Meet Vibromera.com — our new international website. Visit Vibromera.com →
ISO 20816-3: Предельные значения вибрации для промышленных машин — калькулятор и руководство

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)

Среднеквадратичная скорость вибрации (мм/с) и смещение (мкм) · 10–1000 Гц · Невращающиеся части
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 2,3–4,529–573,5 – 7,145–90
C — Ограниченный 4,5 – 7,157–907,1 – 11,090–140
D — Опасный > 7.1> 90> 11,0> 140

⚙ Таблица А.2 — Машины группы 2 (средние: 15–300 кВт или H=160–315 мм)

Среднеквадратичная скорость вибрации (мм/с) и смещение (мкм) · 10–1000 Гц · Невращающиеся части
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 1,4–2,822–452,3–4,537–71
C — Ограниченный 2,8 – 4,545–714,5 – 7,171–113
D — Опасный > 4.5> 71> 7.1> 113

⚙ Приложение B — Предельные значения вибрации вала (смещение)

Пиковое смещение вала S(pp) в мкм · Измерено с помощью бесконтактных датчиков
Граница зоны Формула при 1500 об/мин при 3000 об/мин при 6000 об/мин
A/B 4800 / √n1248862
B/C 9000 / √n232164116
C/D 13200 / √n341241170

Датчик вибрации

Balanset-4

Магнитная подставка Insize-60-kgf

Светоотражающая лента

Калькулятор оценки зоны вибрации

Введите параметры машины и измеренную вибрацию для определения зоны состояния в соответствии с ISO 20816-3.

Минимальная мощность для данного стандарта — 15 кВт.
об/мин
120 – 30 000 об/мин
мм
Расстояние от центральной линии вала до монтажной плоскости согласно стандарту IEC 60072. Оставьте поле пустым, если значение неизвестно.
На основе самой низкой собственной частоты системы основания машины.
мм/с
Широкополосный диапазон 10–1000 Гц (или 2–1000 Гц при ≤600 об/мин)
мкм
Требуется для низкоскоростных машин (≤600 об/мин)
Результаты оценки
Машинная классификация
Тип фундамента
Измеренное значение

Применяются границы зон.

ГраницаСкорость (мм/с)Смещение (мкм)
A/B
B/C
C/D
Зона:
Рекомендация:

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.

Жесткий критерий: fn(машина+основание) ≥ 1,25 × fвозбуждение

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

ПрименениеНижний пределВерхний пределПримечания
Стандартный широкополосный диапазон10 Гц1000 ГцБольшинство промышленных машин (>600 об/мин)
Низкоскоростной режим (≤600 об/мин)2 Гц1000 ГцНеобходимо зафиксировать 1-кратную скорость вращения.
Вибрация вала≥ 3,5 × fmaxВ соответствии с ISO 10817-1
Диагностика0,2 × fmin2,5 × fвозбуждениеРасширенный 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:

Vмашина = √(Vизмеренный² − Vфон²)

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:

А/Б: S(pp) = 4800 / √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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ = Базовый уровень + 0,25 × (граница B/C), обычно ≤ 1,25 × B/C

TRIP (аварийное отключение) = в пределах зоны C или D, обычно ≤ 1,25 × (граница C/D)
УровеньОсноваПараметрРегулируемый?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕБазовый уровень, специфичный для конкретного оборудования.Исходный уровень + 25% B/CДа — корректировать с учетом изменений исходного уровня.
TRIP (аварийное отключение)Механическая целостностьВ пределах зоны C/D, ≤ 1,25 × C/DНет — 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 корпусаПредельное значение вибрации валаПримечания
< 20 %См. примечание1,5 × C/DПеремещение может стать доминирующим фактором.
20–90 %1,0 × C/D1,5 × C/DДопускается прохождение критической скорости
> 90 %1,0 × C/D1,0 × C/DПриближение 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):

Скорость: Vпик = 2πf × Dпик
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

VСКЗ = Vпик / √2 ≈ 0,707 × Vпик
Vp-p = 2 × Впик ≈ 2,828 × VСКЗ

Среднеквадратичное значение широкополосного сигнала (общее)

VСреднеквадратичное значение (общее) = √(V²)1 + V²2 + ... + V²n)

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)
3600604.512
1800304.524
600104.572
12024.5358

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:

Коэффициент влияния: α = (Vпробный − Висходный) / Мпробный

Корректирующая масса: Mкорр = −Висходный / α

Процедура в одной плоскости (3 попытки)

