | Прифатливо за неограничена долгорочна работа. Нормална состојба на разработување. | Продолжете со работа. Следете ги трендовите — движењето кон зоната C бара истражување. Прифатливо за повеќето машини во работа. |
| C | ПОРТОКАЛОВА | Незадоволително за долгорочна непрекината работа. Дефект во развој или влошување на состојбата. | Планирајте коригирачка акција. Зголемете ја зачестеноста на надзорот. Истражете ја основната причина. Закажете одржување при следната достапна можност. |
| D | ЦРВЕНА | Доволно сериозно за да предизвика оштетување. Ризик од катастрофален дефект. | Преземете итна акција. Размислете за итно исклучување. Не продолжувајте со работа — се случува оштетување на лежиштата, заптивките и структурните компоненти. |
Гранични вредности на зоните — вибрации на куќиштето (ISO 20816-3)
Ова се конкретните нумерички граници за широкопојасна RMS брзина на куќиштата на лежиштата, применливи на индустриски машини со моќност над 15 kW и брзини од 120 до 15.000 обрти/мин. Овие вредности првично беа воспоставени во ISO 10816-3 и се пренесени со мали ажурирања во ISO 20816-3:2022.
| Граница на зона | Група 1 Голема, крута (>300 kW) | Група 2 Средна, крута (15–300 kW) | Група 3 Голема, флексибилна (>300 kW) | Група 4 Средна, флексибилна (15–300 kW) |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 2.3 | 1.4 | 3.5 | 2.3 |
| B/C (Аларм) | 4.5 | 2.8 | 7.1 | 4.5 |
| C/D (Исклучување) | 7.1 | 7.1 | 11.2 | 11.2 |
Пример: Мерите 3,2 mm/s RMS на мотор од 55 kW прицврстен за бетонски под. Ова е Група 2 (средна моќност, крут темел). Граница A/B = 1,4, B/C = 2,8, C/D = 7,1. Вашето отчитување од 3,2 ја надминува 2,8 (B/C), но е под 7,1 (C/D), така што машината е во Зона C — закажете коригирачка акција. Користете го калкулаторот погоре за веднаш да проверите било која вредност.
Гранични вредности на зоните — поместување на вратилото (ISO 20816-2)
За турбо-машини со сонди за близина, границите на поместувањето на вратилото зависат од брзината. Стандардот користи формула заснована на квадратниот корен од односот на брзините.
Резултат во μm од врв до врв | Поголема брзина → построги граници
| Граница на зона | k-фактор | @ 1500 RPM | @ 3000 RPM | @ 6000 RPM | @ 10000 RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| A/B | 50 | 122 μm | 87 μm | 61 μm | 47 μm |
| B/C (Аларм) | 80 | 196 μm | 139 μm | 98 μm | 76 μm |
| C/D (Исклучување) | 100 | 245 μm | 173 μm | 122 μm | 95 μm |
Двата критериуми за оценување
ISO 20816-1 налага дека проценката на вибрациите мора да ги земе предвид двете критериуми истовремено. Користењето само на еден дава нецелосна слика.
Критериум 1 — Апсолутна големина
Споредете ја измерената вредност на вибрациите со фиксните граници на зоните од применливиот дел на ISO 20816. Ова ви кажува во каква состојба е машината во однос на општата популација на слични машини.
- Користи за: Приемно тестирање на нови/поправени машини, основна проценка, поставување на аларми за исклучување, споредба на машини низ флота.
- Ограничување: Машина што отсекогаш била на 4.0 mm/s (Зона B за Група 1) може да биде сосема исправна — тоа е нејзиното нормално работно ниво. Само Критериумот 1 не ви кажува дали нешто се променило.
Критериум 2 — Промена во однос на основната вредност
Споредете ги тековните вибрации со воспоставена референтна (основна) вредност. Основната вредност обично се мери по пуштањето во работа, по одржувањето или како статистички просек во текот на стабилен работен период.
- Користи за: Предвидливо одржување засновано на трендови, рано откривање на дефекти, откривање на влошување без разлика на апсолутното ниво.
- Клучен увид: Значителна промена во вибрациите — дури и ако апсолутната вредност сè уште е во Зона A или B — често е најраниот и најсигурен показател на дефект што се развива.
