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

ਨਾਨ-ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟਰ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਪ

ਦੇ ਨਾਲ Balanset-1A ਤੁਸੀਂ ਸਾਪੇਖਿਕ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਟਰ ਨਾਨ-ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੀਨੀਅਰ ਐਨਕੋਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

1.1 ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ

ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਾਪਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣਨ ਲਈ “Sensor type” ਪੈਨਲ (ਮੁੱਖ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) 'ਤੇ “Vibro” ਜਾਂ “Linear” ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚਿੱਤਰ 1. Balanset ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ।

ਚਿੱਤਰ 1. Balanset ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ।

ਮਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ (ਚਿੱਤਰ 1 ਦੇਖੋ) “F4-Settings” ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਜਾਓ (ਚਿੱਤਰ 2 ਦੇਖੋ)।

ਚਿੱਤਰ 2 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣਾਂਕ ਯੰਤਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਲੀਨੀਅਰ ਲਈ ਵਿਸਥਾਪਨ Balanset-1A ਯੰਤਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰਾਂ, ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ:

  • Kprl1 = 0.94 mV/μm (ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ);
  • Kprl2 = 0.94 mV/μm (ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ)।

ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਲੀਨੀਅਰ ਐਨਕੋਡਰ ਨੂੰ ਮਾਪ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਹ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 3.5 mm ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ 2.48 ਵੋਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ “Channel1” ਅਤੇ “Channel2” ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ “Remove DC” ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਆਫਸੈੱਟ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

 

 

ਚਿੱਤਰ 2. ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ

ਚਿੱਤਰ 2. ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ

 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ! ਨਾਮਾਤਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਐਨਕੋਡਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ ਰੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ (ਤਾਂਬਾ, ਕਾਂਸੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ) ਦੇ ਬਣੇ ਰੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਗੁਣਾਂਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਦਲੇ ਗਏ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ “OK” ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਪਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।

1.2 ਰੋਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਰਨ-ਆਊਟ ਦਾ ਮਾਪ

ਰੋਟਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਲ ਰਨ-ਆਊਟ ਨਾਨ-ਕਾਂਟੈਕਟ ਪ੍ਰੌਕਸਿਮਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬ ਦੋ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ 3 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਟਰ ਰਨ-ਆਊਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਤਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਰੋਟਰ ਦੇ ਡਾਇਆਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ;
  • ਨਾਨ-ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਂਸਰ 5 ਅਤੇ 6 ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਖਾਸ ਯੰਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਈਪੌਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਐਂਗਲ ਸੈਂਸਰ 7 ਲਗਾਉਣ ਲਈ;
  • ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ X1 ਅਤੇ X2 ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਐਂਗਲ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ X3 ਨਾਲ ਜੋੜੋ;
  • ਹਰੇਕ ਲੀਨੀਅਰ ਐਨਕੋਡਰ ਲਈ ਰੋਟਰ ਸਤਹ ਅਤੇ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਮਾਪਣ ਗੈਪ ∆ ਸੈੱਟ ਕਰੋ (ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ ਰੋਟਰ ਲਈ ∆ = 3.5 mm);
  • ਫੇਜ਼ ਐਂਗਲ ਸੈਂਸਰ 7 ਲਈ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ;
  • ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।

 

ਚਿੱਤਰ 3. ਰੋਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਰਨ-ਆਊਟ ਦਾ ਮਾਪ

ਚਿੱਤਰ 3. ਰੋਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਰਨ-ਆਊਟ ਦਾ ਮਾਪ

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ “F8 – Charts” ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ (ਚਿੱਤਰ 1 ਦੇਖੋ), ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਸਪਲੇ “Graphs” ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ 5 ਦੇਖੋ), ਜੋ ਰੋਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਰਨ-ਆਊਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

 

ਚਿੱਤਰ 5. "ਚਾਰਟਸ" ਮੋਡ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ

ਚਿੱਤਰ 5. “Charts” ਮੋਡ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ

 

ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ:

  • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ “Broadband vibration” ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੋਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਰਨਆਊਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇ “Rotation frequency vibration” ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਰਨਆਊਟ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ “Harmonics (1/rev)” ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਰੋਟਰ ਰਨਆਊਟ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਘਟਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਰੋਟਰ ਦੀ ਉਲਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (1x) 'ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ – ਦੁੱਗਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (2x) 'ਤੇ, ਆਦਿ।
  • “Spectrum (Hz)” ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਰੋਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਰਨ-ਆਊਟ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • “Orbit” ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਟਰ ਔਰਬਿਟ (ਪ੍ਰਿਸੈਸ਼ਨ) ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

1.3 ਰੋਟਰ ਔਰਬਿਟ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਉਸਾਰੀ

ਰੋਟਰ ਔਰਬਿਟ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚਿੱਤਰ 6 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਚਿੱਤਰ 6. ਰੋਟਰ ਔਰਬਿਟ ਮਾਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1a - ਰੋਟਰ (ਅੰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼); 1b - ਰੋਟਰ (ਪਾਸੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼); 2, 3 - ਨਾਨ-ਕੌਂਟੈਕਟ ਸੈਂਸਰ; 4 - ਫੇਜ਼ ਐਂਗਲ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਨਿਸ਼ਾਨ।

