Главная → Теория балансировки и стандарты
Теория балансировки роторов: нормы ISO, классы G, формулы и расчёты
Всё, что реально говорят стандарты, с показанной математикой: что такое дисбаланс простыми словами, формула центробежной силы, статический и динамический дисбаланс, СКЗ виброскорости, зоны вибрации по ISO 10816 (включая насосы), классы точности балансировки по ISO 1940 / ISO 21940-11 с расчётом допустимого остаточного дисбаланса, перевод мм/с ↔ дБ, собственные частоты и резонанс — и как каждое из этого выглядит на экране реального прибор для полевой балансировки.
- Дисбаланс ротора простыми словами
- Центробежная сила от дисбаланса
- Статический и динамический дисбаланс
- Как дисбаланс сокращает срок службы подшипников
- СКЗ виброскорости — что это такое
- Нормы вибрации ISO 10816 (включая насосы)
- Таблица классов точности G (ISO 1940 / 21940-11)
- Допустимый остаточный дисбаланс: расчёт
- Собственная частота и резонанс
- Перевод мм/с в дБ
- FAQ
1. Что такое дисбаланс ротора простыми словами
В идеале масса ротора распределена так, что центр масс лежит точно на оси вращения. На практике этого не бывает никогда: пористость отливки, допуски механообработки, приваренные ремонтные заплаты, изношенные или заменённые лопасти, налипшая грязь, шпонка в шпоночном пазу — всё это смещает несколько граммов в одну сторону. Это смещение массы дисбаланс.
Пока ротор стоит, дисбаланс незаметен. Как только он начинает вращаться, смещённая масса вынуждена двигаться по кругу и, по законам Ньютона, тянет вал наружу — один раз за оборот, всегда в сторону «тяжёлой точки». Подшипники получают вращающуюся силу; корпус — вибрацию точно на частоте вращения (составляющая составляющей 1×). Именно это объясняет, что делает балансировочный прибор: он измеряет, насколько велика сила, действующая один раз за оборот (амплитуда), и куда направлена тяжёлая точка (фаза).
Дисбаланс количественно выражается как масса, умноженная на радиус:
U — дисбаланс [г·мм]; m — смещённая масса [г]; r — радиус, на котором она находится [мм]. 10 г на 100 мм = 1000 г·мм — ровно так же вредно, как 20 г на 50 мм.
Деление U на массу ротора даёт удельный дисбаланс e = U/M [г·мм/кг = мкм] — это не что иное, как расстояние между центром масс и осью вращения. Эта небольшая величина — мост к классам точности ISO в раздел 7: у «хорошо сбалансированного» промышленного ротора центр масс обычно находится в пределах нескольких десятков микроны от оси.
2. Центробежная сила от дисбаланса — формула и расчётные примеры
Вращающаяся сила, которую создаёт дисбаланс, — это обычная центробежная сила:
F — сила [Н]; m — масса дисбаланса [кг]; r — радиус [м]; U — дисбаланс [кг·м]; ω — угловая скорость [рад/с]; n — скорость ротора [об/мин].
То, что люди чаще всего недооценивают, — квадрат от ω. Возьмём умеренный дисбаланс 100 г·мм (10 г на радиусе 10 мм, или 1 г на 100 мм) и посмотрим, что с ним делает скорость:
| Скорость вращения ротора | ω | Центробежная сила от 100 г·мм | Эквивалентный статический груз |
|---|---|---|---|
| 500 об/мин | 52,4 рад/с | 0,27 Н | ~28 г |
| 1500 об/мин | 157 рад/с | 2,5 Н | ~0,25 кг |
| 3000 об/мин | 314 рад/с | 9,9 Н | ~1 кг |
| 6000 об/мин | 628 рад/с | 39,4 Н | ~4 кг |
| 12 000 об/мин | 1257 рад/с | 158 Н | ~16 кг |
Более промышленный пример: ремонтная мастерская приваривает новый молотковый кронштейн на барабан мульчера и оставляет перевес 50 г на радиусе 200 мм — это U = 10 000 г·мм. На рабочих 1500 об/мин подшипники барабана теперь несут дополнительную вращающуюся силу в F = 0,01 кг·м × 157² ≈ 246 Н ≈ 25 кг — мешок цемента, вращающийся вокруг вала 25 раз в секунду. На 2000 об/мин та же ошибка тянет с силой ~44 кг.
