Vibromera.com-той танилцана уу — бидний шинэ олон улсын вэбсайт. Vibromera.com-д зочилно уу →

Чичиргээний мониторингт голын төв шугамыг ойлгох

Чичиргээний мэдрэгч

Оптик мэдрэгч (Лазер тахометр)

Balanset-4

Insize-60-kgf соронзон суурь

Тусгалтай хавтан

Balanset-1A динамик тэнцвэржүүлэгч OEM

Машин механизмын мониторингоос ойролцоо зонд, тэнхлэгийн төв шугам гол төв шугамын байрлал бол голын геометрийн төв цэгийн шингэн бүрхүүлтэй холхивчийн завсарт байрлах дундаж буюу тогтвортой төлөвийн байрлал юм. Харин чичиргээ хэмжилт — дохионы AC бүрэлдэхүүн хэсэг — голын хурдан динамик хөдөлгөөнийг GMF оргилын тэр дундаж байрлалыг, төв шугамын хэмжилт — DC бүрэлдэхүүн хэсэг — дүрсэлдэг энд тэр дундаж байрлал нь холхивчийн дотор яг хаана байрлаж байгааг харуулдаг. Тэр DC байрлал цаг хугацааны явцад хэрхэн шилжиж байгааг хянах нь холхивчийн ачаалал, тэнхлэгийн зэрэгцэл, урт хугацааны элэгдэл зэрэгт хамгийн үнэтэй ойлголт өгдөг бөгөөд эдгээрийг орбитын график зөвхөн алдаж болно.

1. Төв шугамын байрлал яагаад чухал вэ

Шингэн бүрхүүлтэй холхивч доторх гулсах холхивч ротор нь өөрийн нүхний төвд байрладаггүй. Тасалдсан үедээ завсрын доод хэсэгт оршино; ажиллах үедээ гидродинамик тосны хэрцгийг даван хурд, ачаалал, тосны зуурамтгай чанар, муфтаар дамжин орж буй хүчнүүдээр тодорхойлогдох шилжсэн, эксцентрик байрлалд тогтоно. Тэр тэнцвэрийн байрлал нь ротор дээр үйлчилж буй тогтвортой хүчнүүдийн шууд, физик уншилт юм. Чичиргээ нь гол хэр зэрэг хүчтэй чичирч байгааг хэлэхэд, төв шугам нь хаана түлхэгдэж байгааг хэлнэ. Хоёр нь үндсэндээ өөр өөр асуултад хариулдаг бөгөөд шингэн бүрхүүлтэй машин механизмын бүрэн оношлогоо нь хоёуланг нь шаарддаг.

2. Голын төв шугамын байрлалыг хэрхэн хэмжих вэ

Байрлалыг X–Y ойролцоох зондын хосын DC хүчдэлийн гаралтаас гаргаж авдаг — ижил тэнхлэгийн хавтгайд 90 градусын зөрүүтэй суурилуулсан хоёр зонд. Үйл явц дараах байдлаар явагдана:

  1. Зондын завсрын хүчдэл: ойролцоох зонд бүрийн драйвер нь зондын үзүүр болон голын гадаргуугийн хоорондох завсарт шууд пропорциональ сөрөг DC хүчдэл гаргадаг. Ердийн калибровка нь −200 mV/mil байдаг тул гол зондоос холдох тусам хүчдэл илүү сөрөг болно. Тэр bias завсрыг зөв тохируулж, шалгах нь ердийн ашиглалтад оруулах алхам бөгөөд бидний Ойролцоо мэдрэгчийн завсрын хүчдэлийн тооцоолуур хөрвүүлэлтийг энгийн болгодог.
  2. Байрлалыг тэглэх: загварыг тогтоохын тулд DC завсрын хүчдэлүүдийг ихэвчлэн гол холхивчийн доод хэсэгт тасалдсан үедээ тэглэж эсвэл бүртгэдэг.
  3. Дундаж байрлалыг хянах: машин асааж, ажиллах хурд болон температурт хүрэхэд гол нь гидродинамик тосны бүрхүүлдээ дээшлэнэ. Систем нь X болон Y зонднуудаас ирж буй дундаж DC завсрын хүчдэлүүдийг тасралтгүй хянадаг.
  4. Байрлалыг график дээр зур: X болон Y DC хүчдэлүүдийг бие биенээс нь хамааруулан зурснаар мониторингийн систем нь бүтэн холхивчийн завсрыг төлөөлөх 2D график дээр голын дундаж байрлалыг харуулдаг.

