Wat is fasehoek? Tijdsrelatie bij trillingen • Draagbare balancer, trillingsanalysator "Balanset" voor het dynamisch balanceren van brekers, ventilatoren, mulchers, vijzels op maaidorsers, assen, centrifuges, turbines en vele andere rotoren. Wat is fasehoek? Tijdsrelatie bij trillingen • Draagbare balancer, trillingsanalysator "Balanset" voor het dynamisch balanceren van brekers, ventilatoren, mulchers, vijzels op maaidorsers, assen, centrifuges, turbines en vele andere rotoren.

Fasehoek bij trillingen begrijpen

Draagbare balancer & Trillingsanalyzer Balanset-1A

Trillingssensor

Optische sensor (Lasertachometer)

Dynamische balancer "Balanset-1A" OEM

Definitie: Wat is fasehoek?

Fasehoek (vaak eenvoudigweg genoemd fase) is de hoekpositie, gemeten in graden (0-360°), van de piek trillingen ten opzichte van een eenmaal per omwenteling aangebracht referentiemerk op de roterende as (van een toerenteller of sleutelfase). Als alternatief kan het de timingrelatie weergeven tussen twee trillingssignalen met dezelfde frequentie. De fasehoek biedt de "wanneer"-informatie die de amplitude (de “hoeveel”), die samen een volledige trillingsvector vormen met zowel grootte als richting.

De fasehoek is absoluut cruciaal voor rotor uitbalanceren (bepaalt waar correctiegewichten moeten worden geplaatst), kritische snelheid Identificatie (180° faseverschuiving bevestigt resonantie) en foutdiagnose (fasepatronen onderscheiden verschillende fouttypen). Zonder fase-informatie zouden veel diagnostische en corrigerende procedures onmogelijk zijn.

Fasemeting ten opzichte van Keyphasor

Het referentiesysteem

  • Referentiemerk: Reflecterende tape of inkeping op de schacht
  • Sensor: Optische of magnetische toerenteller detecteert de doorgang van markeringen
  • Eenmaal-per-revolutie puls: Definieert 0° referentie
  • Trillingstiming: Wanneer treedt de piekvibratie op ten opzichte van het merkteken?
  • Hoekmeting: Uitgedrukt in graden (0-360°)

Conventie

  • 0°: Positie van het referentiemerk
  • Richting: Meestal toenemend in de draairichting
  • Voorbeeld: Fase = 90° betekent dat de piekvibratie 90° (kwart omwenteling) nadat de referentiemarkering de sensor passeert plaatsvindt

Kritische toepassingen

1. Balanceren (het belangrijkste)

Fase bepaalt de hoekpositie van het correctiegewicht:

  • Meet de fase van onbalans-geïnduceerde trillingen
  • Fase geeft de hoekige locatie van de zware vlek aan
  • Correctiegewicht geplaatst 180° van de zware plek
  • Fasenauwkeurigheid ±5-10° nodig voor effectieve balancering
  • Zonder fase is balanceren onmogelijk

2. Kritische snelheidsidentificatie

Faseverschuiving bevestigt resonantie:

  • Onder kritische snelheid: fase relatief constant
  • Doorgang door kritisch: karakteristieke 180° faseverschuiving
  • Boven de kritische waarde: faseverschuiving 180° ten opzichte van de onder-kritische waarde
  • Faseverandering aan Bode-plot definitieve resonantie-indicator
  • Amplitudepiek alleen is onvoldoende, er moet sprake zijn van faseverschuiving

3. Foutdiagnose

Onbalans

  • Fasestabiel en herhaalbaar
  • Dezelfde fase bij alle snelheden (onder de kritische waarde)
  • Fase markeert de locatie van de zware vlek

Verkeerde uitlijning

  • Karakteristieke faseverhoudingen tussen lagers
  • Axiale metingen verschillen vaak 180° aan de aandrijf- en niet-aandrijfzijde
  • Diagnostiek van radiale fasepatronen voor het type verkeerde uitlijning

