ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
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…
ਅਸੰਤੁਲਨ (ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੰਤੁਲਨ) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਘੁੰਮਾਅ ਧੁਰੇ (axis of rotation) ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਟਕਾਅ — ਐਕਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ (ਕੇਂਦਰ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ) — ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਫਟ (shaft) ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਟਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਪੁੰਜ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰਾਪਸਾਰੀ ਬਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦਾ ਲੋਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਲਨ (unbalance) ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
1. ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ
ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੰਤੁਲਨ U ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ — ਪੁੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬਿੰਦੂ m ਰੇਡੀਅਸ 'ਤੇ ਸਥਿਤ r U = m·r ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ-ਮਿਲੀਮੀਟਰ (g·mm) ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ-ਇੰਚ। ਇਸਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਰੋਟਰ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਗੁਰੂਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਤਕੇਂਦਰਤਾ (eccentricity) ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (U = M·e)। ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਬਲ ਕੋਣੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ:
F = m · r · ω² — ਗਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਬਲ ਚੌਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਵਰਗ-ਨਿਯਮ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਰੋਟਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਗਤੀ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਘੁੰਮਾਅ (revolution) 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਇਹੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ।
2. ਕਲਾਸਿਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤ
ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਨੁਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
- ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ: ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 1× ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ (ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਤੀ)। ਗਤੀ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਗੁਣ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਸ਼ਾ: ਊਰਜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਲ (ਖਿਤਿਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ), ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਅਲ (ਧੁਰੀ) (ਥਰਸਟ) ਸਮੱਗਰੀ।
- ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ: ਇਹ ਗਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੈ — RPM ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
- ਪੜਾਅ: 1× ਦੀ ਫੇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰੀ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਯੋਗ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ-ਅਤੇ-ਫੇਜ਼ ਜੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ: ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ 1× ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਊਂਟਰਵੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਣ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਧੁਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ 1× ਸਿਖਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ 2× ਹਿੱਸਾ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿਸਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾਪਣ.
3. ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ
ਸਥਿਰ ਅਸੰਤੁਲਨ
“ਫੋਰਸ ਅਸੰਤੁਲਨ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ: ਪੁੰਜ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬਿੰਦੂ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਥਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਟਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਰਗੜ-ਰਹਿਤ (frictionless) ਚਾਕੂ-ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਰੋਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ 180° 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ.
ਕਪਲ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰੀ ਬਿੰਦੂ ਰੋਟਰ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ, 180° ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਬਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਪਲ — ਇੱਕ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਮੈਂਟ ਜੋ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ-ਤੋਂ-ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਕਪਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੋਟਰ ਸਥਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਚਾਕੂ-ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇਗਾ) ਪਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਟੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕਪਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਾਇਨਾਮਿਕ (ਟੂ-ਪਲੇਨ) ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ। ਇੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕਪਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਧ-ਸਥਿਰ ਅਸੰਤੁਲਨ.
4. ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ
ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ: ਢਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਛਿਦਰਾਂ, ਅਸਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ।
- ਅਸੈਂਬਲੀ ਗਲਤੀਆਂ: ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ, ਅਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਸੇ ਗਏ ਬੋਲਟ ਜਾਂ ਗਲਤ-ਸੰਰੇਖਿਤ ਕੀਜ਼ ਜੋ ਪੁੰਜ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
- ਘਿਸਾਵਟ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ: ਅਸਮਾਨ ਘਸਾਈ, ਖੋਰ (ਕਰੋਜ਼ਨ) ਜਾਂ ਘਸਾਈ ਪੱਖੇ ਦੀਆਂ ਬਲੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪ 'ਤੇ ਇੰਪੈਲਰ.
- ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ: ਪੱਖਿਆਂ, ਬਲੋਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜਾਂ ਦੇ ਰੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਧੂੜ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ।
- ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਇੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤੁਲਨ ਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੇਡ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5. ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮਦਾ ਬਲ ਹਰ ਘੁੰਮਾਅ 'ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ:
- ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਉੱਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੋਡ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਦਰਾੜਾਂ: ਚੱਕਰੀ ਤਣਾਅ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥਕਾਵਟ (ਫੈਟੀਗ) ਸ਼ਾਫਟ, ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ।
- ਘੱਟੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ: ਊਰਜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ: ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। Balanset-1A ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦੋ-ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Balanset-1A 1× ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਰੋਟਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਣਾਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ (ਪਰਖ ਭਾਰ), ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ- ਜਾਂ ਦੋ-ਪਲੇਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਕੋਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਈਟ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ (ਫੀਲਡ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ)। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਗਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਲੰਸਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ — ਇਹ ਅਨਬੈਲੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਬੈਲੰਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡ (G-ਗ੍ਰੇਡ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ISO 21940-11 (ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ISO 1940-1 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ) ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਸੰਤੁਲਨ g·mm ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਅਲ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ (ISO 21940-11) ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ RPM ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਰ ਪਲੇਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।