ISO 20816-3: Предельные значения вибрации для промышленных машин
Интерактивный калькулятор и подробное техническое руководство по оценке вибрационных зон промышленного оборудования в соответствии со стандартом ISO 20816-3:2022. Рассматриваются вибрация корпуса, вибрация вала, методика измерений и балансировка в полевых условиях с помощью Balanset-1A.
⚙ Таблица А.1 — Машины группы 1 (Крупные: >300 кВт или высота >315 мм)
| Зона | Жесткая — Скорость (мм/с) | Жесткий — Дисп. (мкм) | Гибкая — Скорость (мм/с) | Гибкий — Дисп. (мкм) |
|---|---|---|---|---|
| А — Хорошо | < 2,3 | < 29 | < 3,5 | < 45 |
| B — Приемлемо | 2,3–4,5 | 29–57 | 3,5 – 7,1 | 45–90 |
| C — Ограниченный | 4,5 – 7,1 | 57–90 | 7,1 – 11,0 | 90–140 |
| D — Опасный | > 7.1 | > 90 | > 11,0 | > 140 |
⚙ Таблица А.2 — Машины группы 2 (средние: 15–300 кВт или H=160–315 мм)
| Зона | Жесткая — Скорость (мм/с) | Жесткий — Дисп. (мкм) | Гибкая — Скорость (мм/с) | Гибкий — Дисп. (мкм) |
|---|---|---|---|---|
| А — Хорошо | < 1,4 | < 22 | < 2,3 | < 37 |
| B — Приемлемо | 1,4–2,8 | 22–45 | 2,3–4,5 | 37–71 |
| C — Ограниченный | 2,8 – 4,5 | 45–71 | 4,5 – 7,1 | 71–113 |
| D — Опасный | > 4.5 | > 71 | > 7.1 | > 113 |
⚙ Приложение B — Предельные значения вибрации вала (смещение)
| Граница зоны | Формула | при 1500 об/мин | при 3000 об/мин | при 6000 об/мин |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 4800 / √n | 124 | 88 | 62 |
| B/C | 9000 / √n | 232 | 164 | 116 |
| C/D | 13200 / √n | 341 | 241 | 170 |
Калькулятор оценки зоны вибрации
Введите параметры машины и измеренную вибрацию для определения зоны состояния в соответствии с ISO 20816-3.
Применяются границы зон.
| Граница | Скорость (мм/с) | Смещение (мкм) |
|---|---|---|
| A/B | — | — |
| B/C | — | — |
| C/D | — | — |
Предельные значения вибрации вала (расчетные)
| Граница | Формула | S(pp) мкм |
|---|---|---|
| A/B | 4800/√n | — |
| B/C | 9000/√n | — |
| C/D | 13200/√n | — |
1. Область применения и применимое оборудование
Стандарт ISO 20816-3:2022 устанавливает правила оценки вибрационного состояния промышленного оборудования с указанием номинальной мощности. выше 15 кВт и скорости вращения из от 120 до 30 000 об/мин. Оценка основана на измерениях вибрации неподвижных частей и вращающихся валов в нормальных условиях эксплуатации.
Настоящий стандарт распространяется на:
- Паровые турбины и генераторы мощностью до 40 МВт
- Роторные компрессоры (центробежные, осевые)
- Промышленные газовые турбины мощностью до 3 МВт
- Электродвигатели всех типов с гибкой муфтой вала.
- Прокатные станы и прокатные валки
- Вентиляторы и воздуходувки (см. примечание ниже)
- Конвейеры, муфты с регулируемой скоростью, турбовентиляторные двигатели
Примечания к конкретному оборудованию
Паровые/газовые турбины >40 МВт При 1500/1800/3000/3600 об/мин → используйте ISO 20816-2. Газовые турбины >3 МВт → использовать ISO 20816-4. Вентиляторы: Критерии, как правило, применяются только к вентиляторам мощностью более 300 кВт или установленным на жестком основании. Для других вентиляторов критерии должны быть согласованы между производителем и заказчиком (см. также ISO 14694).
Данный стандарт НЕ распространяется на:
- Поршневые машины → ISO 10816-6 / ISO 20816-8
- Ротодинамические насосы со встроенными двигателями → ISO 10816-7
- Гидравлические электростанции → ISO 20816-5
- Объемные компрессоры, погружные насосы
- Ветряные турбины → ISO 10816-21
Критическое ограничение
Действуют требования. только к вибрации, производимой самой машиной., а не к вибрации, вызванной внешними воздействиями и передаваемой через фундамент. Всегда проверяйте и учитывайте фоновую вибрацию.
