{"id":2165,"date":"2023-04-07T21:33:05","date_gmt":"2023-04-07T21:33:05","guid":{"rendered":"https:\/\/vibromera.eu\/?p=2165"},"modified":"2026-05-24T01:07:35","modified_gmt":"2026-05-24T01:07:35","slug":"medicao-da-vibracao-relativa-do-rotor-usando-sensores-de-deslocamento-linear-sem-contato-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vibromera.eu\/pt_br\/example\/measurement-of-relative-rotor-vibration-using-non-contact-linear-displacement-sensors\/","title":{"rendered":"Medi\u00e7\u00e3o da vibra\u00e7\u00e3o relativa do rotor usando sensores de deslocamento linear sem contato."},"content":{"rendered":"<h1>Medi\u00e7\u00e3o da vibra\u00e7\u00e3o relativa do rotor usando sensores de deslocamento linear sem contato<\/h1>\n<p>Com o <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/pt_br\/produto\/balanset-1\/\">Conjunto de equil\u00edbrio-1a<\/a> voc\u00ea pode medir o <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/pt_br\/glossary\/vibration\/\">vibra\u00e7\u00e3o<\/a> do <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/pt_br\/glossary\/rotor\/\">rotor<\/a> usando codificadores lineares sem contato.<\/p>\n<h2>1.1 Sele\u00e7\u00e3o do tipo de sensor e configura\u00e7\u00e3o<\/h2>\n<p>Dependendo da tarefa, os sensores de vibra\u00e7\u00e3o ou de deslocamento podem ser usados para medi\u00e7\u00f5es. Para selecionar o tipo de sensor, \u00e9 necess\u00e1rio colocar uma marca no campo \u201cVibro\u201d ou \u201cLinear\u201d no painel \u201cSensor type\u201d (na parte inferior da janela principal).<\/p>\n<div id=\"attachment_2166\" style=\"width: 446px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-2166\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image002.webp\" alt=\"Fig. 1. A janela principal de trabalho do programa Balanset.\" width=\"436\" height=\"407\" class=\"size-full wp-image-2166\" srcset=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image002.webp 436w, https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image002-300x280.webp 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 436px) 100vw, 436px\" \/><p id=\"caption-attachment-2166\" class=\"wp-caption-text\">Fig. 1. A janela principal de trabalho do programa Balanset.<\/p><\/div>\n<p>Antes de iniciar a medi\u00e7\u00e3o, \u00e9 necess\u00e1rio certificar-se de que os coeficientes de convers\u00e3o dos sensores estejam definidos corretamente. Para isso, pressione o bot\u00e3o \"F4-Settings\" (Configura\u00e7\u00f5es) na janela principal de trabalho do programa (consulte a Fig. 1) e acesse a janela de configura\u00e7\u00f5es projetada para inserir os coeficientes de convers\u00e3o (consulte a Fig. 2).<\/p>\n<p>Na janela de trabalho mostrada na Fig. 2, nos campos correspondentes, os coeficientes de convers\u00e3o dos sensores lineares e de vibra\u00e7\u00e3o devem ser inseridos. Esses coeficientes s\u00e3o especificados no passaporte do instrumento. Normalmente, n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio alter\u00e1-los.<\/p>\n<p>Para o linear <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/pt_br\/glossary\/displacement-probe\/\">deslocamento<\/a> usados no conjunto do instrumento Balanset-1A, os coeficientes de convers\u00e3o s\u00e3o respectivamente iguais a:<\/p>\n<ul>\n<li>Kprl1= 0,94 mV\/\u03bcm (coeficiente de convers\u00e3o do sensor do 1\u00ba canal);<\/li>\n<li>Kprl2 = 0,94 mV\/\u03bcm (coeficiente de convers\u00e3o do sensor do segundo canal).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para uma opera\u00e7\u00e3o adequada, o codificador linear deve ser instalado a uma certa dist\u00e2ncia da superf\u00edcie do objeto de medi\u00e7\u00e3o. A folga nominal entre a superf\u00edcie e a extremidade do sensor \u00e9 de 3,5 mm. Nesse caso, h\u00e1 uma tens\u00e3o constante de 2,48 volts na sa\u00edda do sensor. Essa tens\u00e3o ser\u00e1 mostrada nos campos \"Channel1\" e \"Channel2\" para o primeiro e o segundo canais, respectivamente.