← Balanset-1A databáza znalostí — všetky kapitoly
Táto kapitola obsahuje minimum teórie, ktoré potrebujete na to, aby ste s Balanset-1A pracovali vedome, a nielen mechanicky stláčali tlačidlá.
Čo je vibrácia a prečo sa stroj trasie
Každý rotujúci rotor (bubon mulčovača, obežné koleso ventilátora, hriadeľ) má ideálne ťažisko presne na osi otáčania. V skutočnosti je vždy prítomný mierny posun hmoty — nevyváženosť. Pri otáčaní rotora “ťažké miesto” pri každej otáčke ťahá rotor do strany, čím vzniká odstredivá sila, ktorá rozkmitáva stroj s frekvenciou otáčania.
Dôležité: nevyváženosť je len jednou z príčin vibrácií. Stroj sa trasie aj kvôli:
- vôli a opotrebovaniu ložísk,
- nesúosovosti hriadeľa (spojky, remene),
- prasklinám a uvoľneným spojovacím prvkom (skrutky, rám),
- ohnutému hriadeľu,
- konštrukčnej rezonancii,
- aerodynamickým a elektromagnetickým silám (ventilátory, frekvenčné meniče).
Vyváženie odstraňuje iba nevyváženosť. Všetko ostatné treba opraviť, nie vyvážiť. Odtiaľ zlaté pravidlo: prístroj nedokáže “vyvážením odstrániť” poruchu pokazeného stroja.
V akých jednotkách sa vibrácia meria
The Balanset-1A measures rýchlosť vibrácií — efektívna (RMS) hodnota v mm/s. Ide o štandardnú veličinu na hodnotenie stavu stroja v pracovnom frekvenčnom rozsahu.
Orientačná stupnica na rýchle posúdenie (na základe ISO 10816/20816, podrobnosti v kapitole 06):
| Rýchlosť vibrácií (RMS) | Hodnotenie |
|---|---|
| až 1,4 mm/s | výborný |
| 1,4 – 2,8 mm/s | dobrý |
| 2,8 – 4,5 mm/s | prijateľný |
| nad 4,5 mm/s | zlý — potrebný zásah |
Pre poľnohospodárske stroje (mulčovače, kosačky) sú limity miernejšie: do 4,8 mm/s je v poriadku, do 7,1 mm/s na mäkkých podperách, a s ohľadom na pracovné podmienky platí, že “pod 8 mm/s je už dobré”.
Frekvencia, otáčky a harmonické zložky
Povedzme, že rotor sa otáča pri 3000 ot/min. To je 50 otáčok za sekundu = 50 Hz. Vibrácia sa rozkladá na frekvenčné zložky — ide o spektrum (FFT). Spektrum ukazuje, “kto spôsobuje trasenie”:
- 1x (frekvencia otáčania) — klasický príznak nevyváženosť. Práve túto zložku vyváženie znižuje.
- 2x, 3x (druhá, tretia harmonická) — častejšie ide o nesúosť hriadeľa, uvoľnené spoje, ohnutý hriadeľ. Ak je 2x vyššia než 1x — je ešte skoro na vyváženie; najprv treba hľadať nesúosovosť/uvoľnenie.
- Vysoké frekvencie, “šum” — poruchy ložísk a ozubenia.
- Nízke frekvencie nesúvisiace s otáčkami — uvoľnený základ/uchytenie, aerodynamika.
- Násobky sieťovej frekvencie (napr. 6 × 50 Hz = 300 Hz) — elektromagnetické rušenie od frekvenčného meniča. Test: počas dobehu vypnite frekvenčný menič — ak peak zmizne, ide o elektrickú, nie mechanickú príčinu.
Praktické pravidlo z technickej podpory: ak sa peak v spektre posúva úmerne pri zmene otáčok — ide o harmonickú otáčania; ak zostáva na mieste — ide o konštrukčnú rezonanciu alebo externý zdroj.
Ako to vyzerá na obrazovke:


Fáza — “kam ukazuje ťažké miesto”
Okrem amplitúdy prístroj meria fáza — uhol medzi impulzom tachometra (reflexnou značkou prechádzajúcou popred laser) a maximom vibrácie. Fáza udáva, KDE sa nevyváženosť nachádza. Zo zmeny amplitúdy a fázy po nasadení skúšobného závažia prístroj vypočíta hmotnosť a uhol korekčného závažia — metóda vplyvových koeficientov.
Praktické dôsledky:
- tachoznačku nemožno medzi behmi znovu prilepiť inde — posunie sa “nula” fázy. Tachometer samotný sa tiež nesmie premiestniť ani znovu nasmerovať;
- otáčky musia byť rovnaké vo všetkých behoch série;
- fáza musí byť stabilná medzi behmi (rozptyl najviac ~10 – 20°). Ak fáza kolíše — meraniu sa nedá dôverovať; hľadajte mechanickú príčinu alebo rezonanciu.
Rezonancia — najväčší nepriateľ vyváženia
Každá konštrukcia (rotor + podpery + rám) má svoje vlastné frekvencie. Ak sa prevádzkové otáčky zhodujú s vlastnou frekvenciou, rezonancia dochádza k rezonancii: vibrácia prudko narastie, fáza sa chaoticky mení, výpočty prístroja prestanú konvergovať a “prístroj stále žiada ďalšie závažie”.
Príznaky rezonancie:
- malá zmena otáčok mnohonásobne zmení vibráciu;
- po nasadení vypočítaného závažia vibrácia namiesto poklesu narastie;
- amplitúda a fáza sú nestabilné aj pri nezmenených podmienkach.
Čo robiť: vyvažujte pri iných otáčkach — zvyčajne pod mimo rezonancie. Typický postup pre mulčovač: hrubé vyváženie pri 600 – 900 ot/min, potom prechod na pracovné otáčky. Novšie verzie softvéru majú Graf RunDown (dobeh) — roztočte rotor, odpojte pohon a zaznamenajte dobeh: peaky odhalia rezonančné frekvencie a vy si medzi nimi zvolíte otáčky na vyváženie.
Reálny príklad: rotor zákazníka sa nedal vyvážiť pri 1600 ot/min, ale pri 1000 ot/min sa vyvážil bez problémov. Príčinou bola rezonancia blízko 1600.