Сценарио: Пумпа има основно ниво (baseline) од 1.0 mm/s. Во текот на три недели, се зголемува на 2.5 mm/s. Според Критериумот 1 (Група 2), 2.5 mm/s сè уште е во Зона B — „прифатливо“. Но според Критериумот 2, вибрациите се се зголемиле 2,5× во однос на основната вредност, што претставува значителна промена што укажува на дефект што се развива (можеби абење на лежиштето или неусогласеност). Без Критериумот 2, овој аларм би го пропуштиле сè додека машината не се влоши уште повеќе во Зона C или D.
| Аспект | Критериум 1 — Апсолутен | Критериум 2 — Промена во однос на основната вредност |
|---|---|---|
| Референца | Фиксни граници на зони од стандардот | Сопственото воспоставено основно ниво на машината |
| Најдобро за | Приемно тестирање, споредба на флота, аларми за исклучување | Предиктивно одржување, рано откривање на дефекти, следење на трендови |
| Активирање на предупредување | Вредноста ја надминува границата B/C | Вредноста ја надминува основната вредност 2,0–2,5× |
| Предност | Објективен, универзален репер | Чувствителен на промена, специфичен за машината |
| Слабост | Не открива промена од „нормалното“ основно ниво | Бара воспоставена основна вредност; лажни аларми ако основната вредност не е стабилна |
| Во ISO 20816 | Граници на зоните A/B/C/D | Праг на „значителна промена“ (стандардот препорачува 2.0–2.5×) |
Групи на машини (ISO 20816-3)
ISO 20816-3 (и неговиот претходник ISO 10816-3) ги класифицира машините во четири групи врз основа на номинална моќност и тип на темел. Границите на зоните се различни за секоја група бидејќи поголемите машини на флексибилни темели природно имаат повисоки вибрации од малите машини на цврсти темели.
| Група | Моќност | Темел | Типични машини | A/B | B/C | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Група 1 | >300 kW | Крут | Големи мотори, генератори, турбо-компресори на бетонска основа | 2.3 | 4.5 | 7.1 |
| Група 2 | 15–300 kW | Крут | Стандардни мотори, пумпи, вентилатори на бетон или тешка челична рамка | 1.4 | 2.8 | 7.1 |
| Група 3 | >300 kW | Флексибилен | Големи машини на челични конструкции, офшор платформи, горни катови | 3.5 | 7.1 | 11.2 |
| Група 4 | 15–300 kW | Флексибилен | Средни машини на флексибилни рамки, опрема монтирана на скид-рамка | 2.3 | 4.5 | 11.2 |
Цврст темел: Најниската сопствена (природна) фреквенција на темелот е значително над работната брзина на машината. Практично: тежок бетонски блок, дебела челична основна плоча зацврстена (grouted) во бетон. Темелот не ги засилува ниту ги менува вибрациите на машината.
Флексибилен темел: Темелот има сопствени фреквенции блиску до или под работната брзина на машината. Практично: издигната челична платформа, лесна рамка, склоп монтиран на пружини, инсталација на горен кат. Темелот може да ги засили или ослабне вибрациите на одредени фреквенции.
Ако сте во дилема, еден едноставен тест: измерете ги вибрациите на површината на темелот веднаш до машината. Ако се значително пониски отколку на куќиштето на лежиштето, темелот веројатно е крут. Ако се слични, темелот можеби делува како флексибилна потпора.
Прагови за аларм и исклучување
Практичната примена на ISO 20816 во системите за мониторинг бара поставување на Предупредување (аларм) и Опасност (исклучување) прагови. Стандардот дава упатства и за апсолутни и за релативни прагови.
Апсолутни прагови (од Критериум 1)
- Предупредување = гранична вредност на зоната B/C. Кога вибрациите ја надминат оваа вредност, зголемете го мониторингот, истражете ја основната причина, планирајте корективна акција.
- Исклучување = гранична вредност на зоната C/D. Кога вибрациите ја надминат оваа вредност, автоматско исклучување (ако е достапно) или итна рачна интервенција за спречување на оштетување.
Релативни прагови (од Критериум 2)
- Релативен аларм = Основна вредност × множител (типично 2,0–2,5×). Удвојување или повеќе на вибрациите во однос на основната вредност укажува на развој на дефект.
- Тоа ефективен праг за аларм треба да биде онаа што е пониска помеѓу апсолутниот аларм и релативниот аларм. Ова осигурува дека првиот критериум што ќе биде прекршен го активира алармот.