Schachtscheur

  • Fase van 1× en 2× verandering tijdens opstarten/afsluiten
  • Ander gedrag dan normale onbalans
  • Fasevariaties duiden op scheurademhaling

Losheid

  • Onregelmatige, onstabiele fasemetingen
  • Fase varieert ±30-90° tussen metingen
  • Diagnostiek van niet-herhaalbaarheid voor losheid

Fase tussen twee meetpunten

In-fase (0° verschil)

  • Beide punten trillen samen
  • Beweeg tegelijkertijd in dezelfde richting
  • Geeft een stijve verbinding of een modus onder resonantie aan
  • Vaak voorkomend bij lagers op dezelfde rotor onder de kritische snelheid

Uit fase (180° verschil)

  • Punten trillen tegengesteld
  • Eén omhoog, de andere omlaag
  • Geeft de vorm van een knooppunt tussen punten of boven resonantie aan
  • Diagnostiek voor gekoppelde onbalans, bepaalde patronen van verkeerde uitlijning

90° Verschil (Kwadratuur)

  • Punten trillen met een vertraging van 90°
  • De een bereikt zijn hoogtepunt, de ander op nul
  • Kan een cirkelvormige of elliptische beweging aangeven
  • Veel voorkomend bij resonanties of in bepaalde geometrieën

Meetuitdagingen

Vereisten voor fasenauwkeurigheid

  • Balanceren: ±5-10° nauwkeurigheid nodig
  • Kritische snelheid: ±10-20° acceptabel
  • Foutdiagnose: ±15-30° is vaak voldoende

Factoren die de nauwkeurigheid beïnvloeden

  • Kwaliteit toerenteller: Reinigen eenmaal per omwenteling puls essentieel
  • Positie van het referentiemerk: Moet veilig en zichtbaar zijn
  • Signaalkwaliteit: Goede signaal-ruisverhouding nodig
  • Filteren: Filters kunnen faseverschuivingen veroorzaken
  • Snelheidsstabiliteit: Snelheidsvariaties beïnvloeden de fasemeting

Veelvoorkomende fouten

  • Referentiemerk verschoven (tape losgelaten, merk verplaatst)
  • Toerenteller verkeerd uitgelijnd of onderbroken
  • Lage signaalamplitude (ruis beïnvloedt fase)
  • Verkeerde frequentiecomponent geselecteerd voor fase

Fase in vectoranalyse

Polaire representatie

  • Trillingsvector heeft grootte en fase
  • Grootte = amplitude
  • Fase = hoek
  • Uitgezet op polaire plot voor het balanceren

Vectoroptelling

  • Vectoroptelling vereist zowel amplitude als fase
  • Fase bepaalt hoe vectoren worden gecombineerd
  • 0° fase: vectoren worden rekenkundig opgeteld
  • 180° fase: vectoren aftrekken
  • Andere fasen: gebruik vectorwiskunde

Documentatie en communicatie

Standaardformaat

  • Rapporteren als: “Amplitude @ Fase”
  • Voorbeeld: “5,2 mm/s @ 47°”
  • Inclusief frequentie: “5,2 mm/s @ 47° bij 1×”
  • Referentie opgeven (sleutelfasepositie)

Faseplots

  • Fase versus snelheid (Bode-plot onderste spoor)
  • Fase versus frequentie
  • Polaire grafieken voor het in evenwicht brengen
  • Fasekaarten voor ODS-analyse

Fasehoek is de essentiële timingdimensie van trillingsanalyse die amplitudemetingen omzet in complete trillingsvectoren. Inzicht in fasemeting, interpretatie en toepassing bij balancering, resonantie-identificatie en foutdiagnose is fundamenteel voor geavanceerde trillingsanalyse en essentieel voor effectieve beoordeling van rotordynamica en probleemoplossing bij machines.


← Terug naar hoofdindex

WhatsApp