Dynamisk balansering (tvåplansbalansering) förklarad
1. Definition: Vad är dynamisk balansering?
Dynamisk balansering är en metod för att korrigera obalans i en rotor genom att göra masskorrigeringar i minst två separata plan längs dess längd. Den används när korrigering i ett plan inte är tillräckligt, eftersom rotorn kan kombinera statisk (kraft) obalans och parobalans.
2. Statisk kontra dynamisk obalans: Den viktigaste skillnaden
För att förstå dynamisk balansering är det viktigt att skilja mellan de två huvudsakliga formerna av obalans.
- Statisk obalans: Rotorns tyngdpunkt är förskjuten från rotationsaxeln. Det beter sig som en enda “tung punkt” och kan korrigeras med en vikt i ett plan.statisk balansering, även kallad balansering i ett plan).
- Dynamisk obalans: obalansen är fördelad längs rotorn så att korrigering i ett plan inte är tillräckligt. Detta tillstånd upptäcks vid rotation och kräver korrigeringar i två olika plan. Detta inträffar när en rotor har två lika tunga punkter i motsatta ändar, placerade 180° från varandra. Detta tillstånd är statiskt balanserat (den rullar inte mot en tung punkt i vila), men när den roterar skapar de två tunga punkterna en vridkraft, eller "par", som får rotorn att vingla från ände till ände. Obalans i paret kan *endast* upptäckas när rotorn snurrar och kan *endast* korrigeras genom att placera vikter i två olika plan för att skapa ett motsatt par.


3. Korrektionsplan och sensorplacering
Tvåplansbalansering bygger på tre saker:
- Två korrigeringsplan (Plan 1 och Plan 2) där korrektionsvikter kommer att installeras.
- Två mätpunkter för vibrationer (vanligtvis nära lagerhus) anslutna till två kanaler.
- A fas referens (varvräknare + reflekterande markering) för att mäta hastighet och fas.
Nedan visas typiska exempel på korrektionsplan och givarplacering för vanliga rotorkonfigurationer.




4. Förfarandet för balansering av två plan
I fält utförs vanligtvis tvåplansbalansering med hjälp av influenskoefficientmetoden. Den vanliga ordningen är:
- Kör #0: mäta en baslinjevibration (amplitud och fas) utan försöksvikter.
- Kör #1: installera en provvikt Mät vibrationerna igen i plan 1.
- Kör #2: flytta provvikten till plan 2, mät vibrationen igen.
- Beräkning: programmet beräknar korrektionsvikter för plan 1 och plan 2.
- Rättelse och kontroll: ta bort provvikten, sätt på korrigeringsvikterna och utför en verifieringskörning (trimkörning) för att bekräfta resultatet.
När en beräknad korrigeringsvinkel hamnar mellan två tillgängliga fästpunkter kan den erforderliga massan delas upp på de tillgängliga positionerna med en Beräkningsverktyg för nedbrytning av korrigeringsmassor i två plan, och den underliggande känsligheten i ett enda plan kan kontrolleras med en beräkningsverktyg för influenskoefficient.
5. Balansering av två plan med Balanset-1A
Balanset-1A är ett PC-baserat balanseringssystem med dubbla kanaler som är utformat för rotorbalansering i ett och två plan under fältförhållanden och i produktionsmiljöer. I tvåplansläge mäter Balanset-1A rotorvarvtalet och vektorn för 1×-vibration (RMS och fas) på två kanaler och beräknar parametrar för korrektionsvikt för båda planen.
Eftersom Balanset-1A används direkt på den installerade maskinen, utför den en balansering under verkliga driftsförhållanden – inklusive inriktning, lagerförspänning och fundamentpåverkan – och rapporterar det uppnådda kvarvarande obalans mot den valda toleransen, vilket kan kontrolleras mot en beräkningsverktyg för restobalans (ISO 21940-11).
5.1 Programvara: inställning för dynamisk balansering och resultatvisning


5.2 Vibrometerläge (snabbkontroll före balansering)
Före och under balanseringen, Vibrometer Läget kan användas för att övervaka vibrationer och säkerställa stabila driftsförhållanden för mätningarna.
