← Pangkalan Pengetahuan Balanset-1A — semua bab
Penjelasan sebenar daripada sokongan teknikal sebenar (bertarikh daripada perbualan). Berguna sebagai rujukan dan juga sebagai kata-kata sedia untuk melatih rakan sekerja.
Apa yang perlu diperhatikan dalam vibrometer
“Getaran keseluruhan — jumlah getaran daripada semua faktor digabungkan (ketakseimbangan + galas + kelonggaran + lain-lain). Komponen 1×RPM — hanya bahagian getaran pada frekuensi putaran. Inilah bahagian yang disebabkan oleh ketakseimbangan — inilah yang sebenarnya ditangani oleh penyeimbangan. Graf FFT menunjukkan getaran dipecahkan mengikut frekuensi… Jika puncak terbesar berada pada 1×RPM, itu ketakseimbangan. Jika terdapat puncak besar pada frekuensi lain, getaran itu datang daripada sumber lain (galas, kelonggaran, resonans, dan sebagainya).”
Tiga punca bacaan tidak stabil
“1. Galas haus dengan kelonggaran. 2. Kelemahan pada struktur — retakan, bolt longgar, pemasangan longgar. 3. Resonans struktur pada kelajuan operasi. Untuk menyemaknya, ubah kelajuan putaran sebanyak 50–100 RPM sahaja dan lihat berapa banyak getaran berubah. Jika ia melonjak, katakan, 10 kali ganda, maka kita berada pada resonans atau hampir dengannya.”
Resonans atau kelonggaran — membezakannya melalui spektrum
“Resonans biasanya memperkuatkan jalur frekuensi yang sempit, manakala pelbagai harmonik integer (3×, 5×, 6×) adalah tanda klasik kelonggaran mekanikal.”
Kemahiran utama penyeimbang
“Kemahiran paling penting dalam penyeimbangan ialah mengenal pasti masalah mekanikal. Dalam kira-kira 90% kes, ketidakupayaan untuk mengimbangi disebabkan oleh kerosakan mekanikal pada mesin itu sendiri atau oleh resonans. Oleh itu, anda perlu mencari bolt longgar, retakan, dan kelonggaran/kelegaan.”
Tiga keadaan apabila rotor tidak dapat diimbangi
“Mustahil untuk mengimbangi rotor dalam tiga keadaan: galas telah haus — terdapat kelonggaran; terdapat retakan pada perumahan pengisar semak — walaupun yang kecil; rotor itu sendiri telah terherot.”
“Hampir setiap pengisar semak kedua hanya boleh diimbangi selepas kedua-dua set galas digantikan. Tempat kedua ialah retakan pada perumahan.”
“Pastikan tanggalkan tali sawat, ambil batang tuil dan goyangkan rotor pengisar semak dari sisi ke sisi. Tidak boleh ada sebarang ketukan sekalipun pada galas. Ini punca paling biasa masalah penyeimbangan — kira-kira 80% kes.”
Peraturan separuh jisim
“Apabila peranti menunjukkan jisim pembetulan buat kali pertama, sentiasa pasang hanya separuh daripadanya. Kemudian, bergantung pada keputusan — jika ia mencadangkan menambah separuh lagi di tempat yang sama, anda boleh menambah separuh kedua, dan penyeimbangan akan selesai. Tetapi jika ia mula meletakkan pemberat di sekeliling bulatan, secara beransur-ansur menukar sudut, atau jisim menjadi tidak seimbang berbanding separuh awal, maka anda perlu membuat pelarasan. Sentiasa pasang separuh pemberat pada kali pertama.”
“Cadangan separuh jisim adalah semakan terhadap tingkah laku sistem. Peranti itu tepat, tetapi mesin mungkin tidak linear. Jika selepas separuh itu program mencadangkan bakinya di tempat yang sama tepat — pengiraan itu betul. Jika ia mencadangkan pemberat yang lebih kecil, mula menukar sudut, atau getaran bertambah — cari puncanya: galas, retakan atau resonans.”
