Kenali Vibromera.com — laman web antarabangsa baharu kami. Lawati Vibromera.com →

Perbandingan sumber terkawal · getaran relatif aci jejari

Lembar Kerja Sempadan Getaran Relatif Aci Kawalan

Bandingkan satu magnitud getaran yang didokumentasikan dengan tiga sempadan tertib yang disalin daripada piawaian kawalan yang tepat, spesifikasi OEM atau falsafah amaran—tanpa mencipta zon ISO atau lengkung kelajuan.

µm dan milMargin sempadan bertandaTiada had ISO terbina dalam
Tiada zon ISO atau keputusan tindakan automatik. Dokumen umum ISO 7919-1:1996 telah ditarik balik dan telah disemak semula oleh ISO 20816-1:2016. Bahagian khusus mesin, pindaan, kuantiti pengukuran, lokasi dan keadaan operasi tidak boleh ditukar ganti. Lembar kerja ini hanya melaksanakan penukaran unit, penyusunan dan penolakan menggunakan sempadan yang anda dokumentasikan daripada sumber terkawal.

Nilai yang diukur dan sempadan terkawal

Perpuluhan biasa bukan negatif; titik atau koma.
Nilai yang diukur dan ketiga-tiga sempadan mesti menggunakan unit yang sama ini.

Sempadan mesti bukan negatif dan meningkat secara ketat. Ia tidak dibekalkan oleh laman web ini. Pada kesamaan tepat, lembar kerja melaporkan sempadan secara eksplisit dan tidak menetapkan mana-mana jalur bersebelahan.

Perbandingan aritmetik

Kedudukan relatif kepada sempadan yang dimasukkan
Magnitud yang diukur
Sempadan ternormal 1 / 2 / 3
Margin bertanda ke Sempadan 1
Margin bertanda ke Sempadan 2
Margin bertanda ke Sempadan 3

Persamaan dan tafsiran

1 mil = 25.4 µm tepat
margin bertanda ke sempadan i = Bᵢ − M

M ialah magnitud yang diukur yang didokumentasikan dan Bᵢ ialah sempadan terkawal yang dimasukkan. Margin positif bermaksud M berada di bawah sempadan itu; sifar bermaksud kesamaan; margin negatif bermaksud M berada di atasnya. Ini adalah penolakan dan penukaran unit tepat, bukan formula penilaian ISO.

Lembar kerja melaporkan tujuh kedudukan yang saling eksklusif: di bawah B1; tepat B1; antara B1 dan B2; tepat B2; antara B2 dan B3; tepat B3; atau di atas B3. Kesamaan tepat dengan sengaja tidak ditetapkan kepada mana-mana jalur jiran kerana konvensyen sempadan dan peraturan keputusan mesti datang daripada sumber terkawal.

Sempadan model dan logik tidak selamat yang dibuang

  • Tiada lengkung kelajuan yang dicipta. Halaman terdahulu menjana had daripada fungsi yang dikodkan keras seperti 0.9√n, 1.8√n dan 3.1√n dengan pengapit sewenang-wenangnya. Tiada perkara atau jadual ISO yang disahkan menyokong fungsi-fungsi tersebut, jadi semua ambang A/B/C/D yang dijana telah dialihkan.
  • Tiada jadual universal 50/100/170 atau 80/160/260. Nilai-nilai tersebut telah digunakan merentasi kelas mesin yang tidak berkaitan dan kemudian dibentangkan sebagai had ISO 7919 yang dipermudahkan. Nilai tepat mesti diperoleh daripada bahagian semasa yang betul dan sumber terkawal.
  • ISO 7919-1 telah ditarik balik. ISO 7919-1:1996 telah ditarik balik pada tahun 2016 dan disemak semula oleh ISO 20816-1:2016. Dokumen ISO 7919-2, -3, -4 dan -5 khusus mesin juga telah digantikan oleh bahagian ISO 20816 yang sepadan.
  • Bahagian-bahagian ini tidak boleh ditukar ganti. Sebagai contoh, ISO 20816-2 mempunyai skop lebih besar daripada 40 MW, galas filem cecair dan kelajuan diskrit; ISO 20816-4 merangkumi turbin gas tertentu di atas 3 MW; ISO 20816-5 merangkumi set loji hidraulik yang ditentukan dan variasi kriteria mengikut jenis turbin, orientasi aci dan lokasi galas.
  • Kuantiti dan pemprosesan isyarat adalah penting. Relatif berbanding mutlak, bahagian berputar berbanding tidak berputar, radial berbanding paksi, konvensyen sesaran, jalur lebar jalur luas, satah pengukuran, keadaan operasi dan rawatan runout mesti sepadan dengan sumber.
  • Tiada diagnosis bentuk orbit. Satu skalar tunggal tidak dapat menetapkan orbit atau mendiagnosis ketakseimbangan, ketaksejajaran aci atau geseran. Isyarat sonda ortogonik serentak masa dan analisis yang sesuai diperlukan.
  • Tiada nasihat tindakan generik. “Tiada tindakan,” “pantau,” “rancang penyelenggaraan” dan “hentian segera” telah dibuang. Tetapan penggera/trip memerlukan falsafah piawai terkawal/OEM, sejarah mesin, reka bentuk perlindungan dan kuasa kejuruteraan.
  • Tiada nilai yang diteka. Kriteria numerik tepat, interpolasi, pemilikan sempadan dan peraturan keputusan kekal PERLUKAN_SUMBER_BERLISENSI kecuali dokumen terkawal dibekalkan.

