ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੂਲ
ਰੋਟਰ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
ਸਿੰਗਲ-ਪਲੇਨ ਰੋਟਰ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। ਰੋਟਰ ਪੁੰਜ, ਗਤੀ, ਸੁਧਾਰ ਰੇਡੀਅਸ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਕੰਪਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ
ਟ੍ਰਾਇਲ ਭਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ
ਟ੍ਰਾਇਲ ਭਾਰ ਦਾ ਪੁੰਜ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ:
- Mt — ਟ੍ਰਾਇਲ ਭਾਰ ਦਾ ਪੁੰਜ (g)
- Mr — ਰੋਟਰ ਦਾ ਪੁੰਜ (g) — kg ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- Ksupp — ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ (0.5–5.0)
- Kvib — ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ (0.5–3.0) — mm/s ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਗਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ
- Rt — ਟ੍ਰਾਇਲ ਭਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ (cm) — mm ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ cm ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- N — ਰੋਟਰ ਦੀ ਗਤੀ (RPM)
ਸਹਾਇਤਾ ਕਠੋਰਤਾ ਗੁਣਾਂਕ (Ksupp)
ਇਹ ਗੁਣਾਂਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:
| Ksupp | ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਵੇਰਵਾ |
|---|---|---|
| 5.0 | ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ (rigid) | ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲਾਕ, ਕਠੋਰ ਸਟੀਲ ਢਾਂਚਾ। ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ — ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਦੀ (ਉੱਚ Ksupp)। |
| 4.0 | ਰਿਜਿਡ (ਸਖ਼ਤ) | ਕੰਕਰੀਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਠੋਰ ਪੈਡੈਸਟਲ। ਵੱਡੇ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਥਿਤੀ। |
| 2.0–3.0 | ਮੱਧਮ | ਮਿਆਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਊਂਟ, ਕੰਕਰੀਟ 'ਤੇ ਬੇਸਪਲੇਟ। ਪੱਖੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀ। |
| 1.0 | ਫਲੈਕਸੀਬਲ (ਲਚਕੀਲਾ) | ਸਪਰਿੰਗ ਮਾਊਂਟ, ਰਬੜ ਆਈਸੋਲੇਟਰ। ਮਸ਼ੀਨ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਪਨ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਹਲਕਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ (ਘੱਟ Ksupp)। |
| 0.5 | ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ (flexible) | ਸਸਪੈਂਡਡ ਮਾਊਂਟ, ਨਰਮ ਆਈਸੋਲੇਟਰ, ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਜਿਗ/ਕ੍ਰੇਡਲ। ਅਧਿਕਤਮ ਕੰਪਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ — ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ। |
ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਸਖ਼ਤ ਸਪੋਰਟ (Ksupp = 4–5) ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਸੋਖ” ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਣਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਚਕਦਾਰ ਸਪੋਰਟ (Ksupp = 0.5–1) ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਲਕਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੇਟ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨ ਪੱਧਰ ਗੁਣਾਂਕ (Kvib)
ਇਹ ਗੁਣਾਂਕ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:
| Kvib | ਕੰਪਨ ਪੱਧਰ | ਸਥਿਤੀ |
|---|---|---|
| 1 | ਘੱਟ (< 2 mm/s) | ਮਸ਼ੀਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਨ-ਟਿਊਨਿੰਗ। ਹਲਕਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਜ਼ਨ — ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਿਗਨਲ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
| 2 | ਦਰਮਿਆਨੀ (2–4.5 mm/s) | ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੰਪਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਕੰਮ। |
| 3 | ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ (4.5–7.1 mm/s) | ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਮੱਸਿਆ। ਖਾਸ ਫੀਲਡ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਡਿਫਾਲਟ ਚੋਣ। |
| 5 | ਉੱਚਾ (7.1–11 mm/s) | ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ। ਤੁਰੰਤ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ। ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ — ਕੰਪਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। |
| 8 | ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ (> 11 mm/s) | ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ। ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ। ਮਾਪਣਯੋਗ ਵੈਕਟਰ ਬਦਲਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਜ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ। |
ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਫਾਰਮੂਲਾ Mt = Mr × Ksupp × Kvib / (Rt × (N/100)²) ਮੁੱਖ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:
- ਭਾਰੇ ਰੋਟਰ ਭਾਰੇ ਟਰਾਇਲ ਵੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (Mr ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਖਿਕ)
- ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਭਿਮੁਖੀ ਬਲ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਟਰਾਇਲ ਵੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (N ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਉਲਟਾ)
- ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਮੋਮੈਂਟ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਵੇਟ ਦੀ ਲੋੜ (Rt ਦਾ ਉਲਟਾ)
- ਕਠੋਰ ਸਪੋਰਟ ਖੋਜਣਯੋਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਵੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉੱਚ Ksupp = 4–5)
- ਲਚਕੀਲੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਵੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਘੱਟ Ksupp = 0.5–1)
- ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ — ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਟਰਾਇਲ ਵੇਟ (ਉੱਚ Kvib)
ਵਿਹਾਰਕ ਉਦਾਹਰਣ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: Mr = 111 kg = 111,000 g, N = 1111 RPM, Rt = 111 mm = 11.1 cm, Ksupp = 1.0, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ = 11 mm/s → Kvib = 1.5
ਪੜਾਅ 1: ਸਪੀਡ ਫੈਕਟਰ: (N/100)² = (1111/100)² = 11.11² = 123.43
ਪੜਾਅ 2: ਡਿਨੌਮੀਨੇਟਰ: Rt(cm) × (N/100)² = 11.1 × 123.43 = 1,370.1
ਪੜਾਅ 3: ਨਿਊਮਰੇਟਰ: Mr(g) × Ksupp × Kvib = 111,000 × 1.0 × 1.5 = 166,500
ਪੜਾਅ 4: Mt = 166,500 / 1,370.1 = 121.5 g
ਨਤੀਜਾ: ਲਗਭਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 122 g 111 mm ਰੇਡੀਅਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਜ਼ਨ।
⚠️ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋਟ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਜ਼ਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਜ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ISO 21940 ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਕਲਾਸਿਕ ISO ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਤਿ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡ G ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 5–10% ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ Vibromera ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਫੀਲਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ISO ਵਿਧੀ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ Vibromera ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ Balanset-1A ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡੁਅਲ-ਚੈਨਲ ਬੈਲੈਂਸਰ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰੋਟਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਲਡ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। Balanset ਸੀਰੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ISO 21940-11 ਅਨੁਪਾਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 50+ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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।