Машина: Мотор од 75 kW, цврст темел (Група 2). Основна вредност по пуштањето во работа: 1,2 mm/s RMS.
Апсолутен аларм (граница B/C, Група 2): 2,8 mm/s
Релативен аларм (основна вредност × 2,5): 1,2 × 2,5 = 3,0 mm/s
Ефективен аларм = 2,8 mm/s (пониската од двете)
Исклучување (граница C/D): 7,1 mm/s
Ако вибрациите на овој мотор се зголемат на 2.9 mm/s, и двата критериума се прекршени — преземете дејство.
Приемно тестирање наспроти оперативен мониторинг
ISO 20816-1 јасно разликува два контекста на оценување:
Приемно тестирање
Се користи при пуштање во работа на нови машини или при прифаќање на машини по ремонт. Барањето вообичаено е вибрациите да паѓаат во Зона A или Зона B. Ова е строг критериум за поминато/непоминато — нова машина испорачана во Зона C нормално би била одбиена.
- Условите на мерење мора да бидат строго контролирани (стабилна брзина, полн товар, термичка рамнотежа).
- Повеќекратни отчитувања на секоја мерна точка.
- Резултатите документирани во формален приемен извештај.
Оперативен мониторинг
Се користи за тековна проценка на состојбата на машини во употреба. Фокусот се поместува од поминато/непоминато кон следење на трендови и откривање промени (Критериум 2). Праговите за аларм и исклучување се примарните алатки.
- Преносно собирање податоци по маршрута (Balanset-1A) или трајно онлајн следење.
- Постојани мерни точки, услови и процедури за валидна споредба на трендови.
- Одлуки за дејствување засновани и на апсолутната зона и на насоката на трендот.
Премин од ISO 10816 кон ISO 20816
Многу постројки сè уште се повикуваат на ISO 10816 во своите процедури, бази на податоци за мониторинг и спецификации. Еве што треба да знаете за преминот.
| Стар стандард | Нов стандард | Влијание врз вредностите на зоните |
|---|---|---|
| ISO 10816-1:1995 | ISO 20816-1:2016 | Општи упатства — нема нумерички вредности за менување |
| ISO 10816-2:2009 | ISO 20816-2:2017 | Некои граници ревидирани за современите турбо-машини |
| ISO 10816-3:2009 | ISO 20816-3:2022 | Границите на брзината на куќиштето главно непроменети; додадени граници за вратилото |
| ISO 10816-4:2009 | ISO 20816-4:2018 | Ажуриран со критериуми за поместување на вратилото |
| ISO 10816-5:2000 | ISO 20816-5:2018 | Ревидиран за хидраулични машини |
| ISO 10816-6:1995 | ISO 20816-6:2016 | Мали ажурирања за клипни машини |
| ISO 10816-7:2009 | ISO 20816-7:2017 | Ажурирани критериуми за оценка на пумпи |
| ISO 10816-8:2014 | ISO 20816-8:2018 | Клипни компресори — мали промени |
| ISO 7919-1 до -5 | Споени во серијата 20816 | Критериумите за поместување на вратилото сега се во истите документи како и за куќиштето |
За постојните програми за следење: Ако вашите системи се конфигурирани со вредности на зони според ISO 10816-3, границите на вибрациите на куќиштето се во суштина непроменети во ISO 20816-3. Нема потреба од итна реконфигурација. Ажурирајте ги референтните броеви во документацијата кога ќе ви биде згодно.
За нови инсталации: Наведете ISO 20816-3 (2022) како референтен стандард. Размислете за додавање следење на поместувањето на вратилото каде што е применливо (големи машини со лизгачки лежишта).
За спецификации и договори: Ажурирајте ги повикувањата од „ISO 10816“ на „ISO 20816“ во новите нарачки и договори за одржување. Вклучете ги критериумите и за куќиштето и за вратилото каде што е релевантно.
Практична примена со Balanset-1A
Тоа Balanset-1A преносниот анализатор на вибрации директно ја поддржува оценката на вибрациите на куќиштето според ISO 20816 преку своите вградени режими на мерење.
