Kaj je pravi vrh? Največja trenutna vrednost • Prenosni uravnotežilec, analizator vibracij "Balanset" za dinamično uravnoteženje drobilnikov, ventilatorjev, mulčerjev, polžev na kombajnih, gredi, centrifug, turbin in mnogih drugih rotorjev Kaj je pravi vrh? Največja trenutna vrednost • Prenosni uravnotežilec, analizator vibracij "Balanset" za dinamično uravnoteženje drobilnikov, ventilatorjev, mulčerjev, polžev na kombajnih, gredi, centrifug, turbin in mnogih drugih rotorjev

Razumevanje pravih najvišjih vibracij

Definicija: Kaj je pravi vrh?

Pravi vrh je največji trenutni amplituda vrednost v vibracije signal v obdobju merjenja, ki predstavlja najvišje pozitivno ali negativno odstopanje od ničelne izhodiščne vrednosti. Za premik Pri meritvah pravi vrh označuje največji položaj gredi; za hitrost največjo hitrost; za pospešek največji pospešek, vključno z visokofrekvenčnimi udarci. Pravi vrh je običajno izražen kot eno število (največja magnituda) ali kot od vrha do vrha (od največjega pozitivnega do največjega negativnega).

Dejanske meritve temenov so pomembne za oceno zračnosti (ali se bo gred dotaknila statorja?), oceno resnosti udarca in razumevanje ekstremnih odstopanj, ki lahko povzročijo škodo, tudi če so povprečne ali efektivne vibracije sprejemljive.

Pravi vrh v primerjavi z drugimi merami amplitude

Pravi vrh v primerjavi z efektivno vrednostjo (RMS)

  • Pravi vrh: Enojna najvišja vrednost
  • RMS: Kvadratna efektivna vrednost predstavlja povprečno energijo
  • Razmerje: Za čisti sinusni val je vrh = √2 × RMS (≈ 1,414 × RMS)
  • Za vplive: Vrhunec je lahko 5–10× RMS ali več
  • Uporaba: RMS za oceno energije/utrujanja; vrh za odmik/udar

Pravi vrh v primerjavi z od vrha do vrha

  • Pravi vrh: Največji odklon od ničle (ena smer)
  • Od vrha do vrha: Skupni razpon od največjega pozitivnega do največjega negativnega
  • Razmerje: Med vrhom in vrhom = 2 × pravi vrh (za simetrični signal)
  • Pogosta uporaba: Premik se pogosto meri od vrha do vrha; hitrost in pospešek kot pravi vrh

Pravi vrh v primerjavi z vršnim faktorjem

  • Vrstni faktor: Razmerje med vrhom in efektivno vrednostjo (Peak/RMS)
  • Tipične vrednosti: 1,414 za sinusni val; 3–5 za udarni val
  • Diagnostika: Visok vršni faktor kaže na udarce ali prehodne pojave
  • Kombinacija: Pravi vrh in vršni faktor skupaj razkrivata značaj signala

Aplikacije

1. Ocena varnosti

Ključno za meritve z bližinsko sondo:

  • Najvišji premik označuje največji odklon položaja gredi
  • Primerjajte z razpoložljivim odmikom od tesnil, labirintov
  • Prepričajte se, da vrh ne presega dovoljene višine (preprečuje drgnjenje)
  • Rob je običajno 50% (če je razmik 1 mm, naj bo vrh < 0,5 mm)

2. Resnost vpliva

  • Največji pospešek kaže na resnost udarne sile
  • Visoki vrhovi (>50–100 g) kažejo na močan udarec
  • Okvare ležajev, zrahljanost ali tujki povzročajo visoke konice
  • Potencialna škoda, povezana z najvišjimi stopnjami udarca

3. Stroji z nizko hitrostjo

  • Pri nizkih hitrostih (< 300 vrt/min), efektivna hitrost postane majhna
  • Premik vrhov, bolj smiselna meritev
  • Standardi pogosto določajo vrh ali od vrha do vrha za opremo z nizko hitrostjo.