“Semakin hampir anda ke sifar, semakin sedikit anda pasang… pada ketika itu ia bukan lagi separuh, anda sudah boleh gunakan 1/3.”
Pemberat cubaan
“Apabila menambah pemberat cubaan, paras getaran dan fasa mesti berubah secara ketara. Idealnya sekitar 30%. Jika perubahan itu tidak ketara, peranti tidak mempunyai asas untuk membuat pengiraannya.”
“Jisim cubaan hampir 300 g pada satah 2 hampir tidak mengubah apa-apa — getaran berubah daripada 34.5 kepada 36.2 mm/s dan fasa hampir tidak bergerak. Sistem itu hampir tidak bertindak balas terhadap jisim tersebut, dan itulah sebabnya program mengira jisim pembetulan yang tidak masuk akal iaitu 2664 g.”
“Jika getaran awal adalah tinggi — katakan 5 hingga 10 mm/s — pemberat 4 kg mungkin munasabah. Tetapi apabila getaran hampir sifar, walaupun 100–200 gram boleh menyebabkan lonjakan yang ketara.”
“Jisim cubaan dan jisim pembetulan akhir mesti diletakkan pada jejari yang sama.”
Urutan larian
“Run#0 — mulakan rotor tanpa sebarang pemberat langsung… Run#1 — pasang pemberat cubaan pada Satah 1… Run#2 — pindahkan pemberat cubaan daripada Satah 1 ke Satah 2. Penting: pemberat cubaan dipindahkan, bukan ditambah di atasnya. Selepas Run#2 anda tanggalkan semua pemberat cubaan dan pasang hanya jisim pembetulan yang dikira oleh perisian.”
“Lebih baik mengambil ukuran pada kelajuan yang lebih kurang sama. Tidak lebih daripada perbezaan 100 rpm.”
Mengira sudut
“Anda boleh meletakkan pemberat cubaan di mana-mana yang mudah — titik ini akan menjadi kedudukan rujukan anda. Daripada titik ini, ukur sudut mengikut arah putaran.”
“Ia seperti muka jam — anda bukan bergerak mengelilingi dail mengikut arah jam; sebaliknya keseluruhan jam itu berputar mengikut arah jam manakala anda kekal pegun.”
Resonans dan memilih RPM
“Lihat: dalam foto pertama anda pada 1300 rpm getaran ialah 70. Dan pada 1400 ia 50. Perubahan mendadak getaran dalam julat 100 rpm memberitahu kita bahawa terdapat resonans pada sekitar 1300. Saya cadangkan mengimbangi pada 800 rpm dahulu.”
“Bermula daripada, katakan, 400 rpm, naikkan kelajuan sebanyak 50 atau 100 rpm dan perhatikan paras getaran. Jika pada satu ketika getaran mula meningkat secara mendadak, terdapat resonans pada frekuensi itu. Mengimbangi pada atau berhampiran frekuensi resonans adalah mustahil.”
“Fungsi RunDown merekod getaran semasa rotor perlahan daripada kelajuan operasi hingga berhenti… Puncak pada carta ini menandakan zon resonans. Dalam zon resonans, fasa berubah secara mendadak — jelas kelihatan sebagai lengkokan tajam pada lengkung.”
“Berhampiran resonans, sistem menjadi sangat sensitif walaupun terhadap perubahan kelajuan yang kecil. Sisihan sekadar 2–3 rpm boleh mengubah secara ketara kedua-dua amplitud dan fasa… Imbangi sama ada jauh di bawah frekuensi tabii struktur, atau di atasnya.”
“Untuk rig atas-resonans, frekuensi operasi sepatutnya 2–3 kali lebih tinggi daripada frekuensi tabii; untuk rig bawah-resonans — 2–3 kali lebih rendah.”
“Apabila pelanggan membina rig, kami sentiasa mencadangkan memasang spring. Spring dipilih supaya rig itu duduk sedikit di atasnya dan boleh digoyangkan dengan tangan. Itu menghilangkan resonans yang menghalang penyeimbangan.”