Хэмжилт нь индукцийн дохионы DC агууламжид үндэслэдэг тул байнгын суурилуулсан зондын хос болон удаан DC хандлагыг ялгаж чаддаг монитор шаарддаг — гүйлгээний, AC холбоост шилжилт хэмжилт биш. Энэ нь төв шугамын мониторинг нь гүйлгээний маршрут биш харин суурилуулсан турбо машин механизмын хамгаалалтын системийн онцлог болох шалтгаан юм.

3. Голын төв шугамын графикийн оношлогчийн үнэ цэнэ

A гол төв шугамын график машин механизмын хурд эсвэл ачаалал өөрчлөгдөхөд голын дундаж байрлалын замыг харуулдаг. Турбо машин механизм дээр энэ нь хүчтэй оношлогчийн хэрэгсэл бөгөөд зөвхөн чичиргээний өгөгдөл илрүүлж чадахгүй хэд хэдэн нөхцөлийг илрүүлдэг.

1. Холхивчийн хэвийн ажиллагааг баталгаажуулах

Асаалтын үед шингэн бүрхүүлтэй холхивч доторх эрүүл ротор нь гидродинамик тосны хэрцэг хөгжих тусам дээшлэн, хажуу тийш шилждэг — энэ нь холхивчийн геометр болон эргэлтийн чиглэлээс үүдэлтэй юм. Төв шугамын график дээр үүсгэж буй зам нь машин асах бүрдээ жигд, давтагдах ёстой. Тогтмол зам нь холхивч зөв дээшлүүлэх хүчийг үүсгэж байгааг, мөн ротор нь өөрийн зай завсар.

2. Холхивчийн элэгдлийг оношлох

Холхивч элэгдэх тусам гол нь завсраа аажмаар доош, доош тогтоно. Өнөөдрийн төв шугамын байрлалыг нэг жилийн өмнө бүртгэсэн байрлал дээр давхарлуулснаар шинжээч хандлагыг тодорхой харах, холхивчийг хэзээ солих шаардлагатай болохыг урьдчилан таамаглах боломжтой — холхивчийн элэгдэл өндөр чичиргээ үүсгэж эхлэхээс олон цагийн өмнө. Төв шугам нь үнэндээ чичиргээний хандлагаас урьдчилан анхааруулга өгдөг сувгийн үүрэг гүйцэтгэдэг.

3. Тэнхлэгийн зэрэгцэл эсвэл ачааллын өөрчлөлтийг илрүүлэх

Голын байрлалыг дээр нь үйлчилж буй хүчнүүд тодорхойлдог. Хэрэв машин механизмын тэнхлэгийн зэрэгцэл өөрчлөгдвөл — дулааны тэлэлт, хоолойны хүчдэл, эсвэл суурийн суналтаар — холхивчийн хүчнүүд өөрчлөгдөж, төв шугамын байрлал хариу үйлдэл үзүүлнэ. Өөрөөр тогтвортой ажиллаж байх үед төв шугамын байрлал огцом өөрчлөгдөх нь ротор дээрх хүчнүүдэд ноцтой өөрчлөлт орсны хүчтэй тэмдэг бөгөөд шууд судалгаа шаарддаг. Энэ нь хөгжиж буй голуудын тэнхлэгийн зөрүү эсвэл Дулааны муруйлт-ийн хамгийн тодорхой талбайн илтгэгчдийн нэг бөгөөд Суурь байдал.

