కంపన విశ్లేషణ — స్పెక్ట్రమ్ డయాగ్నస్టిక్స్ గైడ్
FFT మూలాంశాల నుండి లోప నిర్ధారణ వరకు: కంపన స్పెక్ట్రాలను చదవడం, బేరింగ్ లోప పౌనఃపున్యాలను లెక్కించడం, ISO 10816 ప్రకారం తీవ్రతను అంచనా వేయడం, మరియు అసమతుల్యత, మిస్అలైన్మెంట్, వదులుదనం, బేరింగ్ మరియు గేర్ లోపాలను నిర్ధారించడం నేర్చుకోండి — ఇంటరాక్టివ్ టూల్స్ మరియు Balanset-1A తో.
ఈ గైడ్లోని డయాగ్నొస్టిక్ వర్క్ఫ్లో Vibromera Balanset-1Aలో అందించేదే: FFT స్పెక్ట్రమ్, ISO 10816/20816 ప్రకారం తీవ్రత మదింపు, మరియు ఒకే పోర్టబుల్ యూనిట్లో గైడెడ్ టూ-ప్లేన్ బ్యాలెన్సింగ్.
ఇంటరాక్టివ్ డయాగ్నొస్టిక్ కాలిక్యులేటర్లు
Vibration analysisకు అవసరమైన సాధనాలు — bearing defect frequencyలు, gear mesh frequency, తీవ్రత అంచనా మరియు యూనిట్ మార్పిడి
ఒక్క చూపులో లోప గుర్తింపు
ప్రతి యాంత్రిక లోపం vibration spectrumలో ఒక విశిష్టమైన "వేలిముద్ర" ఉత్పత్తి చేస్తుంది
| లోపం | ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం | హార్మోనిక్స్ | దిశ | దశ ప్రవర్తన | ముఖ్య విభజన లక్షణం |
|---|---|---|---|---|---|
| స్టాటిక్ అన్బ్యాలెన్స్ | 1× | తక్కువ / ఏమీ లేదు | రేడియల్ (H,V) | రెండు బేరింగులలో సమదశలో | స్వచ్ఛమైన 1× సైనుసాయిడ్. బలం ∝ వేగం². |
| డైనమిక్ అన్బ్యాలెన్స్ | 1× | తక్కువ / ఏమీ లేదు | రేడియల్ (H,V) | బేరింగుల మధ్య ~180° | 1× ప్రధానం, bearingలు వ్యతిరేక దశలో (couple). |
| సమాంతర అసమరేఖ | 2× (≥ 1×) | 1×, 3× | రేడియల్ | కప్లింగ్ అంతటా 180° | 2× తరచుగా 1× కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కప్లింగ్ వద్ద అధిక రేడియల్. |
| కోణీయ అసమరేఖ | 1×, 2× | 3× | అక్షీయ ప్రాధాన్యం | కప్లింగ్ అంతటా 180° (అక్షసంబంధ) | అధిక axial. Axial ≥ 50% of radial. |
| భాగాల వదులుతనం | 1×,2×…10×+ | చాలా (~10×) | రేడియల్ | అస్థిరమైన | Harmonicsల "అడవి". 0.5× sub సాధ్యం. |
| నిర్మాణ వదులుతనం | 1× లేదా 2× | 2× కంటే ఎక్కువగా కొన్ని | నిలువు | అస్థిరం | బలమైన vertical. Bolt తనిఖీకి స్పందిస్తుంది. |
| బాహ్య రేస్ (BPFO) | BPFO, 2×BPFO… | బహుళ BPFO | రేడియల్ | వర్తించదు | అసమకాలిక. 1× సైడ్బ్యాండ్లు లేవు. |
| అంతర రేస్ (BPFI) | BPFI, 2×BPFI… | బహుళ BPFI | రేడియల్ | 1× వద్ద మాడ్యులేషన్ | ±1× sidebandలతో BPFI harmonicsలు. |
| రోలింగ్ ఎలిమెంట్ (BSF) | BSF, 2×BSF… | బహుళ BSF | రేడియల్ | వర్తించదు | 2×BSF సాధారణంగా 1×BSF కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అసమకాలికం (non-synchronous). |
| కేజ్ (FTF) | FTF ≈ 0.4× | 2,3× FTF | రేడియల్ | వర్తించదు | మౌలిక (fundamental) < 1×; హార్మోనిక్స్ 1×ని మించవచ్చు. |
| గేర్ మెష్ | GMF=N×1× | 2,3× GMF | రేడియల్+యాక్సియల్ | 1× వద్ద మాడ్యులేషన్ | Sidebandలతో GMF. N = దంతాలు. |
| విద్యుత్ (మోటార్) | 2× లైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ | — | రేడియల్ | విద్యుత్ ఆపివేతపై తగ్గుతుంది | 100/120 Hz. తక్షణ పవర్-ఆఫ్ పరీక్ష. |
ఇంటరాక్టివ్ FFT స్పెక్ట్రమ్ ప్రదర్శన — 17 లోప దృశ్యాలు
విశిష్ట కాల తరంగరూపం మరియు frequency spectrumను చూడడానికి ఒక లోప రకాన్ని ఎంచుకోండి. మూల కారణాన్ని గుర్తించడానికి నమూనాలను పోల్చండి.
