Vibromera.com ను పరిచయం చేసుకోండి — మా కొత్త అంతర్జాతీయ వెబ్‌సైట్. Vibromera.com సందర్శించండి →

స్థిర-అక్షం జత గతిశాస్త్రం — అభ్యర్థి స్పెక్ట్రల్ స్థానాలు మాత్రమే

గేర్-మెష్ కైనమాటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాలిక్యులేటర్

ఒక సాధారణ స్థిర-అక్షం గేర్ జత యొక్క మెష్ ఫ్రీక్వెన్సీని, ఉత్పన్నమైన డ్రివెన్-షాఫ్ట్ వేగాన్ని, ఎంచుకున్న మెష్ హార్మోనిక్‌ను మరియు అంకగణిత అభ్యర్థి సైడ్‌బ్యాండ్ స్థానాలను గణించండి. ఫలితం ఒక లోపాన్ని నిర్ధారించదు లేదా ISO వైబ్రేషన్ పరిమితిని వర్తింపజేయదు.

fm=N₁f₁=N₂f₂fc=h·fmఅభ్యర్థులు fc±n·fshaft
వ్యాఖ్యాన సరిహద్దు: సైడ్‌బ్యాండ్ వరుసలు అంకగణిత స్థానాలు, ఎంచుకున్న క్యారియర్ f₁ లేదా f₂ వద్ద మాడ్యులేట్ చేయబడితే సంభవించవచ్చు. అవి యాంప్లిట్యూడ్, ఉనికి, తీవ్రత లేదా ఏ భాగం లోపభూయిష్టంగా ఉందో అంచనా వేయవు. దంతాల సంఖ్యలు, వాస్తవ వేగం, స్పెక్ట్రమ్ రిజల్యూషన్, లోడ్, సిగ్నల్ పాత్ మరియు ఇతర మాడ్యులేషన్ మూలాలను నిర్ధారించండి. ఈ సాధారణ జత మోడల్ ప్లానెటరీ-స్టేజ్ గతిశాస్త్రం కాదు.

గతిశాస్త్ర ఫ్రీక్వెన్సీలు

గేర్-మెష్ ఫ్రీక్వెన్సీ fm
—
ఎంచుకున్న క్యారియర్ h·fm
—
డ్రైవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ f₁
—
ఉత్పన్నమైన డ్రివెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ f₂
—
ఉత్పన్నమైన డ్రివెన్ వేగం
—
వేగ నిష్పత్తి పరిమాణం N₂/N₁
—
మెష్ ఆర్డర్ vs డ్రైవర్
—
మెష్ ఆర్డర్ vs డ్రివెన్
—

h·fm చుట్టూ అంకగణిత అభ్యర్థి సైడ్‌బ్యాండ్‌లు

nఅంతరం n·f₁దిగువ hfm−n f₁ఎగువ hfm+n f₁అంతరం n·f₂దిగువ hfm−n f₂ఎగువ hfm+n f₂

అమలు చేయబడిన స్థిర-అక్షం జత సమీకరణాలు

f₁=RPM₁/60
f₂=f₁N₁/N₂
fm=N₁f₁=N₂f₂
fc=hfm
అభ్యర్థి స్థానాలు=fc±n f₁ మరియు fc±n f₂

N₁ మరియు N₂ ధనాత్మక పూర్ణాంక దంతాల సంఖ్యలు; వార్మ్ జత కోసం, N₁ స్టార్ట్‌ల సంఖ్య. ఫ్రీక్వెన్సీలు హెర్ట్జ్‌లో పరిమాణాలు. దిశ, బ్యాక్‌లాష్, ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎర్రర్, లోడ్, యాంప్లిట్యూడ్ మరియు ఫేజ్ గణించబడవు. ప్లానెటరీ మరియు మూవింగ్-క్యారియర్ సిస్టమ్‌లకు వాటి స్వంత సాపేక్ష-వేగం గతిశాస్త్రం అవసరం.

