Vibromera.com ਨੂੰ ਮਿਲੋ — ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ। Vibromera.com 'ਤੇ ਜਾਓ →

ਹੋਮਸ਼ਬਦਾਵਲੀ → ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ

ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ (ਟੂ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਦੋ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟਰ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਗਾਈਡ: ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਕਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ-ਗੁਣਾਂਕ ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਕੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੀਏ। ਸੈਂਕੜੇ Balanset-1A ਉਪਭੋਗਤਾ — ਮਲਚਰ ਡਰੱਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24-ਟਨ ਦੇ ਰੋਟਰ ਤੱਕ।

⏱ ~9 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ
ISO 21940-11 · ISO 10816
ਫੀਲਡ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ

ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਲੇਂਸਰ & ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ Balanset-1A

Balanset-1A ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ, USB-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਟੂ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ, ਦੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪ, USB ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ Windows ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੈਂਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਲੀ USB ਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਅਨੁਕੂਲ Windows ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਕੰਪਿਊਟਰ…

ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ

Balanset ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਜੋ ADXL335 ਐਕਸੀਲਰੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰੋਟਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਸਰ (ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ)

ਸੋਧੇ ਹੋਏ HS2234 ਟੈਕੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬالانਸੈੱਟ (Balanset) ਸੰਤੁਲਨ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਸੈਂਸਰ। ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 10 ਮੀਟਰ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।.

Balanset-4

Balanset-4 ਇੱਕ ਚਾਰ-ਚੈਨਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡਨ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਰੋਟਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਮਾਪਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਇੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ, USB ਇੰਟਰਫੇਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਚੁੰਬਕੀ ਸਟੈਂਡ, ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੈਂਡ Insize-60-kgf

Balanset ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ RPM ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਚੁੰਬਕੀ ਸਟੈਂਡ। ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਚੁੰਬਕੀ ਬੇਸ ਉਚਿਤ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ 60 kgf ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਾਂਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪ

Balanset ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵੈ-ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬੀ ਟੇਪ। ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬੀ ਸੰਦਰਭ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਈ ਸੈਟਅਪਾਂ ਲਈ 1 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੈਲੇਂਸਰ “Balanset-1A” OEM

Balanset-1A OEM ਰੋਟਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਟੂ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪ ਕਿੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ USB ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਨਿਟ, ਦੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਆਪਟੀਕਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪ ਅਤੇ USB ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ Windows ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਕਿੱਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੈਂਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਨੁਕੂਲ Windows ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ…

ਦੋ ਪਲੇਨ, ਇੱਕ ਸੈਟਅੱਪ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰੋਟਰ ਸਟੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕਪਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ — ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਸੁਧਾਰ ਕੋਣ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ-ਵੇਟ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ, ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਇਸਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।
ਅੱਧ-ਪੁੰਜ ਨਿਯਮ। ਅਸਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਨ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੋ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਲਗਭਗ 90% “ਇਹ ਬੈਲੇਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ” ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਬੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇ, ਦਰਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ।

1. ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਰੋਟਰ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਨ ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਟੈਟਿਕ (ਫੋਰਸ) ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕਪਲ ਅਸੰਤੁਲਨ.

Vibromera ਵਰਗੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦੋ-ਪਲੇਨ ਯੰਤਰ Balanset-1A ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਹਰ ਬੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਪੁੰਜ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿਧੀ.

ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ

ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਲਈ ਸਥਿਰ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: Balanset-1A ਇੱਕ ਦੋ-ਚੈਨਲ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੈਲੇਂਸਰ ਹੈ ਜੋ FFT ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਰੋਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਬੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਈਵਸ਼ਾਫਟ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ.

ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ —। ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 1× ਘੁੰਮਣ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਿੱਸਾ)। ਬੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇ, ਗਲਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਦਰਾਰਾਂ, ਝੁਕਿਆ ਸ਼ਾਫਟ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਬੈਲੇਂਸਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੰਤਰ ਇਸਨੂੰ “ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ” ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ — ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 8.

