Gratis ingeniørverktøy

Kalkulator for balanserende plattformdesign

Design en balanseringsplattform (myk støtte) for balansering av feltrotorer. Beregn nødvendig fjærstivhet, egenfrekvens, statisk nedbøyning og transmissibilitet.

Myk støttedesign Overførbarhet 2–8 kilder
Hurtigforhåndsinnstillinger

Resultater

Nødvendig stivhet per fjær
-
Total stivhet (k_total)
-
Plattformens naturlige frekvens (f_n)
-
Statisk nedbøyning (δ_static)
-
Overførbarhet
-
Frekvensforhold (f_op / f_n)
-
Total masse
-

Plattformens naturlige frekvens

Den naturlige frekvensen til plattformens masse-fjærsystem:

Hvor mtotalt = mrotor + mplattform og ktotalt er den kombinerte stivheten til alle fjærer (N/m).

Nødvendig stivhet per fjær

Hvor n er antall fjærer og fmål = o/min/60 × forhold (f.eks. ×1/3).

Overførbarhet

Udempet transmissibilitet ved driftshastighet:

For gode balanseringsforhold bør T være mindre enn 15%. Et frekvensforhold på 3 gir T ≈ 12,5%.

Statisk avbøyning

Praktisk eksempel

Eksempel — 80 kg rotor ved 1800 o/min

Gitt: mrotor = 80 kg, m²plattform = 15 kg, 1800 o/min, 4 fjærer, utvekslingsforhold 1/3

mtotalt = 95 kg, f = 30 Hz, fmål = 10 Hz

ktotalt = 95 × (2π×10)² = 375 055 N/m = 375,1 N/mm

kper vår = 375.1 / 4 = 93,8 N/mm

δstatisk = 95 × 9,81 / 375 055 × 1000 = 2,49 mm

T = 1/(3²-1) = 12.5%

⚠️ Merk: Sørg for at alle fjærene har lik stivhet og at lasten er sentrert. Ujevn nedbøyning forårsaker vipping, noe som forvrenger vibrasjonsavlesningene under balansering.

Vibromera — Bærbar balansering og vibrasjonsanalyse
Profesjonelle feltbalanseringsinstrumenter og programvare. Design din balanseringsplattform og verifiser resultatene med våre bærbare balanseringsmaskiner. Brukes i over 50 land.
Lær mer
Categories:

WhatsApp