ਚਿੱਤਰ 6. ਰੋਟਰ ਔਰਬਿਟ ਮਾਪ ਦੀ ਸਕੀਮ 1a – ਰੋਟਰ (ਅੰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼); 1b – ਰੋਟਰ (ਸਾਈਡ ਦ੍ਰਿਸ਼); 2, 3 – ਨਾਨ-ਕਾਂਟੈਕਟ ਸੈਂਸਰ; 4 – ਫੇਜ਼ ਐਂਗਲ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਾਨ।

 

ਮਾਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਈ ਤਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਨਾਨ-ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੀਨੀਅਰ ਐਨਕੋਡਰ 2 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਰੋਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਆਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 90° ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਲਗਾਓ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਐਨਕੋਡਰ 2 ਦਾ ਮਾਪਣ ਧੁਰਾ X ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਐਨਕੋਡਰ 3 ਦਾ ਮਾਪਣ ਧੁਰਾ Y ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ;
  • ਰੋਟਰ ਸਤਹ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੀਨੀਅਰ ਏਨਕੋਡਰ ਦੇ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਗੈਪ ∆x (∆y) ਸੈੱਟ ਕਰੋ (ਸਟੀਲ ਲਈ ∆ = 3.5 mm);
  • ਫੇਜ਼ ਐਂਗਲ ਸੈਂਸਰ (ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ) ਨੂੰ X – Z ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਾਨ-ਕਾਂਟੈਕਟ ਸੈਂਸਰ 2 ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ;
  • ਫੇਜ਼ ਐਂਗਲ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਰੋਟਰ 1 'ਤੇ X – Z ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਨਿਸ਼ਾਨ 4 ਸੈੱਟ ਕਰੋ;
  • ਨਾਨ-ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੀਨੀਅਰ ਐਨਕੋਡਰ 2 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਕਨੈਕਟਰ X1 ਅਤੇ X2 ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਐਂਗਲ ਐਨਕੋਡਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ X3 ਨਾਲ ਜੋੜੋ;
  • ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।

ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ (ਚਿੱਤਰ 1 ਦੇਖੋ) ਰੋਟਰ ਔਰਬਿਟ ਦਾ ਮਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ “F8 – Charts” ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ “Graphs” ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਜਾਓ (ਚਿੱਤਰ 5 ਦੇਖੋ), ਜੋ ਰੋਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਰਨਆਊਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ “Orbit” ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਪ ਚੱਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਚਿੱਤਰ 7 ਦੇਖੋ)।

 

ਚਿੱਤਰ 7. ਰੋਟਰ ਔਰਬਿਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼। Balanset ਸਾਫਟਵੇਅਰ।

ਚਿੱਤਰ 7. ਰੋਟਰ ਔਰਬਿਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼। Balanset ਸਾਫਟਵੇਅਰ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿੰਡੋ (ਦੇਖੋ Fig. 7) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟਰ ਦੀ ਘੁੰਮਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ “F9 – RUN” ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੋਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਰਨ-ਆਊਟ Sxi ਅਤੇ Syi ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਪ, ਇੱਕ ਰੋਟਰ ਘੁੰਮਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਲਾਂ Sxi ਅਤੇ Syi ਦੀ ਐਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੋਟਰ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਹਰੇਕ i-ਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ Sxi, Syi ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। ਤੁਰੰਤ ਰੇਡੀਅਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

S∑i = √ (Sxi² + Syi²) (1)

ਜਿੱਥੇ S∑i ਰੇਡੀਅਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਲ ਹੈ (ਰੋਟਰ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ), ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ i-ਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਲਈ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ;

  • Sxi – ਰੋਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਰਨ-ਆਊਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਲ, ਜੋ X ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ 2 (ਦੇਖੋ Fig. 6) ਨਾਲ i-ਵੇਂ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ;
  • Syi – ਰੋਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਲ ਰਨ-ਆਊਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਲ, ਜੋ Y ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ 3 (ਦੇਖੋ Fig. 6) ਨਾਲ i-ਵੇਂ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਉਦਾਹਰਨ

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ Vibromera ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ CEO ਹਨ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਬੈਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ: ਮਲਚਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੇ, ਕ੍ਰਸ਼ਰ, ਸੈਂਟ੍ਰੀਫਿਊਜ, ਸ਼ਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪਿੰਡਲ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ Balanset ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ — ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਵਜੋਂ। Vibromera ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਰਟੋ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। Balanset ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੰਤਰ Balanset-1A ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ- ਅਤੇ ਦੋ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। Nikolai ਖੁਦ ਕਸਟਮਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

WhatsApp
Balanset-1A · €1975ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