Из закона ω² напрямую следуют два практических вывода:
- Допуски ужесточаются с ростом скорости. Один и тот же остаточный дисбаланс, безвредный в дробилке на 500 об/мин, разрушителен в шпинделе на 12 000 об/мин — именно поэтому Классы точности G строятся;
- «Вибрирует только на полной скорости» — ожидаемая физика, не загадка: на половинной скорости сила в четыре раза меньше. (Если вибрация скачет непропорционально в узком диапазоне оборотов, это другое явление — резонанс.)
3. Статический и динамический дисбаланс — разница, которая определяет одну плоскость или две
Дисбаланс бывает двух элементарных видов, и разница не академическая: она определяет, достаточно ли одного корректирующего груза или нужны две плоскости.
- Статический дисбаланс — тяжёлая точка фактически находится в одном осевом положении; центр масс смещён вбок. На свободных опорах остановленный ротор сам поворачивается тяжёлой стороной вниз (отсюда «статический» — его можно найти без вращения). Один груз в одной плоскости устраняет его (статический / одноплоскостная балансировка).
- Моментный (динамический) дисбаланс — два равных тяжёлых участка на противоположных концах ротора, смещённые на 180°. В покое они уравновешивают друг друга: ротор статически сбалансирован и не поворачивается сам. При вращении каждый конец тянет в свою сторону, со сдвигом на полоборота — ротор раскачивается, опоры вибрируют в противофазе. Это моментный дисбаланс обнаруживается только при вращении и устраним только грузами в двух плоскостях. Реальные роторы несут смесь обоих видов, поэтому длинные роторы балансируют в двух плоскостях единым расчётом — полный метод описан в Динамическая балансировка объяснена простыми словами.


| Статический дисбаланс | Динамический (парный) дисбаланс | |
|---|---|---|
| Обнаруживается в покое? | Да — ротор поворачивается тяжёлой стороной вниз | Нет — проявляется только при вращении |
| Вибрация опоры | Обе опоры в фазе | Опоры не в фазе (ротор «раскачивается») |
| Исправление | 1 груз, 1 плоскость | 2 груза, 2 плоскости, решаются совместно |
| Общее правило | Ширина ротора < ~1/2 диаметра (на практике 1/3) → обычно достаточно одной плоскости; длиннее → две плоскости (ISO 21940-11) | |
4. Что дисбаланс делает с подшипниками: кубический закон ресурса
Центробежная сила от раздел 2 — не исчезает, а попадает в подшипники как дополнительная вращающаяся нагрузка сверх весовой и технологической нагрузки, на которую подшипник был рассчитан. Усталостный ресурс подшипников качения подчиняется классическому уравнению ресурса:
C — динамическая грузоподъёмность подшипника; P — фактически приложенная эквивалентная динамическая нагрузка.
Поскольку нагрузка входит в кубе (или хуже), на вид умеренный дисбаланс превращается в резкую потерю ресурса:
| Дополнительная динамическая нагрузка от дисбаланса | Остаточный ресурс подшипника (шариковый, p = 3) |
|---|---|
| +10 % | ≈ 75% |
| +26 % | ≈ 50% |
| +50 % | ≈ 30% |
| +100% (нагрузка удвоена) | ≈ 12% |
В примере с мульчером выше забытые 50 г на радиусе 200 мм добавили ~250 Н вращающейся нагрузки. Для подшипника барабана, нагруженного, скажем, на 1 кН, это +25% — ресурс сокращается примерно вдвое из-за одного небрежного ремонта. И подшипники — лишь первая жертва: та же тряска ослабляет болтовые соединения, раскрывает трещины в сварных швах и корпусах, изнашивает муфты и ремни и портит чистоту обработки на станках. Эта цепочка «дисбаланс → сила → усталость» — причина, по которой балансировка это техобслуживание, а не косметика.
5. СКЗ виброскорости: что на самом деле измеряется
Вибрацию можно описывать перемещением (мкм), скоростью (мм/с) или ускорением (м/с²). Стандарты оценки состояния машин остановились на скорость вибрации, потому что она равномерно взвешивает разрушительный среднечастотный диапазон — и именно на своей среднеквадратичное значение (RMS) (среднеквадратичное значение):
СКЗ — это «энергетическое среднее» сигнала за период измерения, величина, к которой относятся пределы ISO 10816/20816.
Почему СКЗ, а не пик? Реальный сигнал вибрации — это смесь: синусоида дисбаланса 1×, гармоники, шум подшипников и случайные всплески. Пиковые значения скачут, а СКЗ отражает истинное энергетическое содержание сигнала и стабильно повторяется от измерения к измерению — а именно это нужно для сравнения с нормой или с показанием «до». (Пиковые значения по-прежнему важны при анализе ударных нагрузок; для балансировки и оценки состояния главную роль играет СКЗ.)