  1. Первый запуск: Измерьте A₀ = 6,2 мм/с при φ₀ = 45°
  2. Пробный вес: Добавьте 20 г при 0°. Измерьте A₁ = 4,1 мм/с при φ₁ = 110°.
  3. Рассчитайте: Программное обеспечение вычисляет поправку = 28,5 г при 215°
  4. 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

Пример из практики 1

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 вихрь
Пример из практики 2

Балансировка 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 отключения
Пример из практики 3

Насос 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 неисправность

13. 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

  1. Определите машину: Тип записи, модель, номинальная мощность, диапазон скоростей
  2. Классифицировать: Определите группу (1 или 2) по номинальной мощности или высоте вала H.
  3. Оцените фундамент: Измерить/рассчитать fn системы основания машины по сравнению с fзапустить
  4. Выберите границы зоны из стандарта для группы + типа фундамента
  5. Настройка приборов: Установите датчики на корпуса подшипников, настройте диапазон частот.
  6. Проверка биографических данных: Измерение вибрации при остановленном оборудовании.
  7. Рабочие измерения: Достичь теплового равновесия, стационарного состояния, измерить среднеквадратичную скорость.
  8. Исправление фона: При превышении порогового значения следует применить вычитание энергии.
  9. Классификация зон (критерий I): Сравните максимальное среднеквадратичное отклонение с границами.
  10. Анализ тенденций (критерий II): Рассчитайте изменение относительно исходного уровня, проверьте правило 25%.
  11. Спектральная диагностика: При необходимости используйте БПФ для определения типа неисправности.
  12. Меры по исправлению ситуации: Зона A → исходный уровень; B → мониторинг; C → планирование ремонта; D → немедленные действия
  13. Если диагностирован дисбаланс: Используйте метод коэффициента влияния Balanset-1A.
  14. 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.
Узнайте больше о Balanset-1A →

15. Эталонные стандарты

Нормативные ссылки

СтандартЗаголовок
ISO 2041Механическая вибрация, удары и мониторинг состояния — Словарь терминов
ISO 2954Требования к приборам для измерения интенсивности вибрации
ISO 10817-1Системы измерения вибрации вращающегося вала — относительное и абсолютное измерение
ISO 20816-1:2016Механическая вибрация — Измерение и оценка — Общие рекомендации

Серия ISO 20816

СтандартОбъемСтатус
ISO 20816-1:2016Общие рекомендацииОпубликовано
ISO 20816-2:2017Паровые/газовые турбины >40 МВт, 1500–3600 об/минОпубликовано
ISO 20816-3:2022Промышленное оборудование >15 кВт, 120–30 000 об/минОпубликовано (данный документ)
ISO 20816-4:2018Газотурбинные установкиОпубликовано
ISO 20816-5:2018Гидравлические электростанцииОпубликовано
ISO 20816-8:2018Поршневые компрессорные системыОпубликовано
ISO 20816-9Редукторные агрегатыВ разработке

Дополнительные стандарты

СтандартЗаголовокРелевантность
ISO 21940-11Балансировка ротора — процедуры и допускиКлассы точности балансировки G0.4–G4000
ISO 13373-1/2/3Мониторинг и диагностика вибрационного состоянияБПФ, анализ, сигнатуры неисправностей
ISO 18436-2Сертификация специалиста по анализу вибрации (категории I–IV)Компетентность персонала
ISO 14694Промышленные вентиляторы — качество балансировки и вибрацияОграничения, специфичные для вентилятора

Соответствие ГОСТ (Приложение DA)

Стандарт ИСОПерепискаЭквивалент ГОСТа
ISO 2041IDTГОСТ Р ISO 2041-2012
ISO 2954IDTГОСТ ISO 2954-2014
ISO 10817-1IDTГОСТ ISO 10817-1-2002
ISO 20816-1:2016IDTГОСТ 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

В чём разница между стандартом ISO 20816-3 и старым стандартом ISO 10816-3?

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 оценки следует использовать скорость или перемещение?

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.

Как определить, является ли мой фундамент жёстким или гибким?

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.

Что если мой станок находится в зоне C — смогу ли я продолжать работу?

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.

Как балансировка может помочь соответствовать ограничениям стандарта ISO 20816-3?

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.

Что вызывает внезапное усиление вибрации?

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.

А что если корпус и вал показывают разные зоны?

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.

WhatsApp
Балансет-1A - €1975Спросите инженера