Kuptimi i Shpejtësisë së Rrotullimit (1X)
Balancues portativ & analizues i vibrimeve Balanset-1A
Balanset-1A është një analizues vibrimi dhe balancues portativ, i ushqyer me USB, për balancimin në një dhe dy plane të rotorëve në kushinetat e tyre. Full Kit përfshin njësinë e ndërfaqes, dy sensorë vibrimi, takometër optik me lazer, shirit reflektues, softuer balancimi Windows në një disk USB, mbajtëse magnetike, peshore dixhitale dhe çantë transporti. Kërkohet një kompjuter Windows i përputhshëm me një port USB të lirë; kompjuteri …
Sensor vibrimi
Sensor dridhjesh për pajisjet e balancimit Balanset, bazuar në akselerometrin ADXL335. Furnizohet si standard me një kabllo 5 m për matjen e dridhjeve gjatë balancimit dhe analizës së rotorit. Opsionisht është në dispozicion një kabllo 10 m.
Sensor optik (takometër me lazer)
Sensor optik me laser për pajisjet e balancimit Balanset, i bazuar në takometrin e modifikuar HS2234. Mat shpejtësinë e rrotullimit pa kontakt duke përdorur një shenjë reflektuese në rotor. Furnizohet me një kabllo 5 m si standard; opsioni i kabllit 10 m është i disponueshëm.
Balanset-4
Balanset-4 është një analizues dridhjesh me katër kanale dhe një sistem balancimi për korrigjim në një deri në katër plane. Projektuar për boshtet kardani dhe rotorët e mbështetur në katër rulmanë, ai mund të shërbejë gjithashtu si sistem matës për një makinë balancimi. Paketa përfshin katër sensorë dridhjesh, një tahometër lazer optik, ndërfaqen USB, softuer, stendë magnetike, peshore dhe kuti transporti.
Mbajtëse magnetike Insize-60-kgf
Stendë magnetike e rregullueshme për pozicionimin e sensorit lazerik RPM në kompletet e balancimit Balanset. Baza magnetike e ndërrueshme ofron deri në 60 kgf forcë mbajtëse në sipërfaqe ferromagnetike të përshtatshme. Krahët dhe nyjet e rregullueshme ndihmojnë në përputhjen e sensorit me shenjën reflektuese në rotor.
Shirit reflektues
Shirit reflektues argjendi vetëngjitës për tahometrin optik me lazer në kompletet e balancimit Balanset. Vendosni një copë të vogël në rotor për të siguruar një shenjë referencë reflektuese për matjen e shpejtësisë së rrotullimit. Furnizohet në gjatësi 1 m për montime të shumta.
Balancues dinamik “Balanset-1A” OEM
Balanset-1A OEM është kompleti bazë matës për balancimin e rotorëve në një dhe dy plane dhe analizën e vibrimeve. Përfshin njësinë e ndërfaqes USB, dy sensorë vibrimi, takometër optik me lazer, shirit reflektues dhe softuer balancimi Windows në një disk USB. Krahasuar me Full Kit, mbajtësja magnetike, peshorja dixhitale dhe çanta e transportit nuk përfshihen. Kërkohet një kompjuter Windows i përputhshëm me …
Shpejtësia e Rrotullimit është frekuenca themelore në analiza e vibrimeve që korrespondon me shpejtësinë rrotulluese të boshtit të një makine — frekuenca me të cilën boshti kryen një rrotullim të plotë. Në terminologjinë e vibrimeve pothuajse gjithmonë shkruhet si 1X. Është pika e referencës e pothuajse çdo diagnoze: sapo të dini ku ndodhet 1X në spektri, shumica e frekuencave të tjera me interes mund të lexohen si shumëfisha (harmonikat) ose thyesa (nën-harmonika) e saj.
1. Përkufizimi: Çfarë është Shpejtësia e Rrotullimit?
Nëse një ventilator punon me 1800 rrotullime në minutë (RPM), frekuenca e tij e shpejtësisë së punës 1X është 1800 CPM (cikle në minutë), ekuivalente me 30 Hz (1800 ÷ 60). Konvertimi është thjesht Hz = RPM ÷ 60, dhe ia vlen t'i mbani në mendje të dyja njësitë, sepse spektrat ndonjëherë shkallëzohen në CPM dhe ndonjëherë në Hz.
Frekuenca 1X shërben si pika kryesore e referencës në pothuajse çdo punë diagnostikuese. Një matje rrallëherë ka kuptim e izoluar; ajo fiton kuptim vetëm kur shprehet në raport me shpejtësinë e boshtit. Kjo është arsyeja pse lokalizimi i 1X është gjëja e parë që bën një analist me çdo spektër të ri.
2. Pse është 1X Kaq e Rëndësishme?
Frekuenca 1X ka rëndësi sepse shumë prej defekteve më të zakonshme dhe më domethënëse të makinës gjenerojnë vibrim pikërisht në këtë frekuencë. Një nivel i lartë në 1X, në vetvete, është një tregues i fortë se diçka nuk shkon — dhe modeli i asaj që e rrethon zakonisht tregon se çfarë.
