ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਟੌਲਰੈਂਸ 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…
ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ — ਉਹ ਰੇਖਾ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਰੋਟਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਇਸ ਦੀ ਇਰਾਦਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਲਰੈਂਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੇਡੀਅਸ (ਗ੍ਰਾਮ-ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਔਂਸ-ਇੰਚ ਵਿੱਚ) 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੁੰਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ (mm/s ਜਾਂ mils ਵਿੱਚ) ਵਜੋਂ। ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ — ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ISO 21940 ਲੜੀ — ਜੋ ਰੋਟਰ ਕਿਸਮ, ਸੇਵਾ ਗਤੀ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤੁਲਨ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਗ੍ਰੇਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
1. ਸੰਤੁਲਨ ਟੌਲਰੈਂਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ
ਸਹੀ ਟੌਲਰੈਂਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਸੁਰੱਖਿਆ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ: ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਸਾਈ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ, ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਵਧਦਾ ਹੈ।
- ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ: ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟੌਲਰੈਂਸ ਸੰਤੁਲਨ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਸ/ਫੇਲ੍ਹ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਾਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੇ।
- ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ: ਟੌਲਰੈਂਸ ਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਅਸੰਭਵ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ — ਜ਼ੀਰੋ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।
- ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੌਲਰੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ISO 21940-11: ਮੁੱਖ ਮਿਆਰ
ISO 21940-11 — ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ISO 1940-1 — ਸਖ਼ਤ ਰੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤੁਲਨ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ G-ਗ੍ਰੇਡ, ਜਿੱਥੇ “G” ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟਲ ਵੇਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਾਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਨਕੀਪੁਣਾ ਹੈ।
ਆਮ ਸੰਤੁਲਨ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਗ੍ਰੇਡ
ਇਹ ਮਿਆਰ G 0.4 (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧਤਾ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ G 4000 (ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ) ਤੱਕ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- G 0.4: ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ-ਮਸ਼ੀਨ ਸਪਿੰਡਲ ਅਤੇ ਜਾਇਰੋਸਕੋਪ — ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧਤਾ।
- G 1.0: ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਸ਼ੀਨ-ਟੂਲ ਸਪਿੰਡਲ ਅਤੇ ਟਰਬੋਚਾਰਜਰ।
- G 2.5: ਗੈਸ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਟਰਬਾਈਨਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਟਰਬੋ-ਜਨਰੇਟਰ ਰੋਟਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ, ਮਸ਼ੀਨ-ਟੂਲ ਡਰਾਈਵ।
- G 6.3: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ — ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਰੋਟਰ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਪੰਪ।
- G 16: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕ੍ਰਸ਼ਰ, ਬਹੁ-ਸਿਲੰਡਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ।
- G 40: ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਚਾਰ-ਸਿਲੰਡਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ।
ਘੱਟ G-ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੰਗ ਟੌਲਰੈਂਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ; ਵੱਧ G-ਨੰਬਰ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੁੰਜ ਗਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਰੋਟਰ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਗਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੁੰਜ ਵਾਲੇ ਹੌਲੀ ਰੋਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
3. ਸੰਤੁਲਨ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤਿੰਨ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਰੋਟਰ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗਤੀ, ਅਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੰਤੁਲਨ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਗ੍ਰੇਡ।
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ
Uper = (G × M) / (ω / 1000)
ਜਿੱਥੇ:
- Uper = ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ (ਗ੍ਰਾਮ-ਮਿਲੀਮੀਟਰ, g·mm)
- G = ਸੰਤੁਲਨ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਗ੍ਰੇਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ G 6.3 ਲਈ 6.3)
- M = ਰੋਟਰ ਪੁੰਜ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
- ω = ਕੋਣੀ ਵੇਗ (ਰੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ) = (2π × RPM) / 60
RPM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
Uper (g·mm) = (9549 × G × M) / RPM
ਜਿੱਥੇ M ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਟਰ ਪੁੰਜ ਹੈ, RPM ਸੇਵਾ ਗਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ G ਗ੍ਰੇਡ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਨ
ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਰੋਟਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ:
- ਪੁੰਜ: 50 kg
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਪੀਡ: 3000 RPM
- ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਕੁਆਲਿਟੀ: G 6.3
Uper = (9549 × 6.3 × 50) / 3000 ≈ 1003 g·mm.
