Čo je to skutočný vrchol? Maximálna okamžitá hodnota • Prenosný vyvažovač, analyzátor vibrácií "Balanset" pre dynamické vyvažovanie drvičov, ventilátorov, mulčovačov, závitoviek na kombajnoch, hriadeľov, odstrediviek, turbín a mnohých ďalších rotorov Čo je to skutočný vrchol? Maximálna okamžitá hodnota • Prenosný vyvažovač, analyzátor vibrácií "Balanset" pre dynamické vyvažovanie drvičov, ventilátorov, mulčovačov, závitoviek na kombajnoch, hriadeľov, odstrediviek, turbín a mnohých ďalších rotorov

Pochopenie skutočných maximálnych vibrácií

Definícia: Čo je to skutočný vrchol?

Skutočný vrchol je maximálny okamžitý amplitúda hodnota v vibrácie signálu počas meracieho obdobia, ktorý predstavuje najvyššiu kladnú alebo zápornú odchýlku od nulovej základnej čiary. Pre výtlak Pri meraniach skutočný vrchol označuje maximálnu polohu hriadeľa; pre rýchlosť maximálnu rýchlosť; pre zrýchlenie maximálne zrýchlenie vrátane vysokofrekvenčných nárazov. Skutočný vrchol sa zvyčajne vyjadruje ako jedno číslo (maximálna magnitúda) alebo ako od vrcholu k vrcholu (maximálne kladné až maximálne záporné).

Skutočné merania píkov sú dôležité na posúdenie vôlí (dotkne sa hriadeľ statora?), vyhodnotenie závažnosti nárazu a pochopenie extrémnych výkyvov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie, aj keď sú priemerné alebo RMS vibrácie prijateľné.

Skutočný vrchol vs. iné miery amplitúdy

Skutočný vrchol vs. RMS

  • Skutočný vrchol: Jedna maximálna hodnota
  • RMS: Stredná kvadratická hodnota predstavuje priemernú energiu
  • Vzťah: Pre čistú sínusovú vlnu, Peak = √2 × RMS (≈ 1,414 × RMS)
  • Pre dopady: Vrchol môže byť 5-10× RMS alebo viac
  • Použitie: RMS pre posúdenie energie/únavy; Vrchol pre vôľu/náraz

Skutočný vrchol vs. medzi vrcholmi

  • Skutočný vrchol: Maximálna odchýlka od nuly (jeden smer)
  • Od vrcholu k vrcholu: Celkový rozsah od maximálneho kladného po maximálne záporný
  • Vzťah: Vrchol-vrchol = 2 × skutočný vrchol (pre symetrický signál)
  • Bežné použitie: Posun sa často meria od špičky k špičke; rýchlosť a zrýchlenie sa merajú ako skutočný vrchol

Skutočný vrchol vs. faktor výkyvu

  • Výkyvný faktor: Pomer špičky k efektívnej hodnote (špička/efektívna hodnota)
  • Typické hodnoty: 1,414 pre sínusovú vlnu; 3 – 5 pre nárazovú
  • Diagnostika: Vysoký faktor výkyvu indikuje nárazy alebo prechodové javy
  • Kombinácia: Skutočný vrchol a faktor výkyvu spolu odhaľujú charakter signálu

Aplikácie

1. Posúdenie previerky

Kritické pre merania bezdotykovou sondou:

  • Vrcholové posunutie indikuje maximálne vychýlenie polohy hriadeľa
  • Porovnajte s dostupnou medzerou k tesneniam, labyrintom
  • Uistite sa, že vrchol nepresahuje vôľu (zabraňuje treniu)
  • Okraj typicky 50% (ak je medzera 1 mm, ponechajte vrchol < 0,5 mm)

2. Závažnosť dopadu

  • Vrcholové zrýchlenie indikuje závažnosť nárazovej sily
  • Vysoké vrcholy (> 50 – 100 g) naznačujú silný náraz
  • Vady ložísk, uvoľnenie alebo cudzie predmety vytvárajú vysoké špičky
  • Potenciál poškodenia súvisiaci s maximálnymi úrovňami nárazu

3. Nízkootáčkové stroje

  • Pri nízkych rýchlostiach (< 300 ot./min.), RMS rýchlosť sa zmenšuje
  • Zmysluplnejšie meranie posunutia píku
  • Normy často špecifikujú špičku alebo špičku-špičku pre nízkorýchlostné zariadenia