Как это измеряется на практике: : акселерометр на корпусе подшипника (радиальное направление, магнитное крепление на чистой плоской площадке), сигнал интегрируется в скорость, ограничивается стандартной полосой 10–1000 Гц, СКЗ вычисляется по нескольким десяткам усреднённых оборотов. На экране виброметра Balanset-1A рядом отображаются три важных числа: общий СКЗ (все причины вместе), составляющей 1× (часть, которую может устранить балансировка — вместе с фазой), и об/мин. Если общий уровень 6 мм/с, а составляющая 1× — только 1 мм/с, балансировка эту машину не исправит — трясёт её что-то другое, а не дисбаланс.


6. Нормы вибрации по ISO 10816 / 20816 — включая насосы
ISO 10816 (сейчас объединяется в ISO 20816) отвечает на вопрос оператора: «приемлема ли такая вибрация?» Он оценивает собранную машину по СКЗ виброскорости, измеренной на неподвижных частях (корпусах подшипников), и делит результат на четыре зоны:
| Зона | Значение | Типичный ориентир (машины средних размеров) |
|---|---|---|
| A | Состояние новой машины | до ~1,4 мм/с |
| B | Допустимо для неограниченной длительной эксплуатации. | 1,4–2,8 мм/с |
| C | Неудовлетворительно для длительной эксплуатации — планируйте коррекцию | 2,8 – 4,5 мм/с |
| D | Вибрация, вызывающая повреждения — действуйте немедленно | свыше 4,5 мм/с |
Отдельно для насосов (ISO 10816-3, группа 2: машины 15–300 кВт, и ISO 10816-7 для роторно-динамических насосов), границы зон зависят от типа фундамента — жёсткого или податливого:
| Насос на… | Граница зон A и B | Граница зон B и C | Граница зон C и D |
|---|---|---|---|
| Жёсткие опоры (залитая фундаментная плита) | 1,4 мм/с | 2,8 мм/с | 4,5 мм/с |
| Податливые опоры (рама, пружинные опоры) | 2,3 мм/с | 4,5 мм/с | 7,1 мм/с |
Более крупные машины (>300 кВт, ISO 10816-3, группа 1) получают пропорционально более мягкие пределы (2,3 / 4,5 / 7,1 мм/с на жёстких опорах, 3,5 / 7,1 / 11 мм/с на податливых). Всегда проверяйте собственный предел производителя машины, если он указан, — он имеет приоритет над общей таблицей.
Три практических правила, которые делают таблицы полезными, а не академическими:
- Измеряйте на подшипниках, в трёх направлениях где возможно (горизонтально, вертикально, осевое направление) — норма применяется к наибольшему показанию;
- Оценивайте тенденцию, а не только абсолютное значение. Насос, который годами держался на 1,8 мм/с, а теперь показывает 3,4 мм/с, заслуживает внимания, даже оставаясь формально «приемлемым»;
- Сельскохозяйственная и мобильная техника оценивается мягче — мульчеры и косилки на изначально гибких рамах считаются приемлемыми до ~7 мм/с; гнаться там за показателями насосного класса — напрасный труд (подробности в глава о допусках).
7. Классы точности балансировки G — таблица ISO 1940 / ISO 21940-11
Если ISO 10816 оценивает работающую машину, то ISO 1940-1 (заменён на ISO 21940-11, содержание практически не изменилось) оценивает сам ротор: сколько остаточного дисбаланса может остаться после балансировки. Допуск выражается как сбалансированный класс качества G, определяемая как произведение удельного дисбаланса и угловой скорости:
e_per — допустимый удельный дисбаланс (смещение центра масс) [мм]; ω — угловая скорость [рад/с]. Произведение — это скорость, поэтому классы точности измеряются в мм/с.