ప్రచురించబడిన సాంకేతిక ఆధారం

NASA/TM—2013-216617 గేర్-మెష్ ఫ్రీక్వెన్సీని దంతాల సంఖ్య భ్రమణ వేగంతో గుణించినదిగా వివరిస్తుంది మరియు దాని పరీక్షించిన గేర్ సెట్‌లో పూర్ణాంక షాఫ్ట్-వేగ ఆఫ్‌సెట్‌ల వద్ద సైడ్‌బ్యాండ్‌లను నివేదిస్తుంది. ఇది ఒక నిర్దిష్ట స్థితి సూచికలో కొలిచిన సైడ్‌బ్యాండ్ యాంప్లిట్యూడ్‌లను ఉపయోగిస్తుంది; ఈ పేజీ ఫ్రీక్వెన్సీ-స్థాన గతిశాస్త్రాన్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంది.

NASA TM112207 సైడ్‌బ్యాండ్‌లు భ్రమణ మాడ్యులేషన్ నుండి ఉత్పన్నమవుతాయని వివరిస్తుంది మరియు సాధారణ దంతాల-లోడ్ హెచ్చుతగ్గులు ఒక లోపంతో సంబంధం లేకుండా గేర్-మెష్ సైడ్‌బ్యాండ్‌ల వద్ద సంభవించవచ్చని పేర్కొంటుంది. కాబట్టి గణించిన స్థానాలు మాత్రమే పగిలిన దంతం, అసమకేంద్రత లేదా ఒక నిర్దిష్ట చక్రాన్ని గుర్తించలేవు.

ప్రస్తుత ISO పరిధి—సూత్ర మూలం కాదు

ISO20816-9:2020,ఎడిషన్1 నిర్దిష్ట ఎన్‌క్లోజ్డ్ గేర్ యూనిట్‌లు మరియు ఆపరేటింగ్ పరిధుల కోసం బ్రాడ్-బ్యాండ్ హౌసింగ్/షాఫ్ట్ వైబ్రేషన్ యొక్క కొలత మరియు మూల్యాంకనాన్ని కవర్ చేస్తుంది. దీని అధికారిక పరిధి ప్రకారం గేర్ స్థితిని అంచనా వేయడానికి ప్రత్యేక పద్ధతులు ఈ డాక్యుమెంట్ పరిధికి వెలుపల ఉన్నాయి. ఇది ఈ కాలిక్యులేటర్‌కు సార్వత్రిక GMF/సైడ్‌బ్యాండ్ లోప థ్రెషోల్డ్‌ను అందించదు.

ISO13373-3:2015,ఎడిషన్1 ధృవీకరించబడినదిగా కొనసాగుతుంది మరియు సాధారణ నిర్మాణాత్మక వైబ్రేషన్-నిర్ధారణ విధానాలను అందిస్తుంది. ఇది ప్రాథమిక మెష్-ఫ్రీక్వెన్సీ సమీకరణానికి మూలం కాదు మరియు ఒంటరి సైడ్‌బ్యాండ్ స్థానాన్ని నిర్ధారణగా చేయదు.

తొలగించబడిన కాలం చెల్లిన/సంబంధం లేని రిఫరెన్స్‌లు

మునుపటి సంబంధిత-లింక్ లేబుళ్లు ఒక నిర్దిష్ట ప్రస్తుత భాగం లేదా పరిధిని వర్తింపజేయకుండా ISO10816 మరియు ISO1940లను ప్రస్తావించాయి. గేర్-యూనిట్ వైబ్రేషన్ మూల్యాంకనం ఇప్పుడు ISO20816-9:2020కి సూచించబడింది. ISO1940-1:2003 ఉపసంహరించబడింది మరియు దీని ద్వారా భర్తీ చేయబడింది సవరణ1:2022తో కూడిన ISO21940-11:2016 దృఢ-రోటర్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం;ఆ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రమాణం గేర్-మెష్-ఫ్రీక్వెన్సీ సూత్రం కాదు.