2. Машинная классификация
Оценка вибрационного состояния машины производится в зависимости от ее типа, номинальной мощности или высоты вала, а также жесткости фундамента.
Классификация по мощности / высоте вала
Группа 1 — Крупные машины
- номинальная мощность > 300 кВт, ИЛИ электрические машины с высотой вала H > 315 мм
- Обычно оснащены подшипниками скольжения (втулочными подшипниками).
- Рабочие скорости: от 120 до 30 000 об/мин.
Группа 2 — Средние машины
- номинальная мощность 15–300 кВт, ИЛИ электрические машины с 160 < H ≤ 315 мм
- Обычно оснащены подшипниками качения.
- Рабочие скорости обычно превышают 600 об/мин.
Классификация по жесткости фундамента
Фундамент — это жесткий если самая низкая собственная частота системы "машина-фундамент" в направлении измерения превышает основную частоту возбуждения на как минимум 25%. Все остальные — гибкий.
Классификация, зависящая от направления
Фундамент может быть жестким в одном направлении и гибким в другом. Например, жестким по вертикали, но гибким по горизонтали. Оцените каждое направление отдельно, используя соответствующие пределы.
3. Понимание зон A–D
Для качественной оценки и принятия решений установлены четыре зоны вибрационных условий:
Зона А — Новая / Отличная
Как правило, вновь введенные в эксплуатацию машины попадают в эту зону. Она представляет собой оптимальные динамические условия. Не все новые машины достигают зоны А — стремление к условиям ниже A/B может принести минимальную выгоду при высоких затратах.
Зона B — Приемлемо
Подходит для бесперебойной длительной эксплуатации. Необходимо продолжать плановый мониторинг. Это нормальное рабочее состояние для исправного оборудования.
Зона C — Ограниченная эксплуатация
Не подходит для непрерывной длительной эксплуатации. Необходимо спланировать ремонтные работы. Может эксплуатироваться в течение ограниченного периода времени до появления возможности ремонта. Необходимо увеличить частоту мониторинга.
Зона D — Опасная
Вибрация достаточно сильная, чтобы вызвать повреждения. Необходимы немедленные действия: уменьшить вибрацию или остановить машину. Продолжение работы чревато катастрофическими последствиями.
4. Критерии оценки
Критерий I — Абсолютная величина
Максимально измеренная среднеквадратичная вибрация в широком диапазоне (скорость для корпуса, смещение pp для вала) сравнивается с граничными значениями для данной группы машин и типа опоры. Этот критерий предотвращает чрезмерные динамические нагрузки на подшипники, недопустимое увеличение радиального зазора и чрезмерную передачу вибрации на фундамент.
Критерий II — Изменение по сравнению с исходным уровнем
Даже если вибрация остается в зоне B, значительное отклонение от установленного базового уровня указывает на нарастающие проблемы и требует расследования.
Правило 25%
Изменение вибрации рассматривается значительный если он превышает 25% граничного значения B/C, независимо от текущего абсолютного уровня. Это относится как к увеличению, так и к уменьшению.
Пример: Для жесткого основания группы 1, B/C = 4,5 мм/с. Изменение более чем на 1,125 мм/с по сравнению с исходным уровнем является значимым и требует дальнейшего исследования.
Критерии приемки новых машин
Границы зон не являются Критерии приемки по умолчанию. Пределы приемочных испытаний должны быть согласованы между поставщиком и заказчиком. Типичная рекомендация: вибрация новой машины не должна превышать Граница 1,25 × A/B.
5. Передовые методы измерений
Местоположение датчика
- Устанавливайте на подшипниковые корпуса или опоры — не на тонкостенных покрытиях или гибких поверхностях
- Используйте два взаимно перпендикулярных радиальных направления на каждом подшипнике
- Для горизонтальных станков одно направление движения обычно является вертикальным.
- Избегайте мест с локальными резонансами — сравнивайте показания в близлежащих точках.
- Если прямой доступ к подшипнику невозможен, используйте точку с жестким механическим соединением.
Условия эксплуатации
- Измерить в стационарный режим работы при номинальной скорости и нагрузке
- Дайте ротору и подшипникам достичь термическое равновесие (обычно 30–60 мин)
- Для машин с регулируемой скоростью/нагрузкой измерения следует проводить во всех характерных рабочих точках, используя максимальное значение.