Изящество этого определения: один номер G охватывает все скорости. У ротора, сбалансированного до G 6.3, центр масс лежит достаточно близко к оси, чтобы скорость, вызванная дисбалансом составляет 6,3 мм/с — независимо от оборотов. Чем быстрее ротор, тем больше ω, тем пропорционально меньше допустимое смещение e_per. Стандартные классы точности и их типичное применение:
| Класс | Типичные типы роторов (по ISO 21940-11) |
|---|---|
| G 40 | Автомобильные колёса, диски колёс, приводные валы низкоскоростных транспортных средств |
| G 16 | Карданные/приводные валы, роторы сельхозтехники, детали дробилок, отдельные компоненты двигателей |
| G 6.3 | Промышленное значение по умолчанию: вентиляторы, воздуходувки, насосы, обычные электродвигатели, детали машин, барабаны, шкивы, маховики, центрифуги |
| G 2.5 | Газовые и паровые турбины, жёсткие роторы турбогенераторов, приводы станков, средние и крупные электродвигатели с особыми требованиями |
| G 1 | Приводы шлифовальных станков, привода магнитофонов и проигрывателей, малые прецизионные якоря |
| G 0.4 | Прецизионные шпиндели шлифовальных станков, гироскопы |
Физический смысл класса точности проще всего почувствовать через e_per. На 3000 об/мин (ω = 314 рад/с) класс G 6.3 допускает e_per = 6,3 / 314 = 0,02 мм = 20 мкм: центр масс «нормально сбалансированного» ротора на 3000 об/мин лежит в пределах двух сотых миллиметра от оси. G 1 на той же скорости допускает всего 3 мкм. Именно поэтому балансировочная оснастка, оправки и даже положение метки тахометра выполняются с такой скрупулёзностью — при таких смещениях важна каждая деталь.
8. Допустимый остаточный дисбаланс: расчёт по ISO 1940 шаг за шагом
Практический вопрос, которым заканчивается любая работа: «сколько грамм-миллиметров может остаться?» Из определения класса точности следует одна формула-ответ:
G — класс точности [мм/с]; M — масса ротора [кг]; n — рабочая скорость [об/мин]. Константа 9549 = 1000 × 60/2π переводит единицы. Для двухплоскостной балансировки результат делится между плоскостями — как правило, поровну для симметричных роторов.
-
Выберите класс точности
Из таблицы применения ISO 21940-11 выше — например, крыльчатка промышленного вентилятора → G 6.3.
-
Введите массу и рабочую скорость
Ротор вентилятора M = 80 кг, n = 3000 об/мин: U_per = 9549 × 6,3 × 80 / 3000 = ≈ 1604 г·мм суммарно.
-
Разделено между плоскостями коррекции
Симметричный ротор, две плоскости → ≈ 802 г·мм на плоскость. (Тот же ротор, сбалансированный по сельскохозяйственному классу G 16, допускал бы ≈ 2037 г·мм на плоскость — классы масштабируются линейно.)
-
Переведите в граммы на вашем радиусе
Радиус коррекции 250 мм → остаточная тяжёлая точка должна быть меньше 802 / 250 ≈ 3,2 г на плоскость. Это число нужно сравнивать с тем, что прибор покажет после пробного прогона.
Делать это вручную у машины не нужно: тот же калькулятор встроен в программу Balanset — введите массу, скорость и класс точности, и допуск появится рядом с измеренным остаточным дисбалансом в окне результатов. Бесплатная онлайн-версия здесь: Калькулятор остаточного дисбаланса по ISO 21940-11.


Прибор выполняет эти расчёты за вас
Balanset-1A измеряет два канала + фазу, рассчитывает корректирующие массы методом коэффициентов влияния, проверяет результат по допускам ISO 21940-11 и печатает отчёт — для €1,975, обновления программы бесплатны пожизненно. Теория на этой странице — именно то, что реализовано в её экранах.
9. Собственная частота и резонанс — ловушка, с которой сталкивается каждый балансировщик
У каждой конструкции — ротора, опор, рамы, фундамента — есть собственных частот: частоты, на которых конструкция «хочет» колебаться после удара, заданные её жёсткостью и массой (для простейшей модели f_n = (1/2π)·√(k/m)). Когда скорость ротора приближается к собственной частоте, сила дисбаланса, действующая один раз за оборот, попадает в такт с собственными колебаниями конструкции, и каждый толчок добавляется к предыдущему. Это резонанс: амплитуда многократно возрастает (ограничена лишь демпфированием), фаза резко колеблется, а линейная арифметика, на которой строится балансировка, перестаёт работать.
Как резонанс выдаёт себя во время балансировочных работ:
- небольшое изменение оборотов (50–100 об/мин) в разы меняет вибрацию;
- показание фазы не устанавливается или скачет при дрейфе оборотов на несколько об/мин;
- после установки рассчитанного груза вибрация растёт — а следующий прогон требует всё больше массы;
- вибрация больше прочь от ротора (лестница, ограждение, кабина), а не у подшипников — резонирует элемент конструкции, а не сам ротор.