స్వయంచాలక నిర్ధారణ లేదు

ఈ పేజీలోని ఏ లైన్ కూడా “ఆరోగ్యకరమైనది”,“అరిగిపోయినది”,“పగిలినది” లేదా “తీవ్రమైనది” అని అర్థం కాదు. నిర్ధారణకు వాస్తవ స్పెక్ట్రాలు మరియు వేవ్‌ఫారమ్‌లు,స్థిరమైన ఆపరేటింగ్ పరిస్థితులు,తగినంత ఫ్రీక్వెన్సీ రిజల్యూషన్,ట్రెండ్/బేస్‌లైన్ ఆధారాలు మరియు నిర్ధారించే లక్షణాలు అవసరం. 0Hz వద్ద ఉన్న దిగువ బీజగణిత అభ్యర్థిని DCగా లేబుల్ చేస్తారు;ఋణాత్మక బీజగణిత స్థానాలు ఒక-వైపు స్పెక్ట్రంలో భౌతిక ఋణాత్మక ఫ్రీక్వెన్సీలుగా ప్రదర్శించబడవు.

ఈ పేజీలో వివరించిన విధానాలను Vibromera బృందం Balanset-1A అనే పోర్టబుల్ డ్యూయల్-ఛానల్ బ్యాలెన్సర్ మరియు వైబ్రేషన్ అనలైజర్‌ను ఉపయోగించి, ఆన్-సైట్ రోటర్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం అభివృద్ధి చేసి, క్షేత్రస్థాయిలో పరీక్షించారు.

©2024–2026 Vibromera

కేవలం కైనమాటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్థానాలు మాత్రమే—ISO తీవ్రత మూల్యాంకనం లేదా స్వయంచాలక గేర్-లోపం నిర్ధారణ కాదు. శాస్త్రీయ సమీక్ష:జూలై2026.

Categories:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko వైబ్రేషన్ విశ్లేషణ ఇంజనీర్, అలాగే Vibromera స్థాపకుడు మరియు ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి. 15 ఏళ్లకు పైగా ఆయన తిరిగే యంత్రాలను టెస్ట్ బెంచ్ మీద కాకుండా, పని జరిగే చోటే బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వచ్చారు: మల్చర్లు, పారిశ్రామిక ఫ్యాన్లు, క్రషర్లు, సెంట్రిఫ్యూజ్‌లు, షాఫ్ట్‌లు మరియు స్పిండిల్స్. ఈ పని నుంచే Balanset పరికరాలు పుట్టుకొచ్చాయి — నిపుణుడు యంత్రం దగ్గరికి తీసుకెళ్లి అక్కడే ఒక్కడే ఉపయోగించగలిగే సాధనంగా వీటిని రూపొందించారు, ప్రయోగశాల పరికరంగా కాదు. Vibromera 2017లో స్థాపించబడింది, 2023 నుంచి పోర్చుగల్‌లోని పోర్తో నగరంలో ఉంది. Balanset శ్రేణి అభివృద్ధి, అసెంబ్లీ, మద్దతు అన్నీ ఇక్కడే జరుగుతాయి. ప్రధాన పరికరం Balanset-1A — ఒకటి మరియు రెండు తలాలలో బ్యాలెన్సింగ్‌కు, వైబ్రేషన్ డయాగ్నస్టిక్స్‌కు ఉపయోగపడే పోర్టబుల్ ఎనలైజర్. Nikolai స్వయంగా కస్టమర్ మద్దతులో, కష్టమైన బ్యాలెన్సింగ్ కేసులను పరిష్కరించడంలో మరియు సాఫ్ట్‌వేర్ అభివృద్ధిలో పాల్గొంటారు. ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కస్టమర్లతో, ఏ భాషలోనైనా పని చేస్తారు.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975ఇంజనీర్‌ను అడగండి