కాల డొమైన్ (తరంగ రూపం)
ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ (FFT)
ఈ పేజీలో
కాలిక్యులేటర్లు బేరింగ్ పౌనఃపున్యాలు ISO 10816 తీవ్రత స్థాయి RPM↔Hz మార్పిడి సాధనం గేర్ మెష్ పౌనఃపున్యం లోపాల రెఫరెన్స్ పట్టిక ఇంటరాక్టివ్ FFT డెమో FFT ప్రాథమికాలు కంపన యూనిట్లు కొలత పద్ధతి దశ విశ్లేషణ అసమతుల్యత (+ స్పెక్ట్రా) తప్పు అమరిక (+ స్పెక్ట్రా) వదులుదనం (+ స్పెక్ట్రా) బేరింగ్ లోపాలు (+ స్పెక్ట్రా) ఎన్వలప్ (డిమాడ్యులేషన్) గేర్ లోపాలు (+ స్పెక్ట్రాలు) విద్యుత్ లోపాలు బెల్ట్ డ్రైవ్ సమస్యలు పంప్ కావిటేషన్ ఆయిల్ వర్ల్ / ఆయిల్ విప్ ISO 10816 టేబుల్ పర్యవేక్షణ & ధోరణులు తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (8 ప్రశ్నలు)కంపన విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి?
కంపన విశ్లేషణ లోపాలను disassembly లేకుండా నిర్ధారించడానికి rotating machineryల యాంత్రిక కంపనాలను కొలవడం మరియు వ్యాఖ్యానించే ప్రక్రియ. FFT (Fast Fourier Transform) ద్వారా, సంక్లిష్టమైన vibration సంకేతం వ్యక్తిగత frequency భాగాలుగా విభజించబడుతుంది. ప్రతి లోపం ఒక విశిష్టమైన spectral "వేలిముద్ర" ఉత్పత్తి చేస్తుంది: అసమతుల్యత 1× RPM వద్ద, అసమరేఖనం 2×వద్ద, looseness బహుళ harmonicsగా, bearing defectsలు non-synchronous frequencyలవద్ద. Balanset-1A ఒక portable instrumentలో balancing మరియు spectrum analysisను నిర్వహిస్తుంది.
ప్రతి తిరిగే యంత్రం కంపిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన యంత్రంలో, కంపనం తక్కువగా, స్థిరంగా ఉంటుంది — దాని సాధారణ "ఆపరేటింగ్ సిగ్నేచర్". లోపాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, కంపనం అంచనా వేయదగిన మార్గాల్లో మారుతుంది. ఈ మార్పులను కొలిచి విశ్లేషించడం ద్వారా, మేము మూల కారణాన్ని గుర్తించగలం, వైఫల్యాన్ని ముందుగానే అంచనా వేయగలం, విపత్తు విచ్ఛిన్నానికి ముందు నిర్వహణను షెడ్యూల్ చేయగలం. ఇదే ప్రెడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్.