- Условия документирования: скорость, нагрузка, температура, давление
Диапазон частот
| Применение | Нижний предел | Верхний предел | Примечания |
|---|---|---|---|
| Стандартный широкополосный диапазон | 10 Гц | 1000 Гц | Большинство промышленных машин (>600 об/мин) |
| Низкоскоростной режим (≤600 об/мин) | 2 Гц | 1000 Гц | Необходимо зафиксировать 1-кратную скорость вращения. |
| Вибрация вала | — | ≥ 3,5 × fmax | В соответствии с ISO 10817-1 |
| Диагностика | 0,2 × fmin | 2,5 × fвозбуждение | Расширенный диапазон частот до 10 000 Гц. |
Фоновая вибрация
Правило 25% для фоновой вибрации
Если вибрация остановленного оборудования превышает... 25% рабочей вибрации ИЛИ 25% на границе зоны B/C, необходимы исправления:
Если фоновый уровень превышает эти пороговые значения, простое вычитание недействительно — следует изучить внешние источники.
6. Предельные значения вибрации корпуса (Приложение А)
Основным контролируемым параметром является Среднеквадратичная скорость вибрации. Значения границ зон для групп 1 и 2 представлены в таблицах А.1 и А.2 выше. Важные примечания:
- Для машин со скоростью вращения ротора ниже 600 об/мин, применяются как критерии скорости, так и критерии перемещения. Диапазон частот составляет 2–1000 Гц.
- Смещение группы 1 определяется по скорости на опорной частоте 12,5 Гц.
- Смещение группы 2 определяется по скорости на опорной частоте 10 Гц.
- Сайт зона наихудшего сценария (на основе скорости или перемещения) определяет
7. Предельные значения вибрации вала (Приложение B)
Для относительных колебаний вала, измеряемых с помощью бесконтактных датчиков, границы зон выражаются следующим образом: амплитуда смещения S(pp) в мкм, обратно пропорционально √n:
В/С: S(pp) = 9000 / √n
C/D: S(pp) = 13200 / √n
где n = максимальная рабочая скорость в об/мин, для расчета используется значение 600.
Ограничение зазора подшипника (Приложение C)
Для подшипников скольжения границы зоны вибрации вала необходимо проверять по фактическому зазору в подшипнике. Если рассчитанные по формуле пределы превышают зазор, используйте пределы, рассчитанные на основе фактического зазора:
- А/Б: 0,4 × зазор
- В/С: 0,6 × зазор
- C/D: 0,7 × зазор
8. Уровни предупреждающей и срабатывающей сигнализации
TRIP (аварийное отключение) = в пределах зоны C или D, обычно ≤ 1,25 × (граница C/D)
| Уровень | Основа | Параметр | Регулируемый? |
|---|---|---|---|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Базовый уровень, специфичный для конкретного оборудования. | Исходный уровень + 25% B/C | Да — корректировать с учетом изменений исходного уровня. |
| TRIP (аварийное отключение) | Механическая целостность | В пределах зоны C/D, ≤ 1,25 × C/D | Нет — то же самое относится и к аналогичным машинам. |
9. Переходные режимы работы
Границы зон применяются к установившемуся режиму работы. Во время разгона, снижения скорости или прохождения критических скоростей ожидается более высокая вибрация.
| Номинальная скорость % | Предельное значение вибрации корпуса | Предельное значение вибрации вала | Примечания |
|---|---|---|---|
| < 20 % | См. примечание | 1,5 × C/D | Перемещение может стать доминирующим фактором. |
| 20–90 % | 1,0 × C/D | 1,5 × C/D | Допускается прохождение критической скорости |
| > 90 % | 1,0 × C/D | 1,0 × C/D | Приближение к стационарному состоянию |
Если после достижения рабочей скорости вибрация остается высокой, это указывает на постоянная неисправность, Это не временный резонанс.
10. Физика и обработка сигналов
Перемещение – Скорость – Ускорение
Для синусоидальных колебаний на частоте f (Гц):
Ускорение: Aпик = (2πf)² × Dпик = 2πf × Vпик
- В низкие частоты (<10 Гц): смещение является критическим параметром.
- В средние частоты (10–1000 Гц): скорость коррелирует с энергией — не зависит от частоты
- В высокие частоты (>1000 Гц): ускорение становится доминирующим
Среднеквадратичное значение (RMS) и пиковое значение
Vp-p = 2 × Впик ≈ 2,828 × VСКЗ
Среднеквадратичное значение широкополосного сигнала (общее)
Это значение "Общий" отображается на виброанализаторах и используется в стандарте ISO 20816-3 для оценки зон.