4. Холхивчийн тогтворгүй байдлыг тодорхойлох

Зарим нөхцөлд гол хэзээ ч тогтвортой байрлалд тогтодоггүй, харин холхивчийн дотор прецесс буюу чичирхийлэл эхэлдэг. Энэ нөхцөл — oil whirl (тосны эргэлт) oil whirl эсвэл oil whip, нэг хэлбэр роторын тогтворгүй байдал — төв шугамын график дээр том, тогтворгүй хазайлт хэлбэрээр илэрч, эрүүл машин механизмын цэвэр, давтагдах замаас ялгаатай. Спектрийн эргэлдэх хөдөлгөөн (whirl) тэмдэгтэй хамт уншвал энэ нь хүчтэй биш харин өөрийгөө өдөөсөн асуудлыг баталгаажуулна.

4. Төв шугамын байрлал ба Орбит

Нэг хос ойролцоох зонд үүсгэж чадах хоёр графикийг ялгах нь чухал бөгөөд тэдгээрийг бүрэн өөр өөр аргаар уншдаг:

  • гол төв шугамын график дараахыг ашигладаг Тогтмол гүйдлийн хүчдэл харуулах дундаж голын байрлал. Энэ нь цаг хугацааны явцад удаан өөрчлөлт — хандлага — болон ажиллуулах ба зогсоолт.
  • гол орбитын график дараахыг ашигладаг Хэлбэлзэлт гүйдлийн хүчдэл харуулах голын дундаж төв шугамын байрлалын эргэн тойрон дахь динамик хөдөлгөөн. Энэ нь зэрэг тодорхой динамик гэмтлүүдийг оношлох зөв хэрэгсэл юм. тэнцвэргүйдэл болон голуудын тэнхлэгийн зөрүү.

Нэг нь тэнцвэрийн цэгийн удаан шилжилтийг, нөгөө нь түүний эргэн тойрон дахь хурдан чичирхийллийг бүртгэдэг. Хамтдаа ашиглахад тэд роторын эрүүл мэнд, холхивчийн доторх зан төлөвийн бүрэн, нарийн зураглалыг өгдөг.

5. Бодит зөвлөмж болон хязгаарлалтууд

Талбайд төв шугамын өгөгдлийг хэрхэн ашиглахыг тодорхойлох хэд хэдэн бодит байдал байна:

  • Механик болон цахилгаан эргэлтийн цохилт: DC уншилт нь дурын эргэлтийн цохилт зондын зорилтот бүсэд, үүнийг удаан эргүүлэх үед шинжлэх ёстой бөгөөд жинхэнэ байрлалын шилжилттэй андуурч болохгүй.
  • Шингэн бүрхүүлтэй холхивчид хамаарна: энэ ойлголт нь голын хүзүү тосны бүрхүүл дээр өрөхөд хамааралтай тул ижил завсар зайгаар хөдөлөх боломжгүй өнхрөх холхивчид хамаарал багатай.
  • Дулааны нөхцөл чухал: байрлалын шилжилт нь машин халах үед хэвийн байдаг; оношлуурын дохио нь өөрчлөлт дараа дулааны тэнцвэрт байдалд хүрсний дараа.

Суурилуулсан чухал машинуудад төв шугамын хяналт нь байнгын хамгаалалтын системд багтдаг. Олон жижиг машинуудад ойролцоо зонд байхгүй тул ижил найдвартай ажил нь Balanset-1A, энэ нь корпусын чичиргээ болон холхивч дээрх 1× амплитуд ба фаз хэмждэг бөгөөд — гэмтэл нь тэнцвэргүйдэл байх үед — ажлын байран дээр тэнцвэржүүлэх роторыг байранд нь засварладаг. Эдгээр хоёр арга нь бие биенээ нөхөлдөг: төв шугамын график нь том ротор хаана байрлаж байгааг хянадаг бол зөөврийн анализатор нь үүнийг хөдөлгөдөг динамик хүчнүүдийг оношлон засдаг.


← Үндсэн индекс рүү буцах

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Инженерээс асуух