4. Nastavenie budíka

  • Špičkové limity pre ochranu vôle
  • Zabráňte kontaktu hriadeľa so stacionárnymi časťami
  • Doplnok k alarmom založeným na RMS

Úvahy o meraní

Požiadavky na vzorkovaciu frekvenciu

  • Musí sa vzorkovať dostatočne rýchlo, aby sa zachytil skutočný vrchol
  • Nyquistovo kritérium: vzorkovacia frekvencia > 2× najvyššia frekvencia
  • Praktické: 5-10× najvyššia frekvencia, aby sa predišlo aliasingu
  • Podvzorkovanie môže minúť skutočný vrchol (namerané hodnoty sú nižšie ako skutočné)

Trvanie merania

  • Dlhšie meranie môže zachytiť vyššie prechodové špičky
  • Kompromis medzi zachytením extrémov a reprezentáciou typickej prevádzky
  • Typicky 10 – 60 sekúnd pre bežné merania
  • Dlhšie pre detekciu prerušovaných porúch

Úprava signálu

  • Anti-aliasingové filtre zabraňujú falošným vrcholom
  • Dostatočná šírka pásma senzora na zachytenie špičiek
  • Správna montáž snímača (vrcholy citlivé na montážne rezonancie)

Interpretačné pokyny

Vrchol posunutia

  • Typické prijateľné: < 50% dostupnej vôle
  • Nízka rýchlosť: prijateľný vrchol 25 – 75 µm (1 – 3 mil)
  • Vysoká rýchlosť: typicky 12 – 25 µm (0,5 – 1 mil)
  • Merané pomocou bezdotykových sond na hriadeli

Vrchol rýchlosti

  • Typický vzťah: Špičková rýchlosť ≈ 1,4 – 2,0 × RMS rýchlosť pre bežné stroje
  • Vyššie pomery (3 – 5×) naznačujú nárazy alebo prechodné javy
  • Používa sa menej často ako RMS rýchlosť

Vrchol zrýchlenia

  • Najbežnejšie pre merania špičiek
  • Normálne: vrchol 5-20 g pre priemyselné zariadenia
  • Náraz: Vrchol 20-100g+ indikuje chyby ložiska alebo mechanické nárazy
  • Extrémne: > 100 g naznačuje silný náraz vyžadujúci okamžitú pozornosť

Diagnostické použitie

Pomer špičky k RMS

  • Pomer = činiteľ výkyvu
  • 1.4-2.0: Normálne, relatívne hladké vibrácie
  • 2.0-4.0: Niektoré vplyvy, preskúmajte zdroj
  • > 4.0: Pravdepodobné vážne nárazy, poruchy ložísk alebo mechanické problémy

Analýza trendov

  • Zvyšujúci sa skutočný vrchol, zatiaľ čo RMS je stabilný, naznačuje rozvoj vplyvu
  • Včasný indikátor chýb ložiska
  • Prekurzor k zvýšeniu RMS
  • Poskytuje dodatočný čas na prípravu

Kontrola tvaru vlny

  • Preskúmať časový priebeh na špičkových miestach
  • Identifikujte, čo spôsobilo vrchol (náraz, prechodový jev, oscilácia)
  • Pochopte kontext maximálnej hodnoty

Normy a špecifikácie

Normy ISO

  • ISO 7919: Limity vibrácií hriadeľa, často pri posunutí medzi špičkami
  • ISO 20816: Používa RMS rýchlosť, ale špičkové hodnoty sú relevantné pre vôle
  • Normy špecifické pre zariadenia môžu špecifikovať limity špičiek

Špecifikácie výrobcu

  • Systémy s priblížením často spúšťajú alarm pri špičkovom posunutí
  • Špecifikácie turbínových strojov zahŕňajú limity špičiek
  • Kritické vzdialenosti definované ako maximálne rozpätia posunutia

Merania skutočných maximálnych vibrácií poskytujú dôležité informácie o maximálnych výkyvoch a závažnosti nárazu, ktoré priemerné merania nedokážu odhaliť. Hoci sa skutočné maximálne hodnoty používajú menej často ako RMS na rutinné sledovanie trendov, sú kľúčové pre posúdenie vôle, vyhodnotenie nárazu a detekciu signálov s vysokým činiteľom výkyvu, ktoré naznačujú problémy s nárazom alebo prechodné problémy v rotujúcich strojoch.


← Späť na hlavný index

Kategórie:

WhatsApp