Jejak piawai semasa

DokumenStatus/skop awam yang disahkanGunakan di sini
ISO 7919-1:1996Edisi 2; ditarik balik; disemak semula oleh ISO 20816-1:2016Amaran sejarah sahaja; tiada had digunakan
ISO 20816-1:2016Edisi 1; diterbitkan tetapi akan disemak semula; merangkumi pengukuran/penilaian umum termasuk getaran aci radial mutlak dan relatif; mengecualikan getaran aci paksi dan getaran torkSkop/status sahaja; tiada kriteria numerik disalin
ISO/FDIS 20816-1Draf akhir Edisi 2, peringkat 50.00 pada tahun 2026; sedang dalam pembangunanTidak dianggap sebagai pengganti normatif yang diterbitkan
ISO 20816-2:2017 + Amd 1:2024Turbin gas/stim berasaskan darat dan penjana di atas 40 MW, galas filem cecair, kadaran 1500/1800/3000/3600 r/min; diterbitkan dan disahkanSkop mesin tepat dan pindaan mesti diperiksa
ISO 20816-3:2022Mesin industri di atas 15 kW dan 120–30000 r/min; diterbitkan tetapi akan disemak semula oleh ISO/FDIS 20816-3, peringkat 50.00 pada tahun 2026Skop/status sahaja; edisi terkawal semasa diperlukan
ISO 20816-4:2018Turbin gas berasaskan darat tertentu di atas 3 MW, 3000–30000 r/min, dengan galas filem cecair; diterbitkan dan disahkanSkop/status sahaja
ISO 20816-5:2018Set penjanaan/pam-hidraulik yang ditentukan, biasanya 60–1000 r/min, galas cangkerang/bantalan dilincirkan minyak; kriteria bergantung pada jenis turbin, orientasi aci dan lokasi galas; disahkan 2024Skop/status sahaja
ISO 10817-1:1998Sistem pengukuran getaran aci berputar; pengesanan relatif dan mutlak getaran radial; diterbitkan dan disahkan 2021Skop sistem pengukuran sahaja
NIST SP 811, Lampiran B.81 inci = 25.4 mm tepatPenukaran mil/µm tepat

Diakses: 15 Julai 2026. Kad awam rasmi hanya menetapkan status dan skop yang dipaparkan. Ia tidak menetapkan tiga sempadan yang dimasukkan, interpolasi, konvensyen kesamaan atau peraturan keputusan. URL helaian kerja: https://vibromera.eu/calculators/shaft-vibration-iso7919/

Contoh rujukan aritmetik

Untuk M = 15 µm dan sempadan yang dimasukkan B1 = 10 µm, B2 = 20 µm dan B3 = 30 µm, kedudukan adalah antara B1 dan B2. Margin bertanda Bᵢ − M ialah −5 µm, +5 µm dan +15 µm. Nombor sewenang-wenangnya ini hanya mengesahkan penolakan; ia bukan kriteria ISO atau cadangan operasi.

Soalan

Mengapa nilai zon ISO tidak lagi terbina dalam?

Nilai dan fungsi kelajuan punca kuasa dua sebelumnya tidak dapat dikaitkan dengan klausa atau jadual semasa yang disahkan dan mencampurkan skop mesin yang tidak serasi. Bahagian khusus mesin terkawal atau dokumen OEM diperlukan sebelum sebarang perbandingan numerik.

Adakah “di bawah Sempadan 1” bermaksud boleh diterima?

Tidak secara automatik. Ia hanya bermaksud nombor yang diukur yang dimasukkan adalah lebih kecil daripada nombor Sempadan 1 yang dimasukkan. Penerimaan, penggera dan trip juga bergantung pada kuantiti yang betul, skop, keadaan operasi, kriteria perubahan, ketakpastian dan peraturan keputusan terkawal.

Mengapa kesamaan dilaporkan secara berasingan?

Menetapkan sempadan tepat kepada jalur bawah atau atas adalah butiran peraturan keputusan. Helaian kerja tidak menebaknya; rujuk klausa terkawal yang tepat atau falsafah penggera OEM.

Bolehkah magnitud satu sonda mendiagnosis orbit?

Tidak. Orbit memerlukan dua isyarat sesaran relatif serentak masa yang diorientasikan dengan sewajarnya dan pemprosesan yang disahkan. Bentuk orbit sahaja juga tidak membuktikan punca kerosakan yang unik.

Categories:

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Tanya jurutera