Mjet inxhinierik falas
Kalkulatori i Peshës së Provës për Balancimin e Rotorit
Llogaritni masën e rekomanduar të peshës provë për balancimin e rotorit një-planësh. Merr parasysh masën e rotorit, shpejtësinë, rrezen e korrigjimit, ngurtësinë e mbështetjes dhe ashpërsinë e dridhjes.
Rezultatet
Formula e Peshës së Provës
Masa e peshës provë llogaritet duke përdorur një formulë praktike inxhinierike që merr parasysh kushtet e mbështetjes dhe ashpërsinë e dridhjes:
- Mt — masa e peshës së provës (g)
- Mr — masa e rotorit (g) — vendoset në kg, konvertohet në gram brenda sistemit
- Ksupp — koeficienti i ngurtësisë së mbështetjes (0.5–5.0)
- Kvib — koeficienti i nivelit të vibrimit (0.5–3.0) — nxjerrë nga vibrimi i matur në mm/s
- Rt — rrezja e instalimit të peshës së provës (cm) — vendoset në mm, konvertohet në cm brenda sistemit
- N — shpejtësia e rotorit (RPM)
Koeficienti i Ngurtësisë së Mbështetjes (Ksupp)
Ky koeficient merr parasysh se si struktura mbështetëse e makinës ndikon në përgjigjen e vibrimit ndaj çekuilibrit:
| Ksupp | Lloji i Mbështetjes | Përshkrim |
|---|---|---|
| 5.0 | Shumë e ngurtë | Bllok masiv betoni, strukturë e fortë çeliku. Vibrimi ndryshon shumë pak me çekuilibrin — nevojitet më e rëndë peshë prove (Ksupp i lartë). |
| 4.0 | I ngurtë | Themel betoni, piedestal i fortë. Tipike për pompa dhe kompresorë të mëdhenj. |
| 2.0–3.0 | Mesatar | Montim standard industrial, pllakë bazë mbi beton. Situata më e zakonshme për ventilatorë, motorë dhe pajisje të përgjithshme. |
| 1.0 | Fleksibël | Montime me susta, izolatorë gome. Makina vibron lirshëm — më e lehtë mjafton pesha provë (Ksupp i ulët). |
| 0.5 | Shumë fleksibël | Montim i varur, izolatorë të butë, fiksator/djep balancimi. Përgjigja maksimale e vibrimit — pesha provë më e lehtë. |
Rregull praktik: Mbështetjet e ngurta (Ksupp = 4–5) “përthithin” vibrimin, prandaj ju nevojitet një peshë provë më e rëndë për të prodhuar një ndryshim të matshëm. Mbështetjet fleksibël (Ksupp = 0.5–1) përforcojnë përgjigjen, prandaj funksionon një peshë provë më e lehtë.
Koeficienti i Nivelit të Vibrimit (Kvib)
Ky koeficient pasqyron ashpërsinë aktuale të vibrimit të makinës para balancimit:
| Kvib | Niveli i Vibrimit | Kushti |
|---|---|---|
| 1 | I ulët (< 2 mm/s) | Makina punon pa probleme. Vetëm rregullim i imët. Peshë provë më e lehtë — përndryshe mund të mbizotërojë sinjalin ekzistues të çekuilibrit. |
| 2 | I moderuar (2–4.5 mm/s) | Dridhje e dukshme. Punë standarde balancimi. |
| 3 | I ngritur (4.5–7.1 mm/s) | Problem i qartë çekuilibri. Skenar tipik balancimi në terren. Zgjedhja e paracaktuar. |
| 5 | I lartë (7.1–11 mm/s) | Çekuilibër i konsiderueshëm. Balancim urgjent i nevojshëm. Pesha provë më e madhe pranohet — dridhja tashmë është e lartë. |
| 8 | Shumë i lartë (> 11 mm/s) | Nivel i rrezikshëm. Çekuilibër i madh. Pranohet një peshë provë më e rëndë për të siguruar një ndryshim vektori të matshëm. |
Pse Funksionon Kjo Formulë
Formula Mt = Mr × Ksupp × Kvib / (Rt × (N/100)²) përfshin fizikën kryesore:
- Rotorët më të rëndë kanë nevojë për pesha provë më të rënda (lineare me Mr)
