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                   Figura 1. Esquema do suporte de equilíbrio das bombas de vácuo

Suporte de equilíbrio de bombas de vácuo

Suporte de equilibragem de rotor de alta velocidade para bombas de vácuo

Introdução

A equilibragem de rotores de alta velocidade em bombas de vácuo requer equipamento especializado capaz de manter a precisão em condições operacionais extremas. Para satisfazer estes requisitos, foram desenvolvidos suportes de equilibragem dedicados em 2002 e 2009. Estes sistemas foram concebidos para a equilibragem dinâmica de rotores de turbina montados às velocidades reais de funcionamento, entre 42,000 e 60,000 rpm, diretamente nos seus próprios apoios de rolamentos. O objetivo do projeto foi atingir valores de desequilíbrio residual em conformidade com a precisão de Classe 1 segundo a GOST 22061-76, a norma soviética de qualidade de equilibragem (a sua contraparte internacional moderna é a ISO 21940-11, anteriormente ISO 1940-1).

Conceção e Configuração Estrutural

A Figura 1 mostra o esquema do suporte de equilibragem de alta velocidade utilizado para rotores de bombas de vácuo.

Figura 1 – Esquema estrutural do suporte de equilibragem da bomba de vácuo de alta velocidade:
1 – Plataforma rígida
2 – Molas cilíndricas isolantes de vibração
3 – Base de montagem cilíndrica
4 – Bomba de vácuo equilibrada
5 – Capa protetora
6 – Sensor de ângulo de fase
7 – Sensor de vibração na capa
8 – Sensor de vibração na base
9 – Unidade de medida e cálculo

O suporte é construído sobre uma plataforma retangular (1), apoiada por quatro molas cilíndricas (2), que proporcionam isolamento de vibração. A plataforma é reforçada com reforços longitudinais e transversais, alcançando elevada rigidez e minimizando o peso. Esta solução estrutural garante elevada sensibilidade às forças de desequilíbrio e evita oscilações de ressonância em toda a gama de velocidades da bomba durante a equilibragem.

A base de montagem (3) está rigidamente fixada à plataforma e serve para posicionar a bomba (4) com precisão. A bomba é envolvida por uma tampa dedicada (5), que também aloja o sensor de ângulo de fase (6). Dois sensores de vibração (7 e 8) estão montados na tampa e na base, respetivamente. Todos os sensores estão ligados a uma unidade de medição e computação (9), que realiza análises em tempo real e calcula os pesos de correção.

Procedimento de compensação

A equilibragem é realizada em duas fases sequenciais para garantir a precisão em condições de rotor rígido e flexível.

Fase 1 – Equilibragem de Rotor Rígido

Na fase inicial, o rotor da bomba é equilibrado a velocidades de rotação até 8,000 rpm, nas quais se comporta como um corpo rígido. O objetivo aqui é compensar tanto os desequilíbrios estáticos como os de binário. Em ensaios neste suporte com isolamento de vibrações, o sistema atinge níveis de vibração residual inferiores a 0.01 mm/s RMS na gama de frequências de 3,500–8,000 rpm. Esta leitura ultrabaixa é um resultado de ensaio em suporte obtido em condições controladas, e não um valor típico de medição em campo.

Fase 2 – Equilibragem de Rotor Flexível a Alta Velocidade

Na segunda etapa, a equilibragem é realizada à velocidade operacional do rotor — 42.000 ou 60.000 rpm, consoante o modelo da bomba. Nesta velocidade, o rotor entra num estado flexível e sofre deformação, o que provoca um desequilíbrio dinâmico adicional. É calculada e aplicada uma correção final para minimizar estes efeitos. O nível de vibração residual após a equilibragem a alta velocidade não excede 0,3 mm/s RMS, garantindo um funcionamento estável da bomba a longo prazo.

Características de desempenho

  • Vibração residual (estágio rígido): ≤ 0.01 mm/s (3,500–8,000 rpm, resultado de ensaio em suporte)

  • Vibração residual (estágio flexível): ≤ 0,3 mm/s (42.000–60.000 rpm)

  • Tempo total do ciclo de equilibragem: Normalmente menos de 30 minutos

Conclusão

O suporte de equilibragem de alta velocidade para rotores de bombas de vácuo combina rigidez estrutural, medição de precisão e computação avançada. Permite uma equilibragem precisa em condições operacionais reais, compensando desequilíbrios estáticos e dinâmicos. A solução cumpre normas rigorosas de vibração e melhora significativamente a fiabilidade e a vida útil dos sistemas de bombas de vácuo de alta velocidade.

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