Как найти собственную частоту с помощью прибора: график выбега
Самый быстрый полевой метод не требует дополнительного оборудования: разгоните машину до рабочей скорости, отключите привод и дайте прибору непрерывно записывать амплитуду и фазу, пока ротор выбегает по всему диапазону скоростей. Программа Balanset строит оба графика в зависимости от оборотов (график выбега). Прочитать его — дело одного взгляда:
- каждый пик амплитуды при снижении оборотов указывает на пройденную собственную частоту;
- на той же скорости кривая фазы делает резкий излом (разворот фазы примерно на 180° при прохождении резонанса) — классическое подтверждение того, что это истинный резонанс, а не эффект нагрузки;
- спокойные впадины между пиками — это ваши безопасные скорости балансировки.


Что делать с этими знаниями:
- Балансируйте вне зон резонанса — обычно заметно ниже первого пика или во впадине между пиками. Практика для мульчеров: черновая балансировка на 600–900 об/мин, затем проверка на рабочей скорости;
- Каждый прогон серии выполняйте на одной скорости (±100 об/мин) — вблизи резонанса даже 2–3 об/мин дрейфа заметно смещают амплитуду и фазу;
- Для испытательных и самодельных стендов, намеренно проектируйте геометрию: мягкая (докритическая) стойка должна иметь собственную частоту в 2–3 раза ниже скорость балансировки — пружинные опоры, заметно раскачивающиеся рукой, дают именно это;
- Если сама рабочая скорость приходится на резонанс, балансировка — паллиатив; настоящее решение — изменить жёсткость или массу (укрепить раму, сменить опоры), чтобы сдвинуть собственную частоту.
10. Перевод мм/с в дБ (уровень виброскорости)
Данные вибрации иногда приводятся в децибелах — старые восточноевропейские нормы, некоторые анализаторы и отчёты по вибрации зданий используют логарифмическую шкалу. Пересчёт — это определение, а не измерение:
v — измеренная СКЗ скорости; v₀ — опорная скорость. 5·10⁻⁸ м/с — опорное значение, принятое в практике вибродиагностики (традиция ГОСТ/старого ISO); ISO 1683 также приводит 10⁻⁹ м/с для некоторых акустических применений — всегда указывайте опорное значение при упоминании дБ.
Удобные переводы при общепринятом опорном значении v₀ = 5·10⁻⁸ м/с:
| Среднеквадратичная скорость | Уровень | Где вы с этим встречаетесь |
|---|---|---|
| 0,5 мм/с | 80 дБ | Отлично для малой машины |
| 1,0 мм/с | 86 дБ | Зона A, хорошее состояние |
| 2,8 мм/с | 95 дБ | Область границ зон A/B → B/C |
| 4,5 мм/с | 99 дБ | Граница зон C/D (машины средних размеров) |
| 7,1 мм/с | 103 дБ | Граница зон C/D для податливых опор |
| 10 мм/с | 106 дБ | Тяжёлое состояние — зона повреждений |
Два простых правила делают шкалу интуитивно понятной: +6 дБ = удвоение скорости, +20 дБ = в десять раз скорость. Так, машина, показатель которой после балансировки снизился с 99 дБ до 86 дБ, снизила вибрацию примерно в 4,5 раза — логарифмическая шкала сжимает крупные улучшения в скромные на вид цифры, поэтому отчёты для клиентов нагляднее в мм/с.
11. Часто задаваемые вопросы
Что такое дисбаланс ротора простыми словами?
Дисбаланс означает, что центр масс ротора не лежит точно на оси вращения — часть массы смещена в одну сторону. В покое это незаметно; при вращении смещённая масса тянет вал наружу один раз за оборот, создавая вращающуюся центробежную силу, которая трясёт машину точно на частоте вращения (составляющая 1×). Измеряется как масса × радиус (г·мм) и устраняется добавлением или удалением грузов.
Какая формула у центробежной силы от дисбаланса?
F = m·r·ω² = U·ω², где U = m·r — дисбаланс, а ω = 2πn/60 — угловая скорость. Сила растёт пропорционально квадрату оборотов: 100 г·мм создают ~1 кг вращающейся силы на 3000 об/мин, но ~16 кг на 12 000 об/мин. Именно этот квадратичный закон объясняет, почему допуски балансировки ужесточаются с ростом скорости.
В чем разница между статической и динамической балансировкой?