- Shpejtësitë më të larta gjenerojnë më shumë forcë centrifugale për gram, prandaj nevojitet më pak peshë provë (në përpjesëtim të zhdrejtë me katrorin e N)
- Rrezja më e madhe nënkupton më shumë moment për gram, prandaj nevojitet më pak peshë (në përpjesëtim të zhdrejtë me Rt)
- Mbështetjet më të ngurta kanë nevojë për më shumë peshë për të prodhuar një ndryshim të zbulueshëm të vibrimit (Ksupp më i lartë = 4–5)
- Mbështetjet fleksibël përforcojnë përgjigjen, prandaj nevojitet më pak peshë (Ksupp më i ulët = 0.5–1)
- Vibrimi ekzistues më i lartë nënkupton çekuilibrim ekzistues më të madh — peshë provë proporcionalisht më e madhe (Kvib më i lartë)
Shembull praktik
Të dhëna: Mr = 111 kg = 111.000 g, N = 1111 RPM, Rt = 111 mm = 11.1 cm, Ksupp = 1.0, Vibrimi = 11 mm/s → Kvib = 1.5
Hapi 1: Faktori i shpejtësisë: (N/100)² = (1111/100)² = 11.11² = 123.43
Hapi 2: Emëruesi: Rt(cm) × (N/100)² = 11.1 × 123.43 = 1.370,1
Hapi 3: Numëruesi: Mr(g) × Ksupp × Kvib = 111.000 × 1.0 × 1.5 = 166.500
Hapi 4: Mt = 166,500 / 1,370.1 = 121,5 g
Rezultati: Përdorni afërsisht 122 g peshë provë në rreze 111 mm.
⚠️ Shënim sigurie: Një peshë provë tepër e rëndë mund të shkaktojë dridhje rrezikshëm të lartë. Nëse pesha e llogaritur duket tepër e madhe, filloni me gjysmën dhe rrisni gradualisht. Sigurohuni gjithmonë që pesha provë të jetë e fiksuar mirë dhe të mos mund të shkëputet gjatë rrotullimit.
Krahasimi me metodën ISO 21940
Qasja klasike ISO përdor klasën e balancimit G për të llogaritur pabalancën e lejuar, pastaj merr 5–10% si peshë provë. Kjo formulë e Vibromera-s është një shkurtore praktike fushore që jep rezultate të ngjashme, ndërkohë që merr parasysh drejtpërdrejt kushtet e botës reale (ngurtësinë e mbështetjes dhe nivelin aktual të dridhjes) të cilat metoda ISO i supozon ideale.
Procedurat e përshkruara në këtë faqe u zhvilluan dhe u testuan në terren nga ekipi i Vibromera duke përdorur Balanset-1A, një balancues portativ me dy kanale dhe analizues vibrimesh për balancimin e rotorëve në vend.
Instrumente dhe softuer profesional për balancim në terren. Arrini përputhshmëri me ISO 21940-11 në vend me pajisjet e serisë Balanset. Përdoret në më shumë se 50 vende.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko është inxhinier i analizës së vibrimeve, si dhe themelues dhe drejtor ekzekutiv i Vibromera. Prej më shumë se 15 vjetësh ai balancon pajisje rrotulluese në terren dhe jo në një stend prove: mulçerë, ventilatorë industrialë, thyerës, centrifuga, boshte dhe boshte punuese. Pikërisht nga kjo punë lindën instrumentet Balanset — ato u projektuan si një mjet që specialisti mund ta marrë me vete te makina dhe ta përdorë vetë, në vend, e jo si pajisje laboratori. Vibromera u themelua në vitin 2017 dhe që nga viti 2023 e ka selinë në Porto, Portugali. Këtu zhvillohen projektimi, montimi dhe mbështetja e linjës Balanset. Instrumenti kryesor është Balanset-1A, një analizues portativ për balancim në një dhe në dy rrafshe dhe për diagnostikimin e vibrimeve. Nikolai merr pjesë personalisht në mbështetjen e klientëve, në zgjidhjen e rasteve të vështira të balancimit dhe në zhvillimin e programit. Ai punon me klientë në mbarë botën, në çdo gjuhë.