Проблема низкой скорости (Приложение D)
При постоянной скорости 4,5 мм/с перемещение резко возрастает с уменьшением скорости:
| Скорость (об/мин) | Частота (Гц) | Скорость (мм/с) | Смещение (пиковое значение в мкм) |
|---|---|---|---|
| 3600 | 60 | 4.5 | 12 |
| 1800 | 30 | 4.5 | 24 |
| 600 | 10 | 4.5 | 72 |
| 120 | 2 | 4.5 | 358 |
Именно поэтому стандарт требует... как скорость, так и перемещение Критерии для машин с частотой вращения ≤600 об/мин.
11. Балансировка коэффициентов влияния
При диагностировании дисбаланса (высокая вибрация 1×, стабильная фаза), коэффициентов влияния вычисляет точные корректирующие веса:
Корректирующая масса: Mкорр = −Висходный / α
Процедура в одной плоскости (3 попытки)
- Первый запуск: Измерьте A₀ = 6,2 мм/с при φ₀ = 45°
- Пробный вес: Добавьте 20 г при 0°. Измерьте A₁ = 4,1 мм/с при φ₁ = 110°.
- Рассчитайте: Программное обеспечение вычисляет поправку = 28,5 г при 215°
- Подать заявку и пройти проверку: Удалите пробный образец, добавьте 28,5 г при 215°. Конечная скорость: 1,1 мм/с → Зона А
Прибор Balanset-1A выполняет все векторные вычисления автоматически, направляя специалиста на каждом этапе.
12. Примеры из практики
Благодаря двойному измерению удалось избежать ошибочной диагностики.
Машина: Паровая турбина мощностью 5 МВт, 3000 об/мин, подшипники скольжения.
Ситуация: Вибрация корпуса = 3,0 мм/с (зона B). Но вибрация вала = 180 мкм/пик. Предел приложения B B/C = 164 мкм → Вал в зоне C!
Первопричина: Нестабильность масляной пленки (масляный вихрь). Сильное демпфирование колебаний корпуса на подставке. Полагаясь только на измерения, проведенные на корпусе, мы бы не выявили эту проблему.
Действие: Отрегулировано давление подачи масла, подшипник переустановлен на новых прокладках. Вибрация вала снижена до 90 мкм (зона А).
✓ Достигнута зона А — устранен масляный вихрьБалансировка спасает критически важный вентилятор.
Машина: Вентилятор принудительной тяги мощностью 200 кВт, 980 об/мин, с гибкой муфтой.
Исходный: Вибрация = 7,8 мм/с (зона D). Предприятие рассматривает возможность аварийного останова ($50,000, 3-дневное отключение).
Диагноз: БПФ показывает 1× = 7,5 мм/с. Фазовая стабильность → Дисбаланс, повреждение подшипника отсутствует.
Действие: Балансировка в двух плоскостях с помощью Balanset-1A, 4 часа на месте. Финишная точность = 1,6 мм/с (зона А).
✓ Сэкономлено $50 000 — удалось избежать ненужного отключенияНасос зоны D — балансировка не поможет.
Машина: Питающий насос мощностью 200 кВт, жесткий фундамент. Среднеквадратичное отклонение = 5,0 мм/с → Зона D.
Диагноз: БПФ показывает гармонический лес и высокий уровень шума. Пиковое значение 1× низкое относительно общего. Дисбаланса нет.
Первопричина: Износ подшипников и кавитация. Требуется капитальный ремонт.
✗ Требуется немедленное отключение — механическая неисправность13. Распространенные ошибки
Критические ошибки, которых следует избегать
1. Неверная классификация. Двигатель мощностью 250 кВт с высотой H=280 мм относится к группе 2 (а не к группе 1). Использование ограничений группы 1 (более мягких) допускает чрезмерную вибрацию.
2. Неправильный тип фундамента. Не все бетонные фундаменты являются "жесткими". Турбогенератор на бетонном основании может быть гибким, если собственная частота системы близка к рабочей скорости. Это можно проверить расчетами или испытаниями на удар.
3. Игнорирование фоновой вибрации. Насос показывает вибрацию 3,5 мм/с, а соседний компрессор передаёт 2,0 мм/с через пол: фактический вклад насоса составляет всего около 1,5 мм/с. Всегда проводите измерения при остановленном оборудовании.
4. Пиковое значение вместо среднеквадратичного. Стандарт ISO 20816-3 требует использования среднеквадратичного значения (RMS). Пиковое значение ≈ 1,414 × RMS. Прямое использование пиковых значений приводит к завышению уровня вибрации примерно на 40%.