Linearita a prečo sa nasadzuje polovica hmotnosti
Výpočet prístroja predpokladá, že systém je lineárne: dvojnásobné závažie — dvojnásobná odozva. Pri tuhých strojoch s dobrým základom je to takmer pravda. No mulčovač na traktore, stroj na mäkkých podperách alebo konštrukcia s vôľami a prasklinami sa správa nelineárne: odozva na závažie často nie je úmerná.
Odtiaľ pochádza prakticky overené pravidlo: nasaďte 1/2 (pri zlých strojoch 1/3) vypočítanej hmotnosti a urobte kontrolný beh. Prístroj potom spresní zvyšok. Je to rýchlejšie, než znova privariť veľké závažie, ktoré cieľ “prestrelilo”.
Statická a dynamická nevyváženosť
Statická — ťažké miesto je na jednej strane rotora. Zastavený rotor na voľných podperách sa sám natočí ťažkou stranou nadol. Odstraňuje sa jedným závažím v jednej rovine.

Dynamické — ťažké miesta sú na rôznych koncoch a rôznych stranách rotora. Rotor sa pri otáčaní nielen chveje, ale aj “kníše”. Sú potrebné závažia v dvoch rovinách. Staticky sa to zistiť nedá: pri natočení rotora o 90° sa zdá, že sa obe závažia navzájom vyvažujú, no za chodu ťahá každé ťažké miesto svojím smerom.

Jedna rovina alebo dve?
- One plane — úzke rotory (kotúče, remenice, úzke obežné kolesá). Orientačné pravidlo podľa ISO 21940-11: ak je šírka rotora menšia než polovica jeho priemeru (pomer ~1:2; v praxi podpora odporúča 1:3) — stačí jedna rovina.
- Dve roviny — dlhé rotory (bubny mulčovačov, hriadele, rotory kombajnov, ventilátory pri 3000 ot/min a vyšších). Nevyváženosť na oboch koncoch rotora sa navzájom ovplyvňuje, preto prístroj meria súčasne dva kanály (snímače X1 a X2) a vypočíta obe závažia naraz.
Stupne kvality vyváženia G (ISO 1940 / ISO 21940-11)
Zostatková nevyváženosť sa udáva v g-mm podľa stupňov G:
| Trieda | Typické použitie |
|---|---|
| G16 | poľnohospodárske stroje, kardanové hriadele |
| G6.3 | ventilátory, bubny, remenice, bežné rotory — najbežnejší stupeň |
| G2.5 | turbíny, elektromotory, obrábacie stroje |
| G1 – G0.4 | vretená, presné rotory |
Čím vyššie otáčky a menší rotor, tým prísnejší stupeň. Softvér Balanset má kalkulačku tolerancie: zadáte hmotnosť rotora, otáčky a stupeň G — vráti prípustnú zostatkovú nevyváženosť v g·mm na rovinu. Reálny príklad: rotor 80 kg pri 3000 ot/min, G6.3 → tolerancia ≈ 802 g·mm na rovinu.

Nezamieňajte si tieto dva hodnotiace systémy:
- mm/s (rýchlosť vibrácií) — hodnotenie zmontovaného stroja na mieste, podľa ISO 10816/20816;
- g-mm (zostatková nevyváženosť) — hodnotenie samotného rotora, podľa ISO 1940/21940. Vyvažovacie stroje pracujú v g·mm; pri terénnom vyvažovaní sa zvyčajne sleduje mm/s.
Mini-slovník
| Termín | Jednoducho povedané |
|---|---|
| Nerovnováha | Posun hmoty rotora vzhľadom na jeho os otáčania |
| RMS | “Priemerná” veľkosť vibrácie — štandard na hodnotenie |
| 1x, 2x, 3x | Zložky vibrácie na 1., 2., 3. násobku frekvencie otáčania |
| FFT / spektrum | Rozklad vibrácie podľa frekvencie — “kto spôsobuje trasenie” |
| Fáza | Uhol, ktorý určuje polohu nevyváženosti |
| Skúšobná hmotnosť | Známa hmotnosť nasadená na to, aby sa prístroj mohol “naučiť” odozvu stroja |
| Koeficienty vplyvu | Metóda výpočtu: ako sa zmenila vibrácia pri známom závaží → koľko a kam nasadiť |
| Rezonancia | Zhoda otáčok s vlastnou frekvenciou; vibrácia prudko narastá |
| RunDown (dobeh) | Záznam vibrácie počas voľného dobehu rotora — spôsob hľadania rezonancií |
| g-mm | Jednotka nevyváženosti: hmotnosť × polomer jej umiestnenia |