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੋਟਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲਗਭਗ 1000 g·mm ਹੈ। ਜੇ ਸੁਧਾਈ-ਪਲੇਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 100 mm ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਰੇਡੀਅਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਬਚੀ ਹੋਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸਮ, ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ — ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਲਈ — ਮੁਫ਼ਤ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਅਲ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ (ISO 21940-11), ਵਰਤੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ g·mm ਤੋਂ ਕੇਂਦਰਾਪਸਾਰੀ ਬਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
4. ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਬਨਾਮ ਦੋ-ਪਲੇਨ ਟੌਲਰੈਂਸ
ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੌਲਰੈਂਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਅਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ. ਲਈ ਦੋ-ਸਮਤਲ (ਗਤੀਸ਼ੀਲ) ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ, ISO 21940-11 ਕੁੱਲ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਪਲੇਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲੇਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰੋਟਰ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
5. ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੌਲਰੈਂਸ
ਜਦੋਂ ਕਿ ISO 21940-11 ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੁੰਜ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਸੰਤੁਲਨ ਅਕਸਰ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੰਤਰ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
ISO 20816 ਲੜੀ
ISO 20816 ਮਿਆਰ (ISO 10816 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ISO 2372 ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਥਾਂ) ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਥਰਥਰਾਹਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ RMS ਵੇਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
- ਜ਼ੋਨ A: ਨਵੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ — ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ।
- ਜ਼ੋਨ B: ਅਸੀਮਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ।
- ਜ਼ੋਨ C: ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਿਣਯੋਗ; ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜ਼ੋਨ D: ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ — ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਵਹਾਰਕ ਫੀਲਡ ਮਾਪਦੰਡ
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਕੁਝ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਈ ਗਈ = ਇੱਕ ਸਫਲ ਬੈਲੰਸਿੰਗ।
- ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.8 mm/s (0.11 in/s) ਤੋਂ ਘੱਟ = ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ।
- ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 1.0 mm/s (0.04 in/s) ਤੋਂ ਘੱਟ = ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਲੰਸਿੰਗ।
6. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ
ਕੀ ਕੋਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਕਰਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ
- ਬੈਲੰਸਿੰਗ ਯੰਤਰ ਦੀ ਮਾਪ ਸ਼ੁੱਧਤਾ।
- ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ।
- ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੋਟਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਥਿਤੀ — ਢਿੱਲਾਪਣ, ਬੇਅਰਿੰਗ ਘਿਸਾਵਟ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਪੀਡ ਸਟੀਕ ਬੈਲੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰੇਖਿਕਤਾ।
ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ
- ਸੁਧਾਰ ਪਲੇਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ।
- ਉਪਲਬਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਧੇ — ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਲਾਂ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਣੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ।
7. ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਨਾਮ ਬੈਲੰਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ
ਤਿੰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
- ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ: ਕਿਸੇ ਮਿਆਰ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਅਸੰਤੁਲਨ।
- ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਬੈਲੰਸ: ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪੱਧਰ — ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ.
- ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ: ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਮ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਰਿਫਟ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਆ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲਡ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦੋ-ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Balanset-1A 1× ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ISO 21940-11 ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀ 'ਤੇ।
8. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ
ਬੈਲੰਸਿੰਗ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ G-ਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਅਸੰਤੁਲਨ (Uper); ਬੈਲੰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੀ ਗਈ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਅਸੰਤੁਲਨ; ਪਾਲਣਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੁਲਨਾ (ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ≤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ); ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
9. ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਸਖ਼ਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਚ ਗਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਰਿੰਗ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ), ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੀਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਲਚਕੀਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਪਕਰਣ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਢਿੱਲੀਆਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਪਕਰਣ ਘੱਟ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖੇਪ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।