Gratis tekniskt verktyg
Diagram över vibrationsnivåer — historisk ISO 10816-1
Historiskt referensdiagram ISO 10816-1 Class I–IV. Ange bredbandig RMS-vibrationshastighet och motsvarande maskinklass för att visa zonerna A–D.
För aktuell maskinbedömning ska den tillämpliga maskinspecifika delen av ISO 20816 och tillverkarens gränser användas. Detta historiska diagram ensamt fastställer inte acceptanskriterier.
Utvärdering
| Hastighet (mm/s RMS) |
Klass I ≤15 kW |
Klass II 15-75 kW |
Klass III >300 kW stel |
Klass IV >300 kW flexibel |
|---|
Historisk referens ISO 10816-1
Diagrammet visar historiska Class I–IV-zoner för bredbandig RMS-vibrationshastighet mätt på maskinens icke-roterande delar. ISO 10816-1 ersattes av ISO 20816-1; de historiska värdena här är inte universella acceptansgränser enligt ISO 20816. De fyra zonerna beskriver:
- Zon A — Vibrationer i nyligen idrifttagna eller renoverade maskiner
- Zon B — Godtagbar för obegränsad långvarig drift
- Zon C — Ej lämplig för långvarig kontinuerlig drift; åtgärd krävs
- Zon D — Farliga vibrationsnivåer; skador kan uppstå; omedelbara åtgärder krävs
Maskinklasser
| Klass | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|
| I | Små maskiner ≤15 kW | Små pumpar, fläktar, elmotorer |
| II | Medelstora maskiner 15–75 kW (eller ≤300 kW på specialfundament) | Medelstora motorer, pumpar, generatorer |
| III | Stora maskiner >300 kW på styva/tunga fundament | Stora motorer, centrifugalkompressorer |
| IV | Stora maskiner >300 kW på flexibla/lätta fundament | Turbogeneratorer, gasturbiner, stora fläktar |
Zongränsvärden (mm/s RMS)
| Gräns | Klass I | Klass II | Klass III | Klass IV |
|---|---|---|---|---|
| A/B | 0.71 | 1.12 | 1.80 | 2.80 |
| B/C | 1.80 | 2.80 | 4.50 | 7.10 |
| C/D | 4.50 | 7.10 | 11.2 | 18.0 |
ℹ️ Obs: Dessa klassbaserade värden är en historisk referens från bilaga B i ISO 10816-1, tidigare kopplad till ISO 2372. Maskinspecifika standarder använder egna grupper, stödförhållanden och gränser. ISO 20816-1 ger det allmänna ramverket; kontrollera tillämplig del och tillverkarens krav innan en maskin bedöms.
⚠️ Viktigt: Hastigheten mäts som bredbands-RMS i området 10–1000 Hz. Topphastighet eller smalbandsavläsningar bör inte jämföras direkt med dessa gränser.
ISO 20816-1 ersatte ISO 10816-1 som allmänt ramverk. Maskinspecifika delar anger egna bedömningskriterier. Ersätt inte den aktuella delen och gränserna för din utrustning med detta historiska Class I–IV-diagram.
För detta historiska diagram används bredbandig RMS-hastighet inom 10–1000 Hz. Jämför inte topphastighet direkt med dessa gränser. Omräkning från toppvärde till RMS är bara giltig när vågformen är känd; division med √2 gäller en enda sinusvåg.
Välj inte en högre klass för att maskinen är kritiskt viktig. Kontrollera maskintyp, effekt och stödets egenskaper och använd sedan tillämplig maskinspecifik standard och tillverkarens gränser. Om klassen är osäker kan detta historiska diagram inte fastställa en acceptansgräns.
Detta allmänna historiska diagram fastställer inte acceptansgränser för dessa maskiner. Använd tillämplig standard för pumpar eller kolvmaskiner och tillverkarens krav.
Använd det frekvensband som krävs av tillämplig standard och maskintyp. Detta historiska diagram förutsätter bredbandig RMS-hastighet inom 10–1000 Hz; mätningar med annan bandbredd kanske inte är jämförbara.
Procedurerna som beskrivs på den här sidan utvecklades och fälttestades av Vibromera-teamet med hjälp av Balanset-1A, en bärbar tvåkanalig balanserare och vibrationsanalysator för rotorbalansering på plats.
Portabel vibrationsmätning och rotorbalansering. Mät vibrationer och kontrollera korrigeringar mot de gränser som gäller för din maskin.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko är vibrationsanalysingenjör samt grundare och vd för Vibromera. I mer än 15 år har han balanserat roterande utrustning ute i fält i stället för i en provbänk: slaghackar, industrifläktar, krossar, centrifuger, axlar och spindlar. Det är ur det arbetet Balanset-instrumenten har vuxit fram — de utformades som ett verktyg som en specialist kan bära med sig till maskinen och använda på egen hand på plats, inte som laboratorieutrustning. Vibromera grundades 2017 och har sedan 2023 sin bas i Porto i Portugal. Utveckling, montering och support av Balanset-serien sker här. Flaggskeppet är Balanset-1A, en bärbar analysator för balansering i ett och två plan och för vibrationsdiagnostik. Nikolai deltar personligen i kundsupporten, i arbetet med svåra balanseringsfall och i utvecklingen av programvaran. Han arbetar med kunder över hela världen, på vilket språk som helst.