ਮਜਬੂਰ ਕੰਪਨ 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…
ਮਜਬੂਰ ਕੰਪਨ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰੀ ਆਵਰਤੀ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਲਨੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨ ਲਾਗੂ ਬਲ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ — ਮਜਬੂਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ — ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਉਸ ਬਲ ਦੀ ਤੀਵਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੇ ਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕੰਪਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਸੰਤੁਲਨ (ਇੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ), ਮਿਸਅਲਾਈਨਮੈਂਟ (ਕਪਲਿੰਗ ਬਲ), ਅਤੇ ਐਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਧੜਕਣਾਂ। ਮਜਬੂਰ ਕੰਪਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸਵੈ-ਉਤੇਜਿਤ ਕੰਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦੋਲਨ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਕੰਪਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਵੇਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਅਟੈਨਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਕ ਬਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ।
1. ਮਜਬੂਰ ਕੰਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਮੇਲ
- ਕੰਪਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਮਜਬੂਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 30 Hz ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ 30 Hz ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਵੈ-ਉਤੇਜਿਤ ਕੰਪਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਲਕ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
- ਇਸ ਲਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਮਜਬੂਰਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹੈ।
ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ
- ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮਜਬੂਰਕ ਤੀਵਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੈ: ਬਲ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ (ਰੇਖਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ) ਕੰਪਨ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਮਜਬੂਰਕ ਬਲ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਕੰਪਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਫੇਜ਼ ਸੰਬੰਧ
- ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੇਜ਼ ਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਉਹ ਫੇਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
- ਗੂੰਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ: ਕੰਬਣੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ (ਗੂੰਜ) 'ਤੇ: 90° ਫੇਜ਼ ਪਛੜ।
- ਗੂੰਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ: 180° ਫੇਜ਼ ਪਛੜ।
ਸਥਿਰਤਾ
- ਸਿਸਟਮ ਸਥਿਰ ਹੈ: ਕੰਬਣੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ।
- ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਅਸਥਿਰ ਸਵੈ-ਉਤੇਜਿਤ ਕੰਬਣੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਰੇਖਿਕਤਾ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਲਵੇ।
2. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰੇਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ
ਅਸੰਤੁਲਨ — 1× ਪ੍ਰੇਰਕ
- ਬਲ: ਪੁੰਜ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ-ਭਗੌੜਾ ਬਲ।
- ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ: ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ (1× ਸ਼ਾਫਟ ਗਤੀ)।
- ਮਾਤਰਾ: F = m·r·ω², ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
- ਮਹੱਤਵ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ।
ਇਹ ω² 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ: ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਟਰ ਜੋ ਘੱਟ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ.
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ
- ਗਲਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ — 2× ਪ੍ਰੇਰਕ: ਕੋਣੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਕਪਲਿੰਗ ਬਲ, ਜੋ ਸ਼ਾਫਟ ਗਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਐਕਸੀਅਲ (ਧੁਰੀ) ਕੰਪੋਨੈਂਟ।
- ਵਾਯੂਗਤੀਕੀ / ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ (ਬਲੇਡ ਜਾਂ ਵੇਨ ਲੰਘਣਾ): ਬਲੇਡ-ਸਟੇਟਰ ਆਪਸੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ, ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ × ਸ਼ਾਫ਼ਟ ਸਪੀਡ ਤੇ — ਪੱਖਿਆਂ, ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਏਅਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬਲ.
- ਗੇਅਰ ਮੇਸ਼ ਬਲ: ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ × ਸ਼ਾਫ਼ਟ ਸਪੀਡ (ਭਾਵ ਗੀਅਰ ਮੇਸ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ), ਜਿਸਦੀ ਤੀਵਰਤਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਟਾਰਕ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਲ: ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ, 2× ਲਾਈਨ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੇ (60 Hz ਸਪਲਾਈ ਤੇ 120 Hz, 50 Hz ਤੇ 100 Hz) — ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ, ਇੱਕ ਅਸਮਕਾਲਿਕ ਉਤੇਜਨਾ।
3. ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ: ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇੱਕੋ ਬਲ ਉਤੇਜਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਪੇਖ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਇਸਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਕਠੋਰਤਾ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ)
- ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ≈ ਫੋਰਸ ÷ ਸਟਿਫਨੈੱਸ (ਕਠੋਰਤਾ).
- ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸਪੀਡ-ਨਿਰਭਰ ਬਲਾਂ ਲਈ, ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਈ ਆਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਰਿਜਿਡ ਰੋਟਰ.
ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੇ (ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ)
- ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ≈ ਫੋਰਸ ÷ (ਡੈਂਪਿੰਗ × ਕੁਦਰਤੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ)।
- Q-ਫੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10–50× ਗੁਣਾ।
- 90° ਦਾ ਫੇਜ਼ ਪਛੜਾਅ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਲ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਡੈਂਪਿੰਗ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ — ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ (ਅਨੁਨਾਦ).
ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ (ਪੁੰਜ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ)
- ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ≈ ਫੋਰਸ ÷ (ਮਾਸ × ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ²)।
- 180° ਦਾ ਫੇਜ਼ ਪਛੜਾਅ — ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ।
- ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਘਟਦਾ ਹੈ।
- ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਲਚਕਦਾਰ ਰੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਪੀਡਾਂ.
4. ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਨਾਮ ਮੁਕਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ
- ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ: ਲਗਾਤਾਰ ਬਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਲ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਮੁਕਤ: ਇੱਕ ਆਵੇਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਉਦਾਹਰਨ: a ਬੰਪ ਟੈਸਟ ਮੁਕਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਨਾਮ ਸਵੈ-ਉਤੇਜਿਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ
- ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ: ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਬਲ, ਐਪਲੀਟਿਊਡ ਉਸ ਬਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ, ਸਥਿਰ।
- ਸੈਲਫ-ਐਕਸਾਈਟਿਡ (ਖੁਦ-ਉਤੇਜਿਤ): ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ, ਐਪਲੀਟਿਊਡ ਕੇਵਲ ਅਰੇਖਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ, ਅਸਥਿਰ।
- ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਅਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਤੇਲ ਭੌਂਰੀ (oil whirl) ਸਵੈ-ਉਤੇਜਿਤ ਹੈ।
5. ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉ
ਬਲ ਘਟਾਓ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ)
- ਬੈਲੰਸਿੰਗ: ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
- ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ: ਮਿਸਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕਰੋ: ਬਲ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ: ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਦਲੋ, ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਚੋ
- ਕਠੋਰਤਾ ਜਾਂ ਪੁੰਜ ਬਦਲੋ: ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ।
- ਡੈਂਪਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਗੂੰਜ ਵਾਲੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
- ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ: ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
- ਗੂੰਜ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਲਗਭਗ ±20–30% ਦੇ ਵੱਖਰਾਅ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੜਾਅ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਵਿਹਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਅਨਬੈਲੈਂਸ, ਮਿਸਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਗੇਅਰ ਮੈਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ — ਇਹ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ: ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਤੋਂ ਫੋਰਸਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤ (1×, 2×, ਗੇਅਰ ਮੈਸ਼, ਵੇਨ ਪਾਸਿੰਗ) ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਉਸ ਸਰੋਤ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਫੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
ਇੱਥੇ ਫੀਲਡ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦੋ-ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Balanset-1A ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ (ਆਯਾਮ) ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਫੇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 1× ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਪੀਕ ਨੂੰ 2× ਮਿਸਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪੀਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ — ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੋਰਸਿੰਗ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ — ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਟ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ (ਫੀਲਡ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ) ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੇਜ਼ ਮਾਪਣਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੂੰਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗਤੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੰਪਨ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕੰਪਨ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਆਵਰਤੀ ਬਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ — ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਮਿਲਾਨ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਅਨੁਪਾਤਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ-, ਡੈਂਪਿੰਗ- ਅਤੇ ਪੁੰਜ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਖੇਤਰ — ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ, ਉਚਿਤ ਸੁਧਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜ਼ੋਰ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੋਧੋ), ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਘਟਾਅ ਅਤੇ ਗੂੰਜ ਪਰਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।