Режим на виброметар (F5)
Мери широкопојасна RMS брзина — точниот параметар наведен со ISO 20816 за вибрации на куќиштето. Приказот покажува:
- V1s (вкупна вибрација) — споредете директно со границите на зоните
- V1o (компонента 1× RPM) — покажува колку од вкупната вибрација потекнува од неурамнотеженост
- Двата канала истовремено — блискиот и далечниот лежиште во едно мерење
Спектрален анализатор (F1 / F8)
Го прикажува FFT честотниот спектар, овозможувајќи ви да ги идентификувате извор на високата вибрација (небаланс на 1×, неосовиненост на 2×, дефекти на лежишта на карактеристични честоти). Видете го Водич за анализа на вибрации за интерпретација на спектарот.
Режим на балансирање
Ако вибрацијата е дијагностицирана како небаланс (доминантен врв на 1× вртежи), Balanset-1A може веднаш да продолжи кон теренско балансирање за да го коригира — намалувајќи ја вибрацијата од Зона C или D назад во Зона A или B. Видете го Водич за теренско динамичко балансирање за целосната процедура.
Работен тек: Измерете (F5) → Дијагностицирајте зона → Ако е Зона C/D и 1× е доминантно → Анализирајте спектар (F1) → Балансирајте → Потврдете враќање во Зона A/B.
Често поставувани прашања
Која е разликата помеѓу ISO 20816 и ISO 10816?
ISO 20816 го заменува ISO 10816 со комбинирање на вибрацијата на куќиштето (порано ISO 10816) и вибрацијата на вратилото (порано ISO 7919) во унифициран стандард. Граничните вредности на зоните за вибрација на куќиштето во ISO 20816-3 се многу слични на оние во ISO 10816-3. Главното подобрување е интеграцијата на двете мерни филозофии во еден документ.
Дали ISO 10816 сè уште важи?
Деловите на ISO 10816 се формално повлечени бидејќи се заменети со соодветните делови на ISO 20816. Сепак, границите на вибрации се широко вградени во постојните системи за мониторинг и договори. Бројчените вредности за вибрација на куќиштето се во суштина непроменети, така што постојните програми базирани на ISO 10816 остануваат технички валидни во практиката.
Кој параметар треба да го мерам — брзина или поместување?
За општи индустриски машини со тркалачки лежишта мерени однадвор (преносни инструменти): RMS брзина во mm/s. За големи турбо-машини со лизгачки лежишта и вградени сонди за близина: поместување на вратилото од врв до врв во μm. Ако се достапни двете, оценете ги двете — тие даваат комплементарни информации.
Како да ја одредам групата на машината?
Два фактора: номинална моќност (над или под 300 kW) и тип на темел (крут или флексибилен). Мотор од 75 kW прицврстен на бетонска подлога = Група 2. Компресор од 500 kW на челична платформа = Група 3. Видете го делот Групи на машини погоре.
Дали машина во Зона B сè уште може да има дефект во развој?
Да — токму затоа постои Критериумот 2. Ако основното ниво на машината било 0.8 mm/s и се зголеми на 2.2 mm/s, сè уште е во Зона B за Група 2 (под 2.8 mm/s), но зголемувањето од 2.75× во однос на основното ниво укажува на значителен проблем што се развива.
Кое ниво на вибрации треба да го таргетирам по балансирањето?
По теренското балансирање, целете кон Зона A (под границата A/B за вашата група на машини). За машина од Група 2, ова значи под 1,4 mm/s. Водичот Водич за балансирање ја опфаќа процедурата детално.
Кој честотен опсег го опфаќа широкопојасната RMS брзина?
Стандардниот опсег е 10–1000 Hz според ISO 20816-1. Ова ги фаќа најчестите потписи на дефекти: 1× до ~60× за машина што работи на 1000 вртежи (~17 Hz), или 1× до ~20× за машина на 3000 вртежи (50 Hz). Машините со мала брзина (<120 вртежи) користат проширен опсег од 2–1000 Hz.
Дали треба да го купам документот ISO 20816-1 за да ги користам вредностите на зоните?
Самиот ISO 20816-1 не содржи специфични вредности на зони — тој само ја дефинира методологијата. Бројките на границите на зоните се во ISO 20816-3 (за општи индустриски машини). За целосните официјални документи со сите процедури и анекси, купете од ISO Store. Вредностите на зоните објавени во овој водич се од јавно достапни референци и се широко користени во индустријата.
Поврзани статии
Мерење на вибрациите според ISO 20816
Balanset-1A ја мери широкопојасната RMS брзина — токму параметарот пропишан со ISO 20816 за проценка на вибрациите на куќиштето. Два канали, FFT спектар и вградена можност за балансирање.
Погледни го уредот Balanset-1A →