<\/p>\n<p>Para compensar isso, pressione o bot\u00e3o \"Remove DC\". Um pequeno desvio residual n\u00e3o interferir\u00e1 na medi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_2167\" style=\"width: 484px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-2167\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image004.webp\" alt=\"Fig. 2. Janela de trabalho para inserir os coeficientes de convers\u00e3o e selecionar o tipo de sensores usados\" width=\"474\" height=\"441\" class=\"size-full wp-image-2167\" srcset=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image004.webp 474w, https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image004-300x279.webp 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 474px) 100vw, 474px\" \/><p id=\"caption-attachment-2167\" class=\"wp-caption-text\">Fig. 2. Janela de trabalho para inserir os coeficientes de convers\u00e3o e selecionar o tipo de sensores usados<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Aten\u00e7\u00e3o!<\/strong> Os valores especificados de folga nominal e os fatores de convers\u00e3o dos codificadores lineares s\u00e3o fornecidos para rotores feitos de a\u00e7o. Para rotores feitos de outros metais (cobre, bronze, alum\u00ednio), a folga nominal e os coeficientes de convers\u00e3o dos sensores devem ser determinados experimentalmente pelo usu\u00e1rio por meio de calibra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Para salvar os par\u00e2metros alterados, pressione o bot\u00e3o \"OK\". Os novos par\u00e2metros ser\u00e3o salvos em um arquivo e usados para medi\u00e7\u00f5es posteriores.<\/p>\n<h2>1.2 Medi\u00e7\u00e3o da excentricidade radial do rotor<\/h2>\n<p>A excentricidade radial do rotor pode ser medida sem contato <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/pt_br\/glossary\/proximity-probe\/\">sondas de proximidade<\/a> em dois planos, de acordo com o esquema mostrado na fig. 3. Para medir e plotar a fun\u00e7\u00e3o de tempo e o espectro de excentricidade do rotor, se necess\u00e1rio, v\u00e1rias opera\u00e7\u00f5es preparat\u00f3rias devem ser realizadas, incluindo<\/p>\n<ul>\n<li>- selecione as se\u00e7\u00f5es diametrais do rotor, nas quais as medi\u00e7\u00f5es ser\u00e3o realizadas;<\/li>\n<li>para instalar os sensores de deslocamento linear sem contato 5 e 6 e <a href=\"https:\/\/vibromera.eu\/pt_br\/glossary\/phase\/\">fase<\/a> sensor de \u00e2ngulo 7 na base da m\u00e1quina usando dispositivos especiais (por exemplo, trip\u00e9s magn\u00e9ticos);<\/li>\n<li>Conecte os sensores de proximidade de movimento linear aos conectores X1 e X2, e o sensor de \u00e2ngulo de fase ao conector X3 da unidade de medi\u00e7\u00e3o;<\/li>\n<li>- Defina uma folga nominal de medi\u00e7\u00e3o \u2206 entre a superf\u00edcie do rotor e o elemento sensor para cada codificador linear (para o rotor feito de a\u00e7o, \u2206 = 3,5 mm);<\/li>\n<li>Coloque no rotor a marca reflexiva necess\u00e1ria para o acionamento do sensor de \u00e2ngulo de fase 7 e verifique o acionamento do sensor;<\/li>\n<li>Conecte a unidade de medi\u00e7\u00e3o ao computador.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_2168\" style=\"width: 510px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-2168\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image006.webp\" alt=\"Fig. 3. Medi\u00e7\u00e3o da excentricidade radial do rotor\" width=\"500\" height=\"308\" class=\"size-full wp-image-2168\" srcset=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image006.webp 500w, https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image006-300x185.webp 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><p id=\"caption-attachment-2168\" class=\"wp-caption-text\">Fig. 3. Medi\u00e7\u00e3o da excentricidade radial do rotor<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se voc\u00ea pressionar o bot\u00e3o \"F8 - Charts\" (F8 - Gr\u00e1ficos) na janela principal de trabalho (consulte a Fig. 1), o monitor do computador mostrar\u00e1 a janela de trabalho \"Graphs\" (Gr\u00e1ficos) (consulte a Fig. 5), projetada para criar diferentes tipos de gr\u00e1ficos de excentricidade radial do rotor.