Menyediakan pengisar semak (memo penuh)
“1) Periksa semua sendi, perumahan, penyokong dan galas — tiada retakan atau kelonggaran. 2) Ketatkan semua bolt dan pengikat. 3) Takometer mesti sentiasa menyasarkan titik yang sama tepat; jangan gerakkannya semasa proses. 4) Sepanjang tempoh penyeimbangan, kimpal kelepet hadapan dan bingkai penolak kepada perumahan — ini menghapuskan getaran parasit. 5) Pengisar semak mesti diangkat sedikit dan tidak boleh menyentuh tanah.”
“Saya agak kerap diminta untuk mengimbangi aci mesin pemotong rumput tanpa pisau. Jangan buat begitu… Apabila pelanggan memasang semula pisau, mereka menambah jisim secara tidak simetri.”
“Perbezaan berat antara tukul baharu dan tukul haus boleh mencapai kira-kira 100 gram… Gantikan mereka secara berpasangan: tukul yang digantikan dan yang berada 180 darjah bertentangan.”
“Jika getaran melebihi 40–50 mm/s saya sentiasa mencadangkan mengurangkan kelajuan dan mengimbangi dalam dua peringkat: mula-mula pada kelajuan rendah, kemudian selepas pembetulan pertama naikkan ke kelajuan operasi dan lakukan peringkat kedua.”
Toleransi dan “bila sudah mencukupi”
“Apa-apa di bawah 7 mm/s sudah baik. Idealnya ialah 4.8 mm/s… apabila peranti menunjukkan jisim di bawah 50 gram, tiada lagi keperluan praktikal untuk menambahnya.”
“Pengisar semak tidak mempunyai penyokong tegar tetapi penyokong lembut… jadi getaran yang dibenarkan lebih tinggi — kira-kira 7.1 mm/s… Apa-apa di bawah 8 mm/s sudah menjadi keputusan yang baik. Pada halaju getaran kira-kira 2 mm/s anda boleh mendirikan syiling di atas tepinya pada pengisar semak yang sedang berjalan.”
“Walaupun kami hanya memasang separuh pemberat, getaran menurun jauh lebih daripada dua kali ganda. Itu menunjukkan sistem berayun kami tidak linear… Ini bukan ralat peranti — ini adalah fizik proses tersebut.”
Purata
“Untuk mendiagnosis kestabilan bacaan, lebih baik menggunakan purata yang lebih sedikit [8], tetapi untuk penyeimbangan itu sendiri tetapkan 32.”
“Jika rotor kedua berputar berhampiran pada RPM yang sedikit berbeza — tetapkan purata ke maksimum: purata itu diselaraskan dengan tanda tako rotor anda, dan apa-apa yang tidak segerak dengannya akan disekat.”
Resonans struktur vs ketakseimbangan
“Biasanya semakin jauh anda bergerak daripada rotor, semakin banyak getaran itu susut. Jika sebaliknya, ia meningkat apabila anda bergerak menjauh, itu jelas menunjukkan fenomena resonans.”
Takometer
“Jika takometer menunjukkan RPM tetapi program terus menunjukkan ralat takometer — tetapkan Ketakrataan Takometer kepada 200 dalam tetapan. Jika itu tidak membantu, mungkin sambungan longgar: cabut dan pasang semula penyambung beberapa kali.”
“Kebanyakan masalah datang daripada kawasan berkilat pada rotor — ia bertindak seperti tanda reflektif. 8695 dan 2856 rpm — ia mengesan tiga tanda: 8695 / 2856 = 3.”
“Apabila alur laser terdedah kepada cahaya matahari langsung, penderia tidak dapat melihat pantulan daripada pita dan menunjukkan 0 RPM. Itulah sebabnya ia bertindak balas terhadap jari tetapi tidak terhadap pita. Penyelesaiannya mudah: buat naungan untuk takometer.”