2. ਸਟੈਟਿਕ ਬਨਾਮ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ

ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

  • ਸਥਿਰ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਰੋਟਰ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸਦੇ ਘੁੰਮਣ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ “ਭਾਰੇ ਸਥਾਨ” ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਹਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੁੜਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਟੈਟਿਕ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ).
  • ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਭਾਰੇ ਸਥਾਨ ਰੋਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰੋਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੇਂਸਡ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਰੋਟਰ ਨੂੰ 90° ਘੁਮਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰੇ ਸਥਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਘੁੰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਭਾਰਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ: ਦੋਵੇਂ ਪੁੰਜ ਇੱਕ ਘੁਮਾਓ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ “ਕਪਲ”, ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਡਗਮਗਾਉਣਾ। ਕਪਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਘੁੰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Rotor model: static unbalance — one heavy spot, single-plane correction
ਸਟੈਟਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਸਥਾਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Rotor model: dynamic unbalance — heavy spots at opposite ends, two-plane correction required
ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੇ ਸਥਾਨ — ਦੋ-ਪਲੇਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਥਿਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਕੀ ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ — ਰੋਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਹਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੁੜਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ — ਸਿਰਫ਼ ਘੁੰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ
ਰੋਟਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਹਾਰਿਆਂ 'ਤੇ “ਇੱਕੋ ਫੇਜ਼” ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਗਮਗਾਹਟ: ਸਹਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸੁਧਾਈ 1 ਵਜ਼ਨ, 1 ਪਲੇਨ 2 ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ, ਇਕੱਠੇ ਗਿਣੇ ਗਏ
ਆਮ ਰੋਟਰ ਤੰਗ ਡਿਸਕਾਂ, ਪੁਲੀਆਂ, ਤੰਗ ਇੰਪੈਲਰ ਮਲਚਰ ਡਰੱਮ, ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਫਟ, ਕੰਬਾਈਨ ਰੋਟਰ, 3000+ rpm 'ਤੇ ਪੱਖੇ

3. ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਜਾਂ ਦੋ? ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਨਿਯਮ

ISO 21940-11 ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਿਯਮ: ਜੇ ਰੋਟਰ ਚੌੜਾਈ ਇਸਦੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (ਅਨੁਪਾਤ ~1:2; ਫੀਲਡ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 1:3 ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ), ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਰੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਲੇਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪਲੇਨ 1 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਵਜ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਸਹਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੋ-ਪਲੇਨ ਯੰਤਰ ਦੋਵੇਂ ਚੈਨਲ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ (ਸੈਂਸਰ X1 ਅਤੇ X2) ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਵਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।

ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਨਿਯਮ: ਡਿਸਕਾਂ, ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਇੰਪੈਲਰ — ਇੱਕ ਪਲੇਨ; ਮਲਚਰ ਅਤੇ ਮੋਵਰ ਡਰੱਮ, ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਰੋਟਰ, ਕਾਰਡਨ ਸ਼ਾਫਟ, ਲੰਬੇ ਪੱਖਾ ਇੰਪੈਲਰ — ਦੋ ਪਲੇਨ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਦੋ-ਪਲੇਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ — ਮਾਪ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4. ਸੁਧਾਰ ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ

ਦੋ-ਸਤਹ ਸੰਤੁਲਨ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ:

  • ਦੋ ਸੁਧਾਰ ਪਲੇਨ (ਪਲੇਨ 1 ਅਤੇ ਪਲੇਨ 2) ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ — ਰੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ।
  • ਦੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਪਣ ਪੁਆਇੰਟ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ) ਜੋ ਚੈਨਲ X1 ਅਤੇ X2 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸੈਂਸਰ X1 ਪਲੇਨ 1 ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ X2 ਪਲੇਨ 2 ਨਾਲ — ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੋ।
  • A ਫੇਜ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ — ਇੱਕ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਇਸ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਮਾਰਕ — ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਮਾਪਣ ਲਈ। ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਹੱਬ ਜਾਂ ਸ਼ਾਫਟ 'ਤੇ ਲਾਇਆ (ਬਲੇਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ), ਅਤੇ ਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ.
ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਲਰੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਮੈਗਨੈਟ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬੇਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਧੁਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਰੇਡੀਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਘੁੰਮਣ ਧੁਰੇ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਤਿਜੀ)। ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ (ਧੁਰੀ ਦਿਸ਼ਾ) 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
Correct and wrong vibration sensor placement: green arrows — radial positions on the housing, red — the end face
ਹਰੇ ਤੀਰ — ਸਹੀ ਸੈਂਸਰ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਧੁਰਾ ਘੁੰਮਣ ਧੁਰੇ ਦੇ ਲੰਬਵਤ); ਲਾਲ — ਸਿਰੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ।