5. Игнорирование критерия II. Скорость вентилятора подскочила с 1,5 до 2,5 мм/с (оба показателя в зоне B). Изменение = 1,0 мм/с против порогового значения 1,125 мм/с (25% B/C = 4,5). Близко к пороговому значению — необходимо провести расследование!
6. Неправильный частотный диапазон. Для фрезерного станка со скоростью вращения 400 об/мин и фильтром 10–1000 Гц рабочая частота = 6,67 Гц ниже порога срабатывания фильтра! Для станков со скоростью вращения ≤600 об/мин используйте фильтр 2–1000 Гц.
7. Измерения на тонких стенках. Акселерометр, установленный на металлическом корпусе вентилятора, показывает в 10 раз более высокие значения, чем фактическая вибрация подшипника. Всегда устанавливайте его на крышку подшипника или опору.
14. Полный процесс оценки
Пошаговая процедура
- Определите машину: Тип записи, модель, номинальная мощность, диапазон скоростей
- Классифицировать: Определите группу (1 или 2) по номинальной мощности или высоте вала H.
- Оцените фундамент: Измерить/рассчитать fn системы основания машины по сравнению с fзапустить
- Выберите границы зоны из стандарта для группы + типа фундамента
- Настройка приборов: Установите датчики на корпуса подшипников, настройте диапазон частот.
- Проверка биографических данных: Измерение вибрации при остановленном оборудовании.
- Рабочие измерения: Достичь теплового равновесия, стационарного состояния, измерить среднеквадратичную скорость.
- Исправление фона: При превышении порогового значения следует применить вычитание энергии.
- Классификация зон (критерий I): Сравните максимальное среднеквадратичное отклонение с границами.
- Анализ тенденций (критерий II): Рассчитайте изменение относительно исходного уровня, проверьте правило 25%.
- Спектральная диагностика: При необходимости используйте БПФ для определения типа неисправности.
- Меры по исправлению ситуации: Зона A → исходный уровень; B → мониторинг; C → планирование ремонта; D → немедленные действия
- Если диагностирован дисбаланс: Используйте метод коэффициента влияния Balanset-1A.
- Задокументируйте: Отчет с данными о спектрах до и после, классификацией зон и предпринятыми действиями.
🔧 Balanset-1A — Портативный анализатор вибрации и балансировочный станок для работы в полевых условиях
Сайт Balanset-1A Это прецизионный прибор, который напрямую соответствует требованиям стандарта ISO 20816-3 по измерению и оценке вибрации:
- Измерение вибрации: Скорость (мм/с среднеквадратичное значение), перемещение, ускорение — все параметры ISO 20816-3.
- Диапазон частот: 5 Гц – 550 Гц (стандартный диапазон), с возможностью расширения — охватывает диапазон 2–1000 Гц.
- Одноплоскостная и двухплоскостная балансировка: Снизьте уровень вибрации до уровня зон A/B.
- Измерение фазы: Точность ±1° для балансировки и векторного анализа.
- Диапазон оборотов в минуту: От 150 до 60 000 об/мин — полностью соответствует требованиям стандарта ISO 20816-3.
- Спектр БПФ: Определите типы неисправностей (1×, 2×, гармоники, дефекты подшипников).
- Формирование отчета: Документируйте измерения для ведения учета соответствия требованиям.