Defektet e zakonshme që shfaqen te 1X përfshijnë:
- Çekuilibrimi: Shkaku më i zakonshëm i vibrimit të lartë në 1X. Një shpërndarje e pabarabartë e masës krijon një forca centrifugale që rrotullohet me shpejtësinë e boshtit, duke prodhuar një vibrim sinusoidal të pastër në 1X. Çekuilibri i pastër shfaq pak ose aspak përmbajtje harmonike.
- Mospërputhja: Shpesh i dominuar nga një komponent i fortë 2X, por keqrreshtimi këndor dhe paralel gjithashtu mund ta rrisë ndjeshëm 1X.
- Bosht i përkulur: Sillet mekanikisht si një formë çekuilibri, duke prodhuar një kulm të lartë 1X (shpesh me një aksial komponent që ndihmon në dallimin e tij).
- Ekscentriciteti: Një pulexh, ingranazh ose bërthamë rotori ekscentrike krijon një kulm 1X, pasi pika e lartë rrotulluese e tij shtyn kundër sistemit një herë për çdo rrotullim.
- Rezonanca: Nëse frekuenca natyrore e një strukture frekuenca natyrore ndodhet afër shpejtësisë së punës, edhe një hyrje e vogël detyruese — çekuilibër i vogël, për shembull — përforcohet ndjeshëm, duke prodhuar vibrim jashtëzakonisht të lartë në 1X. Kjo është arsyeja pse marrëdhënia midis 1X dhe çdo shpejtësia kritike afër është kaq e rëndësishme.
Meqenëse kaq shumë shkaqe mbivendosen te 1X, vetëm amplituda nuk përbën diagnozë. Hapi vendimtar është të matet edhe faza e 1X faza gjithashtu, gjë që dallon çekuilibrin nga një bosht i përkulur, këmbë e butë, ose rezonancë.
3. Harmonikat dhe Nën-Harmonikat e Shpejtësisë së Rrotullimit
Sapo të identifikohet 1X, pjesa tjetër e spektrit mund të interpretohet në raport me të:
- Harmonikat (2X, 3X, 4X, …): Shumëfisha të plotë të shpejtësisë së punës. Zakonisht tregojnë mospërputhja (një 2X i fortë), lirshmëria mekanike (një seri e gjatë harmonikash), dhe efekte të tjera jolineare. E forma e familjes së harmonikave shpesh është më diagnostikuese se vetë 1X.
- Nën-harmonikat (0.5X, 1/3X, …): Thyesa të shpejtësisë së punës, zakonisht të lidhura me paqëndrueshmërinë e filmit vajor në kushinetat rrëshqitëse — klasike vorbulla e vajit shfaqet afër 0.4–0.48X — ose me lirshmërinë në strehën e kushinetës. Këto bëjnë pjesë në kategorinë më të gjerë të vibrimit nën-sinkron.
Përshkrimi i frekuencave si shumëfisha të një shpejtësie themelore është baza e Analiza e rendit. Në makina me shpejtësi të ndryshueshme, gjurmimi i vibrimit sipas “rendeve” në vend të Hz-ve fikse është thelbësor, sepse çdo kulm i lidhur me shpejtësinë lëviz së bashku me boshtin, ndërsa rezonancat strukturore mbeten të palëvizshme — dhe kjo dallesë është pikërisht mënyra si i dallon nga njëra-tjetra. E Kalkulatori i Frekuencës Harmonike e kthen një RPM në frekuencat e saj të rendit 1×–10× për referencë të shpejtë.
4. Si Matet Shpejtësia e Rrotullimit?
Shpejtësia e punës përcaktohet në një nga dy mënyrat:
- Nga spektri i vibrimit: Në shumicën e rasteve, një kulm i qartë korrespondon me rrotullimin e boshtit dhe zakonisht është kulmi i parë domethënës që identifikon një analist. Kjo funksionon mirë kur makina punon me një shpejtësi të qëndrueshme dhe të njohur.
- Duke përdorur një takometër: Një takometër jep një matje shpejtësie të drejtpërdrejtë dhe të qartë, duke gjeneruar një impuls për çdo rrotullim, i cili ushqehet në analizues vibrimesh. Kjo jo vetëm që konfirmon frekuencën 1X, por gjithashtu zhbllokon teknika të avancuara si analiza e fazës dhe analiza e rendit.
Rruga e takometrit është ajo që e bën 1X të veprueshëm dhe jo thjesht të vëzhgueshëm. Një instrument portativ me dy kanale si Balanset-1A e merr impulsin e shpejtësisë nga një takometër optik që aktivizohet mbi një shirit shirit reflektues, e sinkronizon të dhënat e vibrimit me këndin e boshtit dhe raporton amplitudën dhe fazën sinkrone 1×. Ai referencë faze është pikërisht ajo që e kthen një kulm çekuilibri 1X në një lexim të përsëritshëm amplitudë-fazë. Faza e matur është faza e përgjigjes në raport me shenjën e takometrit — jo vetë këndi i pikës së rëndë, pasi përgjigja mbetet pas pikës së rëndë me një sasi që varet nga sa afër është shpejtësia e punës me një rezonancë, plus vonesat e instrumentimit — kështu që metoda e koeficientit të ndikimit (pesha provë) përdoret për t'i kthyer këto lexime në një pesha korrigjuese me madhësi dhe vendndodhje të njohur gjatë balancim në terren.