4. Nastavitev alarma

  • Vršne omejitve za zaščito pred prostim dostopom
  • Preprečite stik gredi s stacionarnimi deli
  • Dopolnjuje alarme, ki temeljijo na RMS

Premisleki glede merjenja

Zahteve glede hitrosti vzorčenja

  • Vzorčenje je potrebno dovolj hitro, da se zajame pravi vrh
  • Nyquistov kriterij: frekvenca vzorčenja > 2× najvišja frekvenca
  • Praktično: 5–10 × najvišja frekvenca, da se prepreči aliasing
  • Premajhno vzorčenje lahko zgreši pravi vrh (odčitki so nižji od dejanskih)

Trajanje meritve

  • Daljše merilno obdobje lahko zajame višje prehodne vrhove
  • Kompromis med zajemanjem ekstremov in predstavljanjem tipičnega delovanja
  • Običajno 10–60 sekund za rutinske meritve
  • Daljši čas za občasno odkrivanje napak

Kondicioniranje signalov

  • Filtri proti glajenju robov preprečujejo lažne vrhove
  • Zadostna pasovna širina senzorja za zajem vrhov
  • Pravilna montaža senzorja (vrhovi so občutljivi na resonanco montaže)

Smernice za interpretacijo

Vrh premika

  • Tipično sprejemljivo: < 50% razpoložljivega prostora
  • Nizka hitrost: sprejemljiv vrh 25–75 µm (1–3 mil)
  • Visoka hitrost: tipično 12–25 µm (0,5–1 mil)
  • Merjeno z bližinskimi sondami na gredi

Vrhunec hitrosti

  • Tipično razmerje: Največja hitrost ≈ 1,4–2,0 × efektivna hitrost za običajne stroje
  • Višja razmerja (3–5×) kažejo na vplive ali prehodne pojave
  • Uporablja se manj pogosto kot hitrost RMS

Vrhunec pospeška

  • Najpogostejše za meritve vrhov
  • Normalno: vrh 5-20 g za industrijsko opremo
  • Udar: vrh 20–100 g+ kaže na okvare ležajev ali mehanske udarce
  • Ekstremno: > 100 g kaže na hud udarec, ki zahteva takojšnjo pozornost

Diagnostična uporaba

Razmerje med vrhom in efektivno vrednostjo

  • Razmerje = faktor vršnega giba
  • 1.4-2.0: Normalne, relativno gladke vibracije
  • 2.0-4.0: Nekateri vplivi, raziščite vir
  • > 4.0: Verjetni hudi udarci, okvare ležajev ali mehanske težave

Analiza trendov

  • Naraščajoči pravi vrh, medtem ko je RMS stabilen, kaže na razvoj vpliva
  • Zgodnji kazalnik napak ležajev
  • Predhodnik povečanja RMS
  • Zagotavlja dodaten čas izvedbe

Pregled valovnih oblik

  • Preučite časovni val na vrhunčnih lokacijah
  • Ugotovite, kaj je ustvarilo vrh (udar, prehodni pojav, nihanje)
  • Razumevanje konteksta najvišje vrednosti

Standardi in specifikacije

Standardi ISO

  • ISO 7919: Omejitve vibracij gredi, pogosto pri premiku od vrha do vrha
  • ISO 20816: Uporablja efektivno hitrost, vendar so za razmike pomembne najvišje vrednosti.
  • Standardi, specifični za opremo, lahko določajo omejitve temenov

Specifikacije proizvajalca

  • Sistemi bližinskih sond se pogosto alarmirajo ob največjem premiku
  • Specifikacije turbostrojev vključujejo omejitve koničastih vrednosti
  • Kritične razdalje, opredeljene kot meje maksimalnih premikov

Meritve dejanskih vršnih vibracij zagotavljajo bistvene informacije o največjih odklonih in resnosti udarcev, ki jih povprečne meritve ne morejo razkriti. Čeprav se dejanske vršne vrednosti uporabljajo manj pogosto kot RMS za rutinsko spremljanje trendov, so ključne za oceno zračnosti, oceno udarcev in odkrivanje signalov visokega vršnega faktorja, ki kažejo na težave z udarci ali prehodne težave v vrtečih se strojih.


← Nazaj na glavno kazalo

Kategorije:

WhatsApp