Статический дисбаланс — это единая эффективная тяжёлая точка: остановленный ротор на свободных опорах сам поворачивается тяжёлой стороной вниз, и один груз в одной плоскости устраняет его. Динамический (моментный) дисбаланс — тяжёлые точки на противоположных концах, смещённые на 180°: в покое ротор сбалансирован, но при вращении раскачивается, и обнаружить его можно только во вращении, а устранить — грузами в двух плоскостях. Реальные роторы сочетают оба вида, поэтому длинные роторы балансируют в двух плоскостях одним расчётом.
Как дисбаланс влияет на срок службы подшипников?
Центробежная сила добавляется к динамической нагрузке подшипника P, а ресурс шариковых подшипников качения подчиняется формуле L₁₀ = (C/P)³ — нагрузка входит в кубе. Приблизительно: +10% нагрузки ≈ −25% ресурса, +26% ≈ −50%, удвоение нагрузки оставляет ~12% ресурса. Помимо подшипников, та же вращающаяся сила ослабляет крепёж, развивает трещины и изнашивает муфты.
Что такое СКЗ виброскорости и как она измеряется?
СКЗ (среднеквадратичное значение, RMS) виброскорости — это энергетическое среднее сигнала скорости в мм/с, стандартная величина по ISO 10816/20816. Для чистой синусоиды оно равно 0,707 от пикового значения. Измеряется акселерометром на корпусе подшипника (в радиальном направлении), сигнал интегрируется в скорость в полосе 10–1000 Гц и усредняется за много оборотов; двухканальные приборы считывают оба подшипника одновременно и выделяют составляющую 1× оборотной частоты, которую устраняет балансировка.
Какие нормы вибрации по ISO 10816 действуют для насосов?
Для насосов мощностью 15–300 кВт (ISO 10816-3, группа 2) границы зон составляют 1,4 / 2,8 / 4,5 мм/с СКЗ на жёстких опорах и 2,3 / 4,5 / 7,1 мм/с на податливых опорах — зона A до первого значения, зона B до второго (приемлемо для длительной эксплуатации), зона C до третьего (требуется скорая коррекция), зона D выше него (риск повреждения). У более крупных машин пределы пропорционально выше; собственный предел производителя всегда имеет приоритет над общей таблицей.
Что означают классы точности G в ISO 1940?
Класс точности G (в мм/с) равен допустимому удельному дисбалансу, умноженному на угловую скорость: G = e_per·ω. Типичные назначения: G 40 — автомобильные колёса; G 16 — карданные валы и роторы сельхозтехники; G 6.3 — вентиляторы, насосы, обычные электродвигатели и барабаны (промышленное значение по умолчанию); G 2.5 — турбины и станки; G 1–G 0.4 — прецизионные шпиндели. Поскольку ω входит в определение, один и тот же класс допускает тем меньше г·мм, чем выше скорость.
Как рассчитать допустимый остаточный дисбаланс по ISO 1940?
U_per = 9549 · G · M / n, где G — класс точности в мм/с, M — масса ротора в кг, n — скорость в об/мин; результат получается в г·мм и делится между двумя плоскостями коррекции (обычно поровну). Пример: вентилятор массой 80 кг на 3000 об/мин, G 6.3 → 9549×6,3×80/3000 ≈ 1604 г·мм суммарно ≈ 802 г·мм на плоскость; при радиусе коррекции 250 мм это около 3,2 г. Онлайн-инструмент: калькулятор ISO 21940-11 на vibromera.eu.
Как найти собственную частоту и избежать резонанса при балансировке?
Запишите график выбега (RunDown): разгоните машину до рабочей скорости, отключите привод и записывайте амплитуду и фазу по мере падения оборотов. Каждый пик амплитуды с резким изломом фазы указывает на собственную частоту; впадины между пиками — безопасные скорости для балансировки. Признаки того, что вы попали в резонанс: изменение оборотов на 50–100 об/мин в разы меняет вибрацию, фаза не устанавливается, а рассчитанные грузы только ухудшают ситуацию. Балансируйте вне этих зон или измените жёсткость конструкции, чтобы сместить резонанс.
Как перевести мм/с в дБ для вибрации?
L_v = 20·log₁₀(v/v₀) с опорным значением v₀ = 5·10⁻⁸ м/с, принятым в практике вибродиагностики: 1 мм/с ≈ 86 дБ, 4,5 мм/с ≈ 99 дБ, 10 мм/с ≈ 106 дБ. Помните: +6 дБ означает удвоение скорости, а +20 дБ — увеличение в десять раз; и всегда указывайте опорное значение, поскольку некоторые акустические стандарты используют 10⁻⁹ м/с вместо этого.