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_2169\" style=\"width: 656px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-2169\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image010.webp\" alt=\"Fig. 5. A janela de trabalho do modo &quot;Charts&quot; (Gr\u00e1ficos)\" width=\"646\" height=\"462\" class=\"size-full wp-image-2169\" srcset=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image010.webp 646w, https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image010-600x429.webp 600w, https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image010-300x215.webp 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 646px) 100vw, 646px\" \/><p id=\"caption-attachment-2169\" class=\"wp-caption-text\">Fig. 5. A janela de trabalho do modo \"Charts\" (Gr\u00e1ficos)<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Os bot\u00f5es dessa janela criam os gr\u00e1ficos a seguir:<\/p>\n<ul>\n<li>Quando voc\u00ea pressiona o bot\u00e3o \"Broadband vibration\" (Vibra\u00e7\u00e3o de banda larga) nessa janela, a fun\u00e7\u00e3o de tempo do desvio radial do rotor \u00e9 exibida.<\/li>\n<li>Se o bot\u00e3o \"Rotation frequency vibration\" (Vibra\u00e7\u00e3o da frequ\u00eancia de rota\u00e7\u00e3o) for pressionado, a fun\u00e7\u00e3o de tempo do componente rec\u00edproco da excentricidade radial do rotor ser\u00e1 exibida.<\/li>\n<li>Se voc\u00ea pressionar o bot\u00e3o \"Harmonics (1\/rev)\", o visor mostrar\u00e1 um gr\u00e1fico de decomposi\u00e7\u00e3o do desvio do rotor em uma s\u00e9rie harm\u00f4nica. O primeiro harm\u00f4nico corresponde ao valor da vibra\u00e7\u00e3o na frequ\u00eancia inversa do rotor (1x), o segundo - na frequ\u00eancia dupla (2x), etc.<\/li>\n<li>Ao pressionar o bot\u00e3o \"Spectrum (Hz)\", o visor mostra o espectro da excentricidade radial do rotor.<\/li>\n<li>Ao pressionar o bot\u00e3o \"Orbit\" (\u00d3rbita), o gr\u00e1fico da \u00f3rbita do rotor (precess\u00e3o) \u00e9 exibido.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>1.3 Constru\u00e7\u00e3o do gr\u00e1fico da \u00f3rbita do rotor<\/h2>\n<p>A constru\u00e7\u00e3o do gr\u00e1fico da \u00f3rbita do rotor pode ser realizada de acordo com o esquema mostrado na Fig. 6.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_2170\" style=\"width: 679px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-2170\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image016.gif\" alt=\"Fig. 6. Esquema de medi\u00e7\u00e3o da \u00f3rbita do rotor 1a - rotor (vista final); 1b - rotor (vista lateral); 2, 3 - sensores sem contato; 4 - marca de reflex\u00e3o do sensor de \u00e2ngulo de fase.\" width=\"669\" height=\"296\" class=\"size-full wp-image-2170\" srcset=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image016.gif 669w, https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image016-600x265.gif 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 669px) 100vw, 669px\" \/><p id=\"caption-attachment-2170\" class=\"wp-caption-text\">Fig. 6. Esquema da medi\u00e7\u00e3o da \u00f3rbita do rotor 1a - rotor (vista final); 1b - rotor (vista lateral); 2, 3 - sensores sem contato; 4 - marca de reflex\u00e3o do sensor de \u00e2ngulo de fase.