ਆਮ ਰੋਟਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਪਲੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

Mulcher drum between bearings: correction planes 1 and 2 at the rotor ends, sensors on the bearing supports
ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਟਰ (ਮਲਚਰ ਡਰੱਮ): ਰੋਟਰ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪਲੇਨ 1 ਅਤੇ 2, ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਹਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ।
Overhung fan rotor: sensors 1 and 2 on the motor bearing housings, correction planes 1 and 2 on the impeller discs
ਓਵਰਹੰਗ (ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ) ਪੱਖਾ ਰੋਟਰ: ਮੋਟਰ ਦੇ ਸਹਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ, ਇੰਪੈਲਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪਲੇਨ 1 ਅਤੇ 2।
Photo: real rotor with marked correction planes and mounted vibration sensors
ਅਸਲ ਰੋਟਰ: ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ।
ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਰੋਟਰ: ਸੁਧਾਈ ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ
ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਰੋਟਰ: ਸੁਧਾਰ ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ।

5. ਦੋ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪਹਿਲੇ ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ — ਅਤੇ ਮਾਪਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਪਹਿਲੇ ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ

  • ਕੋਈ ਬੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇ ਨਹੀਂ (ਬੈਲਟ ਲਾਹ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਈ ਬਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟਰ ਹਿਲਾਓ), ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਫਾਸਟਨਰ ਕੱਸੇ ਹੋਏ।
  • ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਟਰ: ਸਾਰੇ ਬਲੇਡ/ਹੈਮਰ/ਚਾਕੂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, ਰੋਟਰ ਸਾਫ਼।
  • ਬੇਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਰੇਡੀਅਲੀ; ਹੱਬ 'ਤੇ ਟੈਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ; ਕੇਬਲ ਰੋਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ।
  • ਵਿੱਚ ਵਾਈਬਰੋਮੀਟਰ (Vibrometer) ਮੋਡ: RPM ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ; ਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ~10–20% ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ~10–20° ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • 1× ਹਿੱਸਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2× ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਹਾਵੀ ਹਨ — ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ/ਢਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰੋ।
Balanset-1A software: Vibrometer mode used to check reading stability before balancing
Balanset-1A ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਵਾਈਬ੍ਰੋਮੀਟਰ ਮੋਡ: ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂਚ।

ਫੀਲਡ ਦੋ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿਧੀ — ਯੰਤਰ “ਸਿੱਖਦਾ” ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ (ਪਰਖ ਭਾਰ):

  1. Run #0 — ਬੇਸਲਾਈਨ

    ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਦੇ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਫੇਜ਼) ਮਾਪੋ।

    ਲੜੀ ਦੇ ਹਰ ਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ RPM ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ — ~100 rpm ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਪੀਡ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40–50 mm/s ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਹੋਈ RPM ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰੋ।

  2. Run #1 — ਪਲੇਨ 1 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ

    ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਲੇਨ 1 ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਲਗਾਓ, ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਪੋ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਨਾਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 20–30% — ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੰਤਰ ਕੋਲ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਪੁੰਜ ਵਧਾਓ)। ਵਰਤੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਈ।

  3. Run #2 — ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਪਲੇਨ 2 ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ

    ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਨੂੰ ਪਲੇਨ 1 ਤੋਂ ਪਲੇਨ 2 ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ (ਹਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ!) ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਪੋ।

  4. ਗਣਨਾ

    ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਰ ਪਲੇਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਕੋਣ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਟਰ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

  5. ਸੁਧਾਈ

    ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓ ਇੱਕੋ ਰੇਡੀਅਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਵਜੋਂ। ਡਰੱਮਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਲਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਿਆਰੀ ਹੈ (ਵੈਲਡ ਸੀਮ ਲਈ ਖੁਦ ~100 g ਰੱਖੋ); ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਟ, ਰਿਵੇਟ ਵਾਸ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਜ਼ ਕਲੈਂਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  6. ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਮ

    ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰਨ ਲਓ (ਟ੍ਰਿਮ ਰਨ)। ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ 1–2 ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3–10× ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਾਧੂ ਵਜ਼ਨ ਗਿਣਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਹਰਾਓ।

ਅੱਧ-ਪੁੰਜ ਨਿਯਮ (ਫੀਲਡ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ)। ਮਲਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ “ਸਾਫਟ”, ਨਾਨ-ਲੀਨੀਅਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ, ਲਗਾਓ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਅੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਓ (ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ)। ਜੇ ਚੈੱਕ ਰਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਾਤਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ — ਸਿਸਟਮ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਣਨਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪੁੰਜ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ — ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੈਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕੋਣ ਦੋ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਿਕਸਿੰਗ ਬਿੰਦੂਆਂ (ਬਲੇਡ, ਬੋਲਟ ਹੋਲ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੁੰਜ ਉਪਲਬਧ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ-ਪਲੇਨ ਸੁਧਾਰ-ਪੁੰਜ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਣਾਂਕ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ.

Balanset-1A two-plane balancing window: Run#0 to RunTrim, correction masses and residual unbalance
ਦੋ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਵਿੰਡੋ: Run#0 → RunTrim, ਪੁੰਜ, ਕੋਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸੰਤੁਲਨ।
Correction weight tack-welded onto a drum rotor
ਡਰੱਮ 'ਤੇ ਟੈਕ-ਵੈਲਡ ਕੀਤਾ ਸੁਧਾਰ ਵਜ਼ਨ — ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੇਡੀਅਸ 'ਤੇ।

6. ਸੁਧਾਰ ਕੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ — ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ

ਸੁਧਾਰ ਕੋਣ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ-ਵੇਟ ਸਥਿਤੀ (0°) ਤੋਂ, ਰੋਟਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ “12 ਵਜੇ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਰੋਟਰ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਗਣਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 90° → ਸੁਧਾਰ ਵਜ਼ਨ “3 ਵਜੇ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਿਕ ਗਲਤੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਉਲਟ ਗਿਣਨਾ ਹੈ (70° ਦੀ ਬਜਾਏ 360−70 = 290° 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ) — ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।

Angle markup on the rotor in the direction of rotation, starting from the trial-weight position
ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਕੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ: ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ 'ਤੇ 0°, ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ।
Marking 0 to 45 degrees from the trial-weight position on a real rotor
ਅਸਲ ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ-ਵੇਟ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ 0 → 45° ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ।

ਪੋਲਰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਸਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਗੁਲਾਬੀ ਬਿੰਦੂ ਟ੍ਰਾਇਲ-ਵੇਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (0°) ਹੈ, ਹਰਾ ਬਿੰਦੂ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਪੁੰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਤੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Balanset-1A software: two-plane balancing polar chart with correction weight positions
Balanset-1A ਸੌਫਟਵੇਅਰ: ਦੋ-ਪਲੇਨ ਪੋਲਰ ਚਾਰਟ — ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

7. ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ: ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ?

ਦੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ — ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਓ ਨਾ: mm/s (ਅਸੈਂਬਲਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ISO 10816/20816) ਅਤੇ g·mm (ਬਕਾਇਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਖੁਦ ਰੋਟਰ ਦਾ, ISO 1940/21940-11)। ਯੰਤਰ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ (RMS) ਮੁਲਾਂਕਣ
A 1.4 mm/s ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ — ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ
B 1.4 – 2.8 mm/s ਵਧੀਆ — ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ
C 2.8 – 4.5 mm/s ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ
D 4.5 mm/s ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ — ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ

ਫੀਲਡ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ: ਨਰਮ ਸਹਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਰਮ ਹਨ — ਮਲਚਰ ਲਈ 7–8 mm/s ਤੱਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਹੈ; ਉੱਥੇ 0.5 mm/s ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1× ਹਿੱਸਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ G ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (G16 — ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੋਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡਨ ਸ਼ਾਫਟ, G6.3 — ਪੱਖੇ, ਡਰੱਮ ਅਤੇ ਆਮ ਰੋਟਰ, G2.5 — ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ, G1–G0.4 — ਸਪਿੰਡਲ)। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟਰ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੇਨ ਅਨੁਮਤ g·mm ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਅਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ (ISO 21940-11) — ਇਹੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ Balanset-1A ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

8. ਜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ “ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ / ਕਨਵਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ” ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਾਰਣੀ:

ਲੱਛਣ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਸੁਧਾਰ ਵਜ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਗਈ ਸੁਧਾਰ ਕੋਣ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ — ਰੋਟਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ: ਟ੍ਰਾਇਲ-ਵੇਟ ਸਥਿਤੀ (0°) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਟਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣੋ
ਹਰ ਨਵੇਂ ਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੰਜ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿਧੀ “remove mass” 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ “add mass” 'ਤੇ ਬਦਲੋ
ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ (50–100 rpm) ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਰਨਡਾਊਨ (ਕੋਸਟ-ਡਾਊਨ) ਚਾਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਚੁਣੋ
ਲਗਾਏ ਵਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਹਰ ਦੁਹਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਛਲਦੇ ਹਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਨ-ਲੀਨੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਨਰਮ ਸਹਾਰੇ, ਘਸਿਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਢਾਂਚਾ) ਹਰ ਦੁਹਰਾਅ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਅੱਧਾ — ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ — ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਰਨ ਦੁਹਰਾਓ
ਹਰ ਰਨ 'ਤੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸ (ਬੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇ, ਦਰਾਰਾਂ, ਢਿੱਲੇ ਬੋਲਟ) ਜਾਂ ਗਲਤ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਠੀਕ ਕਰੋ; ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਬੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਸਪੀਡ ਤੋਂ 2–3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ: ਪੁਲੀ ਦੇ ਹੋਲ, ਚਮਕਦਾਰ ਥਾਵਾਂ, ਬਲੇਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੱਬ ਜਾਂ ਸ਼ਾਫਟ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ; ਬਾਕੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕੋ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰੋ
FFT ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 2× ਪੀਕ (ਜਾਂ 3×, 5×, 6× ਪੀਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ) 1× ਪੀਕ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਗਲਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਢਿੱਲ — ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਲਿੰਗ, ਫਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਸਟਨਰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰੋ
FFT spectrum with a forest of harmonics — signature of mechanical looseness, not unbalance
FFT ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਦਾ “ਜੰਗਲ” — ਮਕੈਨੀਕਲ ਢਿੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰੋ।
RunDown coast-down chart with resonance zones crossed out and the working zone marked
ਰਨਡਾਊਨ (ਕੋਸਟ-ਡਾਊਨ) ਚਾਰਟ: ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਕੱਟੇ ਹੋਏ — ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਚੁਣੋ।

ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟ੍ਰੀ — ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਲੱਭਣਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨ — ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ: ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ.

9. Balanset-1A ਨਾਲ ਦੋ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ

Balanset-1A ਇੱਕ ਦੋ-ਚੈਨਲ, PC-ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਫੀਲਡ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਲੇਨ ਰੋਟਰ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ-ਪਲੇਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ 1× ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ (RMS ਅਤੇ ਫੇਜ਼) ਦੋਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਨਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵਜ਼ਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਗਿਣਦਾ ਹੈ — ਪੋਲਰ ਚਾਰਟ, ਰਨ ਲਾਗ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ISO ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਮੇਤ।

ਪੈਰਾਮੀਟਰ Balanset-1A
ਚੈਨਲ 2 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ + ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਚੈਨਲ
ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ (RMS) 0.02 – 80 mm/s
ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ 5 – 550 Hz (FFT ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ 1000 Hz ਤੱਕ)
ਸਪੀਡ ਰੇਂਜ 100 – 100,000 rpm
ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ±1°
ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਸਤਹਾਂ 1 ਜਾਂ 2
ਰੋਟਰ ਪੁੰਜ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ (ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ — 24,000 kg ਦਾ ਰੋਟਰ)
PC ਲੋੜਾਂ Windows 7/8/10/11, USB; ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲੈਪਟਾਪ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੁਫ਼ਤ ਅੱਪਡੇਟ, ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
Balanset-1A full kit: measuring unit, two vibration sensors, laser tachometer with magnetic stand, scales, case
Balanset-1A ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ: ਮਾਪਣ ਯੂਨਿਟ, ਦੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਕੇਲ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ।

