{"id":1114,"date":"2018-10-22T20:11:42","date_gmt":"2018-10-22T20:11:42","guid":{"rendered":"https:\/\/vibromera.eu\/?p=1114"},"modified":"2025-06-10T21:17:09","modified_gmt":"2025-06-10T21:17:09","slug":"vacuumpompen-balanceerstand","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vibromera.eu\/nl\/uncategorized\/vacuum-pumps-balancing-stand\/","title":{"rendered":"Vacu\u00fcmpompen balanceerstandaard"},"content":{"rendered":"<div id=\"pl-1114\"  class=\"panel-layout\" ><div id=\"pg-1114-0\"  class=\"panel-grid panel-no-style\" ><div id=\"pgc-1114-0-0\"  class=\"panel-grid-cell\" ><div id=\"panel-1114-0-0-0\" class=\"so-panel widget widget_sow-image panel-first-child\" data-index=\"0\" ><div\n\t\t\t\n\t\t\tclass=\"so-widget-sow-image so-widget-sow-image-default-8b5b6f678277-1114\"\n\t\t\t\n\t\t>\n<div class=\"sow-image-container\">\n\t\t<img \n\tsrc=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/\u0411\u0435\u0437\u044b\u043c\u044f\u043d\u043d\u044b\u0439.webp\" width=\"969\" height=\"831\" srcset=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/\u0411\u0435\u0437\u044b\u043c\u044f\u043d\u043d\u044b\u0439.webp 969w, https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/\u0411\u0435\u0437\u044b\u043c\u044f\u043d\u043d\u044b\u0439-600x515.webp 600w, https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/\u0411\u0435\u0437\u044b\u043c\u044f\u043d\u043d\u044b\u0439-300x257.webp 300w, https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/\u0411\u0435\u0437\u044b\u043c\u044f\u043d\u043d\u044b\u0439-768x659.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 969px) 100vw, 969px\" title=\"                   Figuur 1. Schema van de balanceerstand voor vacu\u00fcmpompen \" alt=\"                   Figuur 1. Schema van de balanceerstand voor vacu\u00fcmpompen \" \t\tclass=\"so-widget-image\"\/>\n\t<\/div>\n\n<\/div><\/div><div id=\"panel-1114-0-0-1\" class=\"so-panel widget widget_sow-editor panel-last-child\" data-index=\"1\" ><div\n\t\t\t\n\t\t\tclass=\"so-widget-sow-editor so-widget-sow-editor-base\"\n\t\t\t\n\t\t><h3 class=\"widget-title\">Vacu\u00fcmpompen balanceerstandaard<\/h3>\n<div class=\"siteorigin-widget-tinymce textwidget\">\n\t<h1 data-start=\"121\" data-end=\"172\">Hogesnelheidsrotor-balanceerstandaard voor vacu\u00fcmpompen<\/h1>\n<h2 data-start=\"174\" data-end=\"189\">Inleiding<\/h2>\n<p data-start=\"191\" data-end=\"727\">Voor het balanceren van hogesnelheidsrotoren in vacu\u00fcmpompen is gespecialiseerde apparatuur vereist die de nauwkeurigheid onder extreme bedrijfsomstandigheden kan handhaven. Om aan deze eisen te voldoen, werden in 2002 en 2009 speciale balanceerstanden ontwikkeld. Deze systemen zijn ontworpen voor dynamisch balanceren van geassembleerde turbinerotoren op werkelijke bedrijfssnelheden van 42,000 tot 60,000 rpm, rechtstreeks in hun eigen lagersteunen. Het ontwerpdoel was om restonbalanswaarden te bereiken overeenkomstig klasse 1-nauwkeurigheid volgens GOST 22061-76, de Sovjetnorm voor balanskwaliteit (de moderne internationale tegenhanger is ISO 21940-11, voorheen ISO 1940-1).<\/p>\n<h2 data-start=\"729\" data-end=\"767\">Structureel ontwerp en configuratie<\/h2>\n<p data-start=\"769\" data-end=\"867\">Figuur 1 toont de schematische opstelling van de hogesnelheidsbalanceerstandaard die wordt gebruikt voor vacu\u00fcmpomprotoren.<\/p>\n<p data-start=\"869\" data-end=\"1228\"><strong data-start=\"869\" data-end=\"948\">Figuur 1 \u2013 Structurele indeling van de balanceerstandaard voor de hogesnelheidsvacu\u00fcmpomp:<\/strong><br data-start=\"948\" data-end=\"951\" \/>1 \u2013 Stijf platform<br data-start=\"969\" data-end=\"972\" \/>2 \u2013 Cilindrische trillingsisolerende veren<br data-start=\"1015\" data-end=\"1018\" \/>3 \u2013 Cilindrische montagevoet<br data-start=\"1047\" data-end=\"1050\" \/>4 \u2013 Gebalanceerde vacu\u00fcmpomp<br data-start=\"1074\" data-end=\"1077\" \/>5 \u2013 Beschermhoes<br data-start=\"1097\" data-end=\"1100\" \/>6 \u2013 Fasehoeksensor<br data-start=\"1122\" data-end=\"1125\" \/>7 \u2013 Trillingssensor op het deksel<br data-start=\"1158\" data-end=\"1161\" \/>8 \u2013 Trillingssensor op de basis<br data-start=\"1193\" data-end=\"1196\" \/>9 \u2013 Meet- en rekeneenheid<\/p>\n<p data-start=\"1230\" data-end=\"1648\">De standaard is gebouwd op een rechthoekig platform (1), ondersteund door vier cilindrische veren (2), die trillingsisolatie bieden. Het platform is versterkt met longitudinale en transversale verstevigingen, wat zorgt voor een hoge stijfheid bij een minimaal gewicht. Deze structurele oplossing garandeert een hoge gevoeligheid voor onbalanskrachten en voorkomt resonantietrillingen over het gehele toerentalbereik van de pomp tijdens het balanceren.<\/p>\n<p data-start=\"1650\" data-end=\"2064\">De montagevoet (3) is stevig bevestigd aan het platform en dient voor een nauwkeurige positionering van de pomp (4). De pomp is omgeven door een speciale afdekking (5), waarin ook de fasehoeksensor (6) is ondergebracht. Op de afdekking en de voet zijn twee trillingssensoren (7 en 8) gemonteerd. Alle sensoren zijn aangesloten op een meet- en rekeneenheid (9), die realtime analyses uitvoert en correctiegewichten berekent.