<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para fazer uma medi\u00e7\u00e3o e construir um gr\u00e1fico correspondente, \u00e9 necess\u00e1rio realizar v\u00e1rias opera\u00e7\u00f5es preparat\u00f3rias, incluindo:<\/p>\n<ul>\n<li>- Instale os codificadores lineares sem contato 2 e 3 em uma das se\u00e7\u00f5es diametrais do rotor em um \u00e2ngulo de 90\u00b0 entre si, desde que o eixo de medi\u00e7\u00e3o do codificador 2 coincida com o eixo X e o eixo de medi\u00e7\u00e3o do codificador 3 coincida com o eixo Y;<\/li>\n<li>Defina a folga nominal de medi\u00e7\u00e3o \u2206x (\u2206u) entre a superf\u00edcie do rotor e o elemento sensor de cada codificador linear (para a\u00e7o, \u2206 = 3,5 mm);<\/li>\n<li>- Coloque o sensor de \u00e2ngulo de fase (n\u00e3o mostrado no esquema) no plano X - Z, coincidindo com o plano de instala\u00e7\u00e3o do sensor sem contato 2;<\/li>\n<li>definir uma marca reflexiva 4 no rotor 1 no plano X - Z, o que \u00e9 necess\u00e1rio para a opera\u00e7\u00e3o do sensor de \u00e2ngulo de fase;<\/li>\n<li>- Conecte os codificadores lineares sem contato 2 e 3 aos conectores X1 e X2, e o codificador de \u00e2ngulo de fase ao conector X3 da unidade de medi\u00e7\u00e3o;<\/li>\n<li>Conecte a unidade de medi\u00e7\u00e3o ao computador.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para come\u00e7ar a medir a \u00f3rbita do rotor na janela de trabalho principal (consulte a Fig. 1), pressione o bot\u00e3o \u201cF8 - Charts\u201d (F8 - Gr\u00e1ficos) e v\u00e1 para a janela de trabalho \u201cGraphs\u201d (Gr\u00e1ficos) (consulte a Fig. 5), que foi projetada para criar diferentes tipos de gr\u00e1ficos de desvio radial do rotor. Nessa janela de trabalho, \u00e9 necess\u00e1rio pressionar o bot\u00e3o \u201cOrbit\u201d (\u00d3rbita), ap\u00f3s o que a janela de trabalho aparece na tela do computador, na qual \u00e9 feito o ciclo necess\u00e1rio de medi\u00e7\u00f5es (consulte a Fig. 7).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_2171\" style=\"width: 509px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-2171\" src=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image014.webp\" alt=\"Fig.7. Gr\u00e1fico da \u00f3rbita do rotor. Software Balanset. \" width=\"499\" height=\"506\" class=\"size-full wp-image-2171\" srcset=\"https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image014.webp 499w, https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image014-296x300.webp 296w, https:\/\/vibromera.eu\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/image014-50x50.webp 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 499px) 100vw, 499px\" \/><p id=\"caption-attachment-2171\" class=\"wp-caption-text\">Fig.7. Gr\u00e1fico da \u00f3rbita do rotor. Software Balanset.<\/p><\/div>\n<p>Para continuar o trabalho na janela de trabalho especificada (consulte a Fig. 7), voc\u00ea deve ligar a rota\u00e7\u00e3o do rotor e, pressionando o bot\u00e3o \"F9 - RUN\", realizar a medi\u00e7\u00e3o dos valores instant\u00e2neos do desvio radial do rotor Sxi e Sui por um per\u00edodo igual a uma rota\u00e7\u00e3o do rotor.<\/p>\n<p>A matriz de valores instant\u00e2neos Sxi e Sui obtidos durante a medi\u00e7\u00e3o \u00e9 usada para calcular as coordenadas da \u00f3rbita do rotor controlado, o que \u00e9 feito pela f\u00f3rmula:<\/p>\n<p>S\u2211i = \u221a (Sxi\u00b2 + Syi\u00b2) (1)<\/p>\n<p>em que S\u2211i \u00e9 o valor instant\u00e2neo da coordenada da \u00f3rbita do rotor, calculado para o i-\u00e9simo ponto do gr\u00e1fico;<\/p>\n<ul>\n<li>Sxi - valor instant\u00e2neo do desvio radial do rotor, medido pela coordenada X com o sensor 1 no i-\u00e9simo ponto;<\/li>\n<li>Sxi - valor instant\u00e2neo do desvio radial do rotor, medido pela coordenada Y com o sensor 2 no i-\u00e9simo ponto.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Measurement of relative rotor vibration using non-contact linear displacement sensors With the Balanset-1A you can measure the relative vibration of the rotor using non-contact linear encoders. 1.1 Selection of the sensor type and setting Depending on the task, either vibration sensors or displacement sensors can be used for measurements. 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