Møt Vibromera.com — vår nye internasjonale nettside. Besøk Vibromera.com →

Gratis ingeniørverktøy

Estimator for pumpekavitasjonsfrekvens

Beregn lamellpasseringsfrekvens (BPF), akselfrekvens, forventet kavitasjonsfrekvensområde og NPSH-margin med risikonivåindikator for sentrifugalpumper.

Vane Pass / BPF Kavitasjon NPSH-margin
Hurtigforhåndsinnstillinger

Resultater

Vanepasseringsfrekvens (BPF)
-
Akselfrekvens (1×)
-
Forventet kavitasjonsområde
-
Antall skovler
-

BPF-harmoniske

HarmoniskFrekvens (Hz)CPMMerknad

Kavitasjonssignatur: Bredbånds høyfrekvent støy (vanligvis 1–100 kHz) kombinert med forhøyede BPF-harmoniske. Bruk ultralyd- eller høyfrekvente akselerasjonsmålinger for tidlig deteksjon.

Vanepasseringsfrekvens (BPF)

Skovlpasseringsfrekvensen (også kalt bladpasseringsfrekvens, BPF) er frekvensen som impellerbladene passerer et fast punkt med (for eksempel voluttens avskjæringskant):

  • Z — antall impellervinger (blader)
  • n — pumpeakselhastighet (o/min)

Kavitasjonsfrekvensegenskaper

Kavitasjon i sentrifugalpumper produserer en karakteristisk bredbånds høyfrekvent støy på grunn av implosjonen av dampbobler:

I tillegg til bredbåndsstøy forårsaker kavitasjon vanligvis en økning i BPF-amplitude og dens harmoniske (2×BPF, 3×BPF).

NPSH-margin

NPSH-marginen (netto positiv sugehode) angir sikkerhetsfaktoren mot kavitasjon:

NPSH-forhold (NPSHa/NPSHr)RisikonivåAnbefaling
> 2,0LavTilstrekkelig margin – ingen kavitasjon forventet
1,3–2,0ModeratAkseptabelt for generell drift, overvåk
1,0–1,3HøyUtilstrekkelig margin – kavitasjon sannsynlig
< 1,0KritiskNPSHa under NPSHr — kavitasjon sikker
Eksempel – Sentrifugalpumpe med 6 skovler ved 2950 o/min

Gitt: Z = 6, n = 2950 o/min, NPSHa = 8 m, NPSHr = 3 m

Akselfrekvens = 2950 / 60 = 49,17 Hz

BPF = 6 × 2950 / 60 = 295,0 Hz

NPSH-margin = 8 − 3 = 5,0 meter

NPSH-forhold = 8 / 3 = 2.67 — Lav risiko

⚠️ Merk: Kavitasjonsstøy er bredbåndsstøy og hovedsakelig i ultralydområdet (>20 kHz). Standard vibrasjonssensorer (akselerometre opptil 10–15 kHz) fanger den kanskje ikke opp. Bruk høyfrekvente akselerometre, ultralydsensorer eller akustiske emisjonstransdusere for pålitelig kavitasjonsdeteksjon.

Prosedyrene som er beskrevet på denne siden, ble utviklet og testet i felt av Vibromera-teamet med Balanset-1A, en bærbar tokanals balanserer og vibrasjonsanalysator for balansering av rotorer på stedet.

Vibromera — Bærbar balansering og vibrasjonsanalyse
Profesjonelle vibrasjonsanalyseinstrumenter for pumpediagnostikk. Oppdag kavitasjon, ubalanse og lagerfeil på stedet. Brukes i over 50 land.
Les mer om Vibromeras balanseringsinstrumenter
Kategorier:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko er vibrasjonsanalyseingeniør samt grunnlegger og daglig leder i Vibromera. I mer enn 15 år har han balansert roterende utstyr ute i felt i stedet for på en prøvebenk: mulchmaskiner, industrivifter, knusere, sentrifuger, aksler og spindler. Det er ut av dette arbeidet Balanset-instrumentene har vokst — de ble utformet som et verktøy en fagperson kan ta med til maskinen og bruke alene på stedet, ikke som laboratorieutstyr. Vibromera ble grunnlagt i 2017 og har siden 2023 hatt base i Porto i Portugal. Utvikling, montering og støtte for Balanset-serien skjer her. Flaggskipet er Balanset-1A, en bærbar analysator for balansering i ett og to plan og for vibrasjonsdiagnostikk. Nikolai deltar personlig i kundestøtten, i arbeidet med vanskelige balanseringssaker og i utviklingen av programvaren. Han jobber med kunder over hele verden, på alle språk.

WhatsApp
Balanset-1A - €1975Spør ingeniøren