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

Статик тэнцвэржүүлэлтийг ойлгох (нэг хавтгайн тэнцвэржүүлэлт)

Чичиргээний мэдрэгч

Оптик мэдрэгч (Лазер тахометр)

Balanset-4

Insize-60-kgf соронзон суурь

Тусгалтай хавтан

Balanset-1A динамик тэнцвэржүүлэгч OEM

Статик тэнцвэржүүлэлт бол роторын хамгийн энгийн хэлбэр юм тэнцвэржүүлэлт. Энэ нь засварладаг статик тэнцвэргүйжил — энэ нь ротор’ийн массын төв эргэлтийн тэнхлэгээсээ шилжсэн, нэг “хүнд цэг” үүсгэсэн нөхцөл юм. Тэр хүнд цэг нь зөвхөн таталцлын хүчний үйлчлэлээр илэрч байдаг тул засварыг зарчимд ротор зогсоод байх үед хийж болно: цэвэр статик тэнцвэргүйдэл тэнцвэргүйдэлтэй роторыг хөшүүргэний ирмэг шиг үрэлтгүй гадаргуу дээр тавьвал, хүнд цэг доод талд нь тогтох хүртэл эргэнэ. Засварыг нэг хавтгай хавтгайд хийнэ — нэг залруулах жинг хүнд цэгтэй эсрэг 180°-ийн зайд байрлуулж, массын төвийг эргэлтийн төв рүү нь буцааж авчирна. Энэхүү нэг хавтгайгаар засварлах энгийн байдал нь энэ аргын том давуу тал бөгөөд бид харуулах ёстой, мөн үүний тодорхойлох хязгаарлалт юм.

1. Статик тэнцвэргүйдэл vs Динамик тэнцвэргүйдэл

Статик тэнцвэргүйдлийг мөн “хүчний тэнцвэргүйдэл” гэж нэрлэдэг, учир нь энэ нь төвөөс зугтах хүч эргэлтийн төвөөс радиусаар гадагш үйлчлэх хүчийг үүсгэдэг. Чухал нь, энэ нь “хос хүч” буюу хэлбэлзэх хөдөлгөөн үүсгэдэггүй. Энэ нь динамик тэнцвэргүйжил-ээс ялгардаг, энэ нь хүч болон моментийн тэнцвэргүйдэл -ийг хослуулж, бүрэн шийдвэрлэхийн тулд дор хаяж хоёр хавтгайд засвар хийх шаардлагатай. Ротор нь статик хувьд төгс тэнцвэртэй байж болох ч, эргэх үедээ хүчтэй чичирхийлэх шалтгаан болдог чухал моментийн тэнцвэргүйдэлтэй байж болно — яг энэ шалтгаанаар статик тэнцвэржүүлэлт нь өөрөө зөвхөн тодорхой ангиллын роторуудад л тохиромжтой байдаг.

2. Статик тэнцвэржүүлэлт хэдийнэ хангалттай вэ?

Статик тэнцвэржүүлэлт нь зөвхөн тодорхой ангиллын роторуудад тохиромжтой. Ихэвчлэн диаметрээсээ харьцангуй богино, маш нарийн эсвэл диск хэлбэртэй эд ангиудад зориулдаг. Ийм роторуудад эхлээд чухал моментийн тэнцвэргүйдэл байх магадлал бага байдаг тул нэг хавтгайгаар засварлах нь бодитойгоор асуудлыг шийддэг.

Нэг хавтгайгаар статик тэнцвэржүүлэлт ихэвчлэн хангалттай байдаг түгээмэл жишээнүүд дараах байдалтай байна:

  • Зүлгүүрийн дугуй
  • Автомашины дугуй болон хөдөлгүүр
  • Дан, нарийн сэнс эсвэл үлээгчийн хүрд
  • Инерцийн хүрднүүд
  • Дамар ба ховилтой дамар

Ямар ч урт роторын хувьд — хөдөлгүүрийн якорь, олон шатлалт насос, эсвэл урт гол — зөвхөн статик тэнцвэржүүлэлт нь хангалтгүй бөгөөд динамик тэнцвэржүүлэлт дотор хоёр засварын хавтгай шаардлагатай. Нэг хавтгайгаар засварлах аргыг өөрөө нэг хавтгайгаар тэнцвэржүүлэлт.