<\/p>\n<h2 data-start=\"2066\" data-end=\"2088\">Balanceringsprocedure<\/h2>\n<p data-start=\"2090\" data-end=\"2207\">Het balanceren wordt in twee opeenvolgende stappen uitgevoerd om de nauwkeurigheid te garanderen, zowel bij stijve als bij flexibele rotoromstandigheden.<\/p>\n<h3 data-start=\"2209\" data-end=\"2244\">Fase 1 \u2013 Balanceren van de stijve rotor<\/h3>\n<p data-start=\"2246\" data-end=\"2547\">In de beginfase wordt de pomprotor gebalanceerd bij rotatiesnelheden tot 8,000 rpm, waarbij deze zich gedraagt als een star lichaam. Het doel hier is om zowel statische als koppelmoment-onbalans te compenseren. In tests op deze trillingsge\u00efsoleerde stand bereikt het systeem resttrillingsniveaus onder 0.01 mm\/s RMS in het frequentiebereik van 3,500-8,000 rpm. Deze ultralage waarde is een resultaat van een standtest onder gecontroleerde omstandigheden, geen typische veldmeetwaarde.<\/p>\n<h3 data-start=\"2549\" data-end=\"2598\">Fase 2 \u2013 Balanceren van de flexibele rotor met hoge snelheid<\/h3>\n<p data-start=\"2600\" data-end=\"3067\">In de tweede fase wordt het balanceren uitgevoerd bij de bedrijfssnelheid van de rotor \u2013 42.000 of 60.000 tpm, afhankelijk van het pompmodel. Bij deze snelheid komt de rotor in een flexibele toestand en ondergaat hij vervorming, wat leidt tot extra dynamische onbalans. Een laatste correctie wordt berekend en toegepast om deze effecten te minimaliseren. Het resterende trillingsniveau na het balanceren op hoge snelheid bedraagt maximaal 0,3 mm\/s RMS, wat een stabiele werking van de pomp op lange termijn garandeert.<\/p>\n<h2 data-start=\"3069\" data-end=\"3099\">Prestatiekenmerken<\/h2>\n<ul data-start=\"3101\" data-end=\"3309\">\n<li data-start=\"3101\" data-end=\"3170\">\n<p data-start=\"3103\" data-end=\"3170\"><strong data-start=\"3103\" data-end=\"3140\">Restvibratie (starre fase):<\/strong> \u2264 0.01 mm\/s (3,500-8,000 rpm, resultaat van standtest)<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"3171\" data-end=\"3244\">\n<p data-start=\"3173\" data-end=\"3244\"><strong data-start=\"3173\" data-end=\"3213\">Restvibratie (flexibele fase):<\/strong> \u2264 0,3 mm\/s (42.000\u201360.000 tpm)<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"3245\" data-end=\"3309\">\n<p data-start=\"3247\" data-end=\"3309\"><strong data-start=\"3247\" data-end=\"3282\">Totale cyclustijd voor balanceren:<\/strong> Meestal minder dan 30 minuten<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2 data-start=\"3311\" data-end=\"3324\">Conclusie<\/h2>\n<p data-start=\"3326\" data-end=\"3720\">De hogesnelheidsbalanceerstandaard voor vacu\u00fcmpomprotoren combineert structurele stijfheid, nauwkeurige metingen en geavanceerde berekeningen. Hij maakt nauwkeurige balancering mogelijk onder re\u00eble bedrijfsomstandigheden en compenseert zowel statische als dynamische onbalans. De oplossing voldoet aan strenge trillingsnormen en verbetert de betrouwbaarheid en levensduur van hogesnelheidsvacu\u00fcmpompsystemen aanzienlijk.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>High-Speed Rotor Balancing Stand for Vacuum Pumps Introduction Balancing of high-speed rotors in vacuum pumps requires specialized equipment capable of maintaining accuracy under extreme operational conditions. To meet these requirements, dedicated balancing stands were developed in 2002 and 2009. These systems are designed for dynamic balancing of assembled turbine rotors [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1117,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ai_generated_summary":"","footnotes":""},"categories":[1,4,5],"tags":[51],"class_list":["post-1114","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","category-example","category-solutions","tag-vacuum-pumps-balancing-stand"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vibromera.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1114","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vibromera.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vibromera.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vibromera.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vibromera.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1114"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/vibromera.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1114\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vibromera.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1117"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vibromera.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1114"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vibromera.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1114"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vibromera.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1114"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}