ਸੌਫਟਵੇਅਰ: ਦੋ-ਪਲੇਨ ਸੈਟਅੱਪ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Balanset-1A software: setting up dynamic (two-plane) balancing
ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ: ਪਲੇਨ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੁੰਜ, ਰੇਡੀਅਸ, ਸੁਧਾਰ ਵਿਧੀ।
Balanset-1A software: dual-plane balancing polar chart with correction masses and angles
ਪੋਲਰ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਦੋ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਹਰ ਪਲੇਨ ਲਈ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਕੋਣ।

ਰੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰੋ — ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ

Balanset-1A ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ — €1,975, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ: ਮਾਪਣ ਯੂਨਿਟ, 2 ਸੈਂਸਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕੋਮੀਟਰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੈਂਡ, ਸਕੇਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅੱਪਡੇਟ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਲਚਰਾਂ, ਪੱਖਿਆਂ, ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ, ਕਾਰਡਨ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪਿੰਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਲ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਈ-ਮੇਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ।

10. ਵੀਡੀਓ: ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ Balanset-1A

Balanset-1A ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ — ਸੈਂਸਰ ਸੈਟਅੱਪ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਮ ਰਨ ਤੱਕ। ਮਸ਼ੀਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹਨ Vibromera YouTube ਚੈਨਲ.

11. ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਟਰ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਸੁਧਾਰ-ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ-ਵੇਟ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟਰ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ISO 1940 ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ (G ਗ੍ਰੇਡ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਟਰ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁੰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਭਾਵ-ਗੁਣਾਂਕ ਵਿਧੀ ਰੋਟਰ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ — ਯੰਤਰ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਰੋਟਰ ਨੂੰ। Balanset-1A ਨਾਲ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ 24,000 kg ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ-ਮਿੱਲ ਫਾਈਬਰਾਈਜ਼ਰ ਰੋਟਰ ਹੈ, ਜੋ 0.47 mm/s ਤੱਕ ਬੈਲੇਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 rpm ਤੋਂ; ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ~300 rpm ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਔਖੀ ਹੈ (ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਂਸਰ ਸਿਗਨਲ)। ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ ਦਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ rpm ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ — ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸਪਿੰਡਲ G1–G0.4 ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਤੱਕ ਬੈਲੇਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਂ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ — ਇਹੀ ਫੀਲਡ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ: ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 15–30 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਅੰਗੂਠਾ ਨਿਯਮ (ISO 21940-11): ਜੇ ਰੋਟਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇਸਦੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ — ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ), ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਰੋਟਰ — ਡਰੱਮ, ਸ਼ਾਫਟ, ਚੌੜੇ ਇੰਪੈਲਰ — ਨੂੰ ਦੋ ਪਲੇਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਵਧੀ?

ਚਾਰ ਆਮ ਕਾਰਨ: ਸੁਧਾਰ ਕੋਣ ਰੋਟਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿਧੀ “remove mass” ਸੈੱਟ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਜ਼ਨ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ; ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ; ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਪੁੰਜ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਲੀਨੀਅਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਲਾਓ)। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਬੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇ, ਦਰਾਰਾਂ, ਢਿੱਲੇ ਪੁਰਜ਼ੇ।

ਕੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। Balanset-1A ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਇੰਸਟਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ — ਫੈਕਟਰੀ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ ਹਰ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਡਨ (ਡਰਾਈਵ) ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ — ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਡਨ ਸ਼ਾਫਟ ਦੋ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਵਜ਼ਨ ਥ੍ਰੈੱਡਲਾਕਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਜ਼ ਕਲੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਅਸਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ 0.5 mm/s)। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਫਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 3–4 ਪਲੇਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, Balanset-4 ਦਾ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਘਸਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੋਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ — ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ


← ਮੁੱਖ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ

WhatsApp
Balanset-1A · €1975ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