3. Статик тэнцвэржүүлэлтийн аргууд

1. Ирмэгэн тулгуурт тэнцвэржүүлэлт

Энэ бол сонгодог, эргэлдэхгүй арга юм. Роторыг параллель, түвшинтэй, бага үрэлттэй хос хөшүүргэний ирмэг дээр тавина. Хамгийн хүнд цэг нь доод талд нь тогтох хүртэл эргэнэ; дараа нь дээд талд (180° эсрэг) түр жин нэмж, ротор аль ч байрлалд эргэлгүй зогсох хүртэл үргэлжлүүлнэ. Тэр жинг дараа нь байнгын болгоно. Энэ нь цахилгаан эсвэл электроник шаарддаггүй — зөвхөн төөгөө болон жинхэнэ, түвшинтэй хос ирмэг шаарддаг — мөн нарийн диск хэлбэртэй роторын хувьд ажлын байран дээрх шалгалтын төгс арга хэвээр байна.

2. Босоо тэнцвэржүүлэх машин

Орчин үеийн статик тэнцвэржүүлэлтийг ихэвчлэн босоо тэнцвэржүүлэх машин дээр хийдэг. Ротор — жишээлбэл, хурдны диск эсвэл хөдөлгүүр — хүчний мэдрэгчээр дэмжигдсэн хэвтээ хавтан дээр байрлана. Машин нь бага хурдтайгаар эргүүлж, мэдрэгчид тэнцвэргүйдлийн хүчний хэмжээ болон чиглэлийг хэмжиж, шаардлагатай засварыг дэлгэцэн дээр харуулна. Ялангуяа дугуй болон хөдөлгүүрийн хувьд wheel-balancing-weights calculator тэр уншилтыг наалдах эсвэл наалдах жингийн хэмжээнд хөрвүүлнэ.

3. Нэг хавтгайгаар ажлын байран дээр тэнцвэржүүлэх (Balanset-1A)

Статик (нэг хавтгай) тэнцвэржүүлэлтийг бүрэн угсарсан машин дээр зөөврийн тэнцвэржүүлэх систем ашиглан хийж болно — энэ бол ажлын байран дээр тэнцвэржүүлэх-ийн мөн чанар юм. Balanset-1A Balanset-1A-ийн “Нэг хавтгайд тэнцвэржүүлэх (‘статик’)” горим нь роторын хурдыг (RPM) болон 1× чичиргээний векторыг хэмждэг RMS — түүний фаз RMS утга болон фазыг. “Run #0” болон “Run #1” хэмжилтүүдээс програм хангамж нь масс ба суурилуулах өнцгийг роторын тэнцвэргүйдлийг багасгахад шаардлагатай залруулах жингийн хувьд автоматаар тооцоолно, үүнд нөлөөллийн коэффициент арга.

Тэнцвэржүүлэлтийн үр дүнг архивт хадгална, дууссаны дараа тэнцвэржүүлэлтийн тайланг бүтээж, засварлаж, дотоод тайлан засварлагчид хэвлэж болно.

