ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਕਸ਼ਨ (FRF) 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…
ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਕਸ਼ਨ (FRF) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ, ਭਾਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਉਤੇਜਨਾ ਬਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਬਲ ਨਾਲ “ਮਾਰਦੇ” ਹੋ। FRF ਢਾਂਚਾਗਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਮੋਡਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ (ਅਨੁਨਾਦ) ਖੋਜ — ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
ਗਣਿਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ FRF ਇੱਕ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਮਾਪੀ ਗਈ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਵੇਗ) ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਗਏ ਇਨਪੁੱਟ ਬਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ:
FRF = ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ / ਇਨਪੁੱਟ ਬਲ
ਆਉਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦੋਵੇਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਅਤੇ FRF ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ — ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ (ਆਯਾਮ) ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਹਰੇਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ FRF ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
1. ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: FRF ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। FRF ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣੇ ਗਏ ਇਨਪੁੱਟ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, FRF ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ — ਇਸਦਾ ਪੁੰਜ, ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਡੈਂਪਿੰਗ — ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਬਲਾਂ ਦੀ। ਵਰਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੱਕੋ ਮਾਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਐਕਸੇਲਰੈਂਸ (ਪ੍ਰਵੇਗ/ਬਲ), ਮੋਬਿਲਿਟੀ (ਵੇਗ/ਬਲ) ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਟੈਂਸ (ਵਿਸਥਾਪਨ/ਬਲ), ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ FRF ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ।
2. FRF ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕਲਾਸਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬੰਪ ਟੈਸਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
- ਇੱਕ ਐਕਸੀਲਰੋਮੀਟਰ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਉਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
- ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟਡ ਹੈਮਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥੌੜਾ ਜਿਸਦੀ ਨੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲ ਸੈਂਸਰ (ਲੋਡ ਸੈੱਲ) ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਬਲ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਚੈਨਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੈਮਰ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਐਕਸੇਲਰੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਿਗਨਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਸਿਗਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ FFT ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ FRF ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸ਼ੋਰ ਨੱਬ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਹੀਰੈਂਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ FRF ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 1.0 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਗਏ ਇਨਪੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੋਰ, ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਂਸਰ, ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ।
3. FRF ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਇੱਕ FRF ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
- ਮਾਗਨੀਚਿਊਡ ਪਲਾਟ: ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ FRF ਦਾ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਖਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ (ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ) ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿਖਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾਪਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੈਂਪਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ — ਇੱਕ ਉੱਚੀ, ਤੰਗ ਸਿਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਲਕੀ ਡੈਂਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ, ਚੌੜੀ ਸਿਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰੀ ਡੈਂਪਿੰਗ।
- ਫੇਜ਼ ਪਲਾਟ: ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੇਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੀਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੇਜ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ 180° ਸ਼ਿਫਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 90° ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਜ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ, ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਾਪ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਟੀਫੈਕਟ।
ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੋਡ ਮਾਗਨੀਚਿਊਡ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਫੇਜ਼ ਰੋਲਓਵਰ ਦੋਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਿਖਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
4. ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ
FRF ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਨੌਸਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਸੰਦ ਹੈ:
- ਕੁਦਰਤੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਪਯੋਗ — ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਸਦੀ ਬੇਸਪਲੇਟ, ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ.
- ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ FRF ਮਾਪ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੁਦਰਤੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਰ FRF ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਉੱਚੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਇਕੱਲੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡੇਟਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੈ।
- ਮੋਡਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ FRF ਮਾਪ ਲੈ ਕੇ, ਇਸਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ — ਇਸਦੇ ਮੋਡ ਸ਼ੇਪਸ (mode shapes), ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ 'ਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੇਪ — ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇਕ ਮੋਡ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਕਾਰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੋਧ (“what-if” ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ): ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਮੋਡਲ ਮਾਡਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਟਿਫਨਰ ਜਾਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਮਾਸ ਜੋੜਨਾ — ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।
5. ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ FRF ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਲੇਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਟਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੁਦਰਤੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਕਾਇਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ FRF ਜਾਂ ਬੰਪ ਟੈਸਟ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਟਰ ਬੈਲੇਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ FRF ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਰੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦੋ-ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Balanset-1A ਚੱਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ 1× ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਰ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਬੰਪ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਕਸਰ ਉਸ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।