15. Эталонные стандарты
Нормативные ссылки
| Стандарт | Заголовок |
|---|---|
| ISO 2041 | Механическая вибрация, удары и мониторинг состояния — Словарь терминов |
| ISO 2954 | Требования к приборам для измерения интенсивности вибрации |
| ISO 10817-1 | Системы измерения вибрации вращающегося вала — относительное и абсолютное измерение |
| ISO 20816-1:2016 | Механическая вибрация — Измерение и оценка — Общие рекомендации |
Серия ISO 20816
| Стандарт | Объем | Статус |
|---|---|---|
| ISO 20816-1:2016 | Общие рекомендации | Опубликовано |
| ISO 20816-2:2017 | Паровые/газовые турбины >40 МВт, 1500–3600 об/мин | Опубликовано |
| ISO 20816-3:2022 | Промышленное оборудование >15 кВт, 120–30 000 об/мин | Опубликовано (данный документ) |
| ISO 20816-4:2018 | Газотурбинные установки | Опубликовано |
| ISO 20816-5:2018 | Гидравлические электростанции | Опубликовано |
| ISO 20816-8:2018 | Поршневые компрессорные системы | Опубликовано |
| ISO 20816-9 | Редукторные агрегаты | В разработке |
Дополнительные стандарты
| Стандарт | Заголовок | Релевантность |
|---|---|---|
| ISO 21940-11 | Балансировка ротора — процедуры и допуски | Классы точности балансировки G0.4–G4000 |
| ISO 13373-1/2/3 | Мониторинг и диагностика вибрационного состояния | БПФ, анализ, сигнатуры неисправностей |
| ISO 18436-2 | Сертификация специалиста по анализу вибрации (категории I–IV) | Компетентность персонала |
| ISO 14694 | Промышленные вентиляторы — качество балансировки и вибрация | Ограничения, специфичные для вентилятора |
Соответствие ГОСТ (Приложение DA)
| Стандарт ИСО | Переписка | Эквивалент ГОСТа |
|---|---|---|
| ISO 2041 | IDT | ГОСТ Р ISO 2041-2012 |
| ISO 2954 | IDT | ГОСТ ISO 2954-2014 |
| ISO 10817-1 | IDT | ГОСТ ISO 10817-1-2002 |
| ISO 20816-1:2016 | IDT | ГОСТ Р ISO 20816-1-2021 |
IDT = Идентичные стандарты.
Исторический контекст
ISO 20816-3:2022 заменяет ISO 10816-3:2009 (вибрация корпуса) и ISO 7919-3:2009 (вибрация вала), интегрируя оба параметра в единую систему оценки. Пионерская работа Ратбоуна (1939) заложила основу для использования скорости в качестве основного критерия вибрации.
16. Часто задаваемые вопросы
Стандарт ISO 20816-3:2022 заменяет собой стандарты ISO 10816-3:2009 и ISO 7919-3:2009. Основные отличия: интеграция критериев вибрации корпуса и вала в один документ, обновленные границы зон на основе более современного опыта эксплуатации, более четкие указания по классификации фундаментов и расширенные указания по низкоскоростным машинам. Если ваши спецификации ссылаются на ISO 10816-3, вам следует перейти на ISO 20816-3.
Для большинства машин со скоростью вращения выше 600 об/мин, скорость Основным критерием является перемещение. Дополнительно используйте измерение перемещения, если: скорость вращения машины ≤600 об/мин (перемещение может быть ограничивающим фактором), присутствуют значительные низкочастотные составляющие или измеряется относительная вибрация вала (всегда используйте пиковое перемещение). В случае сомнений проверьте оба критерия — определяющим является наихудший случай.
Наиболее точный метод — измерение или расчет самой низкой собственной частоты колебаний системы «машина-фундамент». Методы: ударное испытание (испытание на удар), оперативный модальный анализ или расчет методом конечных элементов. Быстрая оценка: если машина заметно перемещается на своих опорах во время запуска/остановки, она, вероятно, неустойчива. Если fn ≥ 1,25 × частота вращения → Жесткий; в противном случае → Гибкий. Примечание: фундамент может быть жестким по вертикали, но гибким по горизонтали.
Зона C означает не подходит для непрерывной длительной эксплуатации, Однако это не требует немедленного отключения. Вам следует: выяснить причину, спланировать меры по устранению неполадок, регулярно отслеживать быстрые изменения, установить крайний срок ремонта (следующее плановое отключение) и убедиться, что вибрация не приближается к зоне D. Решение о продолжении работы зависит от критичности оборудования и последствий отказа.
Несбалансированность является наиболее распространенной причиной чрезмерной вибрации на рабочей скорости (1×). Балансировка на месте с помощью Balanset-1A может снизить вибрацию из зоны C/D обратно в зону A/B. Прибор измеряет скорость вибрации в соответствии с требованиями ISO 20816-3, рассчитывает корректирующие массы, проверяет результаты и документирует уровни до и после для учета соответствия.
Внезапное повышение (срабатывание критерия II) может указывать на: потерю балансировочного груза, повреждение подшипников, отказ муфты, ослабление конструкции (ослабление болтов крепления фундамента), трение ротора или изменения в процессе (кавитация, помпа). Любое изменение >25% от границы B/C требует расследования, даже если абсолютный уровень все еще приемлем.
Если вибрация корпуса указывает на зону B, а вибрация вала — на зону C, классифицируйте машину как Зона C (более строгая оценка является определяющей). Не существует простого метода расчета вибрации корпуса на основе вибрации вала или наоборот. Всегда используйте зону наихудшего случая, полученную в результате двойных измерений.