Gratis ingeniørverktøy
Diagram for vibrasjonsnivå — eldre ISO 10816-1
Historisk referansediagram etter ISO 10816-1 Class I–IV. Angi bredbånds RMS-vibrasjonshastighet og riktig maskinklasse for å se sonene A–D.
Ved dagens maskinvurdering skal relevant maskinspesifikk del av ISO 20816 og produsentens grenser brukes. Dette historiske diagrammet alene fastsetter ikke akseptkriterier.
Evaluering
| Hastighet (mm/s RMS) |
Klasse I ≤15 kW |
Klasse II 15-75 kW |
Klasse III >300 kW stiv |
Klasse IV >300 kW fleksibel |
|---|
Historisk ISO 10816-1-referanse
Diagrammet viser historiske Class I–IV-soner for bredbånds RMS-vibrasjonshastighet målt på ikke-roterende maskindeler. ISO 10816-1 ble erstattet av ISO 20816-1; de eldre verdiene som vises her, er ikke universelle akseptgrenser etter ISO 20816. De fire sonene beskriver:
- Sone A — Vibrasjon av nylig idriftsatte eller renoverte maskiner
- Sone B — Akseptabel for ubegrenset langvarig drift
- Sone C — Ikke egnet for langvarig kontinuerlig drift; utbedringstiltak kreves
- Sone D — Farlige vibrasjonsnivåer; skade kan oppstå; umiddelbar handling er nødvendig
Maskinklasser
| Klasse | Beskrivelse | Eksempler |
|---|---|---|
| I | Små maskiner ≤15 kW | Små pumper, vifter, elektriske motorer |
| II | Mellomstore maskiner 15–75 kW (eller ≤300 kW på spesielle fundamenter) | Mellomstore motorer, pumper, generatorer |
| III | Store maskiner >300 kW på stive/tunge fundamenter | Store motorer, sentrifugalkompressorer |
| IV | Store maskiner >300 kW på fleksible/lette fundamenter | Turbogeneratorer, gassturbiner, store vifter |
Sonegrenseverdier (mm/s RMS)
| Grense | Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 0.71 | 1.12 | 1.80 | 2.80 |
| B/C | 1.80 | 2.80 | 4.50 | 7.10 |
| C/D | 4.50 | 7.10 | 11.2 | 18.0 |
Merknad: Disse klassebaserte verdiene er en historisk referanse fra ISO 10816-1 vedlegg B, tidligere knyttet til ISO 2372. Maskinspesifikke standarder bruker egne grupper, understøttelsesforhold og grenser. ISO 20816-1 gir det generelle rammeverket; kontroller relevant del og produsentkrav før du vurderer en maskin.
⚠️ Viktig: Hastighet måles som bredbånds-RMS i området 10–1000 Hz. Topphastighet eller smalbåndsavlesninger bør ikke sammenlignes direkte med disse grensene.
ISO 20816-1 erstattet ISO 10816-1 som generelt rammeverk. Maskinspesifikke deler definerer egne vurderingskriterier. Ikke erstatt gjeldende del og grenser for utstyret ditt med dette historiske Class I–IV-diagrammet.
For dette historiske diagrammet bruker du bredbånds RMS-hastighet i området 10–1000 Hz. Ikke sammenlign topphastighet direkte med disse grensene. Omregning fra toppverdi til RMS er bare gyldig når bølgeformen er kjent; divisjon med √2 gjelder for én enkelt sinuskurve.
Ikke velg en høyere klasse fordi maskinen er kritisk. Bekreft maskintype, effekt og understøttelsens egenskaper, og bruk deretter relevant maskinspesifikk standard og produsentens grenser. Hvis klassen er usikker, kan dette historiske diagrammet ikke fastsette en akseptgrense.
Dette generelle historiske diagrammet fastsetter ikke akseptgrenser for slike maskiner. Bruk relevant standard for pumper eller stempelmaskiner og produsentens krav.
Bruk frekvensbåndbredden som kreves av relevant standard og maskintype. Dette historiske diagrammet forutsetter bredbånds RMS-hastighet over 10–1000 Hz; målinger med annen båndbredde er kanskje ikke sammenlignbare.
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.
Bærbar vibrasjonsmåling og rotorbalansering. Mål vibrasjon og kontroller korreksjoner mot grensene som gjelder for maskinen din.
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.