Balanset-1A програм хангамжийн интерфейс
Програм хангамжийн интерфейс

Balanset-1A програм дээр нэг хавтгайгаар тэнцвэржүүлэх хэрхэн хийгддэг вэ

  1. Мэдрэгчдийг суурилуулж, системийг холбоно. Сонгосон хэмжилтийн цэгт чичиргээний мэдрэгчийг суурилуулж, төхөөрөмжтэй холбоно. Фазын мэдрэгчийг (тахометр) суурилуулж, ойлтот тууз туршилтын жинг ротор дээр байрлуулж, төхөөрөмжийг Windows ноутбуктэй холбоно.
  2. Нэг хавтгайгаар тэнцвэржүүлэх горимыг эхлүүлнэ. Үндсэн ажиллагааны цонхноос “Нэг хавтгай” горимыг сонгож, тэнцвэржүүлэлтийг эхлүүлнэ. Програм нь нэг хавтгайгаар тэнцвэржүүлэх архивийн цонхыг нээнэ.
  3. Архивийн бичлэг үүсгэнэ. Роторын нэр, суурилуулах газар, талбай (чичиргээ болон үлдэгдэл тэнцвэргүйдэл), мөн огноог оруулна. Програм нь график болон тайлангийн файлууд хадгалагдах архивийн хавилга үүсгэнэ.
  4. “Тэнцвэржүүлэлтийн тохиргоо” дээр тэнцвэржүүлэлтийн параметрүүдийг тохируулна.
    • Нөлөөллийн коэффициент: “Шинэ ротор” (калибрлах хоёр удаагийн ажиллагаа) эсвэл “Хадгалсан коэффициент” (нэг удаагийн ажиллагаа, хадгалсан нөлөөллийн коэффициенттэй ижил төрлийн машинд зориулсан) сонгоно.
    • Туршилтын жингийн масс: “Gramm” эсвэл “Percent” сонгоно уу. Хэрэв та ирээдүйд “Saved coeff.” горимыг ашиглах төлөвтэй бол туршилтын жин граммаар жинг оруулна уу (цаасан дээр хэмжинэ).
    • Жинг бэхлэх арга: “Circum” (мөчир дээрх дурын өнцөг) эсвэл “Fixed position” (тогтмол нүх/хүрд/байрлал; байрлалын тоог оруулна) сонгоно уу.
    • Жинг бэхлэх радиус: туршилтын болон залруулах жинг бэхлэхэд ашиглах радиусыг оруулна уу.
    • Plane1 дээр туршилтын жинг үлдээх: энэ боломжийг зөвхөн туршилтын жинг үйл явцын явцад авах боломжгүй үед идэвхжүүлнэ үү.
  5. Run #0 (эхний ажиллагаа, туршилтын жингүй). тоног төхөөрөмжийг тогтвортой хурд хүртэл ажиллуулж, анхны чичиргээг хэмжихийн тулд “Run #0” эхлүүлнэ үү. Хөтөлбөр RPM, RMS утга болон 1× чичиргээний бүрэлдэхүүн хэсгийн фазыг бүртгэнэ. “Charts” хавтас нь долгионы хэлбэр болон спектрийг харуулна.
  6. Туршилтын жинг суурилуулна. Тоног төхөөрөмжийг зогсоож, мэдэгдэж буй радиуст туршилтын жинг суурилуулна. Туршилтын жин нь чичиргээний далайц эсвэл фазыг мэдэгдэхүйц өөрчлөх ёстой. Үүний нэг түгээмэл шалгуур бол “30/30 дүрэм” юм: туршилтын жин нь далайцыг ойролцоогоор 30%-иар (багасгах эсвэл нэмэгдүүлэх) эсвэл фазыг 30° эсвэл түүнээс дээш өөрчлөх ёстой. Хэрэв та ирээдүйд “Saved coeff.” горимыг ашиглах төлөвтэй бол, туршилтын жинг тусгай тэмдэглэгээтэй ижил өнцөгт суурилуулна.
  7. Run #1 (туршилтын жинг суурилуулсан). Тоног төхөөрөмжийг дахин ажиллуулж, тогтвортой хурд хүртэл хүлээж, “Run #1” гүйцэтгэнэ. Хөтөлбөр залруулах жингийн параметрүүдийг тооцоолно.
  8. Залруулах жинг суурилуулна. Тоног төхөөрөмжийг зогсоож, туршилтын жинг авах бөгөөд залруулах жин суурилуулна. Суурилуулалтын өнцгийг роторын эргэлтийн чиглэлд туршилтын жингийн байрлалаас эхлэн тоолно. Залруулах жинг туршилтын жинтэй ижил радиуст суурилуулна.
  9. RunTrim (тэнцвэржилтийн чанарыг шалгах). Үр дүнг баталгаажуулахын тулд “RunTrim” гүйцэтгэнэ. Хэрэв үлдэгдэл чичиргээ болон/эсвэл үлдэгдэл тэнцвэргүйдэл төлөвт хүрсэн бол тэнцвэржүүлэлт дууссан гэж үзнэ. Үгүй бол хөтөлбөр нэмэлт залруулах жинг тооцоолж, тэнцвэржүүлэлт дараалсан ойролцоогоор үргэлжилнэ.
Нэг хавтгайд тэнцвэржүүлэх. RunTrim гүйцэтгэх. Үр дүнгийн хавтас
Нэг хавтгайд тэнцвэржүүлэх. RunTrim гүйцэтгэх. Үр дүнгийн хавтас

Үр дүнийн дүрслэл: туйлын график болон тогтмол байрлалууд

Balanset-1A нь залруулах жингийн жин болон өнцгийг туйлын координатын харагдац дээр харуулж болно. Хэрэв “Fixed position” сонгогдсон бол хөтөлбөр залруулах жинг хоёр хэсэгт автоматаар хувааж, хэсэг бүрийг суурилуулах ёстой байрлалын дугааруудыг харуулна — энэ нь хүрдний залруулгын тооцоолуур төгсгөлөг бэхлэлтийн цэгтэй сэнс болон ажлын хүрднүүдэд тохиромжтой.

Тэнцвэржүүлэлтийн үр дүн. Поляр график
Тэнцвэржүүлэлтийн үр дүн. Туйлын график.
Бэхлэгдсэн байрлалд хуваасан жин. Поляр график
Тогтмол байрлалд хуваасан жин. Туйлын график.

4. Үр дүнг талбайгаар баталгаажуулах

Статик тэнцвэржүүлэлт нь зөвхөн үлдэгдэл чичиргээ болон үлдэгдэл тэнцвэргүйдэл тохирсон талбайд хүрэх үед л “дууссан” гэж үздэг бөгөөд энэ нь RunTrim алхамын ач холбогдлыг харуулдаг. Зөвшөөрөгдөх үлдэгдэл тэнцвэргүйдэл нь ихэвчлэн тэнцвэржилтийн чанарын G зэрэг дээр оршино ISO 21940-11 стандарт (энэ нь хуучин ISO 1940-1-ийг шингээсэн). G-зэрэг болон ажиллагааны хурдыг зөвшөөрөгдөх грамм-миллиметр утга руу хөрвүүлэх — мөн мэдрэмтгий анхны туршилтын жинг сонгох нь үлдэгдэл тэнцвэргүйдлийн тооцоолуур (ISO 21940-11)-ээр хялбархан олох боломжтой. and a туршилтын жингийн тооцоолуур аргаар хурдан хийгддэг. Анхны болон эцсийн үлдэгдэл тэнцвэргүйдлийг бүртгэх нь ажлын үр дүнтэй байдлыг шударгаар хэмжих боломжийг олгож, тэнцвэржүүлэлтийн тайлангийн гол хэсгийг бүрдүүлнэ.

5. Хязгаарлалтууд

Статик тэнцвэржүүлэлтийн гол хязгаарлалт бол моментийн тэнцвэргүйдлийг илрүүлэх эсвэл засах боломжгүй байдал юм. Бодит байдал дээр динамик тэнцвэргүйдэлтэй роторт статик тэнцвэржүүлэлт хийх нь заримдаа нөхцөл байдлыг муутгаж болзошгүй — хүчний бүрэлдэхүүн хэсгийг засахын зэрэгцээ моментийн бүрэлдэхүүн хэсгийг үл тоомсорлох, эсвэл түүнийг хүндрүүлэх. Энэ шалтгаанаар ихэнх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хувьд хоёр хавтгай динамик тэнцвэржүүлэлт нь стандарт бөгөөд шаардлагатай арга хэмжээ юм, харин статик тэнцвэржүүлэлт нь зөвхөн нарийн, диск хэлбэртэй роторуудад тохиромжтой бөгөөд энэ нь нэг хавтгайн таамаглалыг бодитойгоор хангадаг.


← Үндсэн индекс рүү буцах

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Инженерээс асуух