FFT: స్పెక్ట్రమ్ విశ్లేషణ యొక్క కేంద్రబిందువు
కంపన సెన్సర్ (యాక్సిలెరోమీటర్) యాంత్రిక డోలనాన్ని విద్యుత్ సంకేతంగా మారుస్తుంది. సమయంపై ప్రదర్శించినప్పుడు, ఇది వేవ్ఫారమ్ — బహుళ లోపాలు ఉన్నప్పుడు సంక్లిష్టమైన, అస్తవ్యస్తంగా కనిపించే వక్రరేఖ. FFT (Fast Fourier Transform) ఈ సంక్లిష్ట సంకేతాన్ని ప్రత్యేక సైన్యూసాయిడల్ భాగాలుగా విడదీస్తుంది, వాటిలో ప్రతి ఒక్కటికి దాని స్వంత పౌనఃపున్యం మరియు వ్యాప్తి ఉంటాయి.
FFTను తెల్లని కాంతిని ఇంద్రధనుస్సుగా విభజించే ప్రిజంగా భావించండి. సంక్లిష్టమైన వేవ్ఫారమ్ "తెల్లని కాంతి" — FFT లోపల దాగి ఉన్న వ్యక్తిగత "రంగులను" (పౌనఃపున్యాలు) బహిర్గతం చేస్తుంది. ఫలితం కంపన స్పెక్ట్రమ్ — ప్రాథమిక రోగనిర్ధారణ సాధనం.
ముఖ్యమైన స్పెక్ట్రమ్ పారామితులు
- పౌనఃపున్యం (X-అక్షం, Hz): డోలనాలు ఎంత తరచుగా సంభవిస్తాయి. మూలంతో నేరుగా అనుసంధానించబడి ఉంటుంది. 1× = షాఫ్ట్ వేగం. 2× = షాఫ్ట్ వేగం రెండు రెట్లు.
- వ్యాప్తి (Y-అక్షం, mm/s RMS): ప్రతి ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద వైబ్రేషన్ తీవ్రత. ఎక్కువ శిఖరాలు = ఎక్కువ శక్తి = మరింత తీవ్రమైన పరిస్థితి.
- హార్మోనిక్స్: మూల పౌనఃపున్యం యొక్క పూర్ణాంక గుణిజాలు: 2× (2వ), 3× (3వ), 4×, మొదలైనవి. వాటి ఉనికి మరియు సాపేక్ష ఎత్తు రోగనిర్ధారణ సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
- ఫేజ్ (°): వేర్వేరు కొలత బిందువుల వద్ద కాలం సంబంధిత సంబంధం. అసమతుల్యత (ఒకే దశలో) మరియు అమరిక తప్పు (180°) మధ్య వ్యత్యాసం గుర్తించడానికి అవసరం.
కంపన కొలత ప్రమాణాలు: స్థానభ్రంశం, వేగం, త్వరణం
కంపనాన్ని మూడు విభిన్న భౌతిక పారామితులుగా కొలవవచ్చు. ప్రతి ఒక్కటి వేర్వేరు పౌనఃపున్య పరిధులను నొక్కి చెబుతుంది, ఇది వాటిని వేర్వేరు నిర్ధారణ పనులకు అనుకూలంగా చేస్తుంది. ఎప్పుడు ఏ పారామితిని ఉపయోగించాలో అర్థం చేసుకోవడం సమర్థవంతమైన విశ్లేషణకు ప్రాథమికమైనది.
📏 డిస్ప్లేస్మెంట్
ఎంతవరకు కొలుస్తుంది దూరం ఉపరితలం కదులుతుంది. తక్కువ పౌనఃపున్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది — నెమ్మదిగా నడిచే యంత్రాలు, shaft orbit విశ్లేషణ మరియు జర్నల్ బేరింగ్లపై proximity probeలకు అనువైనది. 1 mil = 25.4 µm.
📈 వేలాసిటీ
ఎంతవరకు కొలుస్తుంది వేగంగా ఉపరితలం కదులుతుంది. ది ప్రామాణిక పారామితి ISO 10816 ప్రకారం సాధారణ యంత్రాల పర్యవేక్షణకు. సమతల పౌనఃపున్య ప్రతిస్పందన చాలా లోప రకాలకు సమాన ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. Balanset-1A mm/s RMS లో కొలుస్తుంది.
💥 త్వరణం
కొలుస్తుంది బలం వైబ్రేషన్ యొక్క. అధిక పౌనఃపున్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది — ప్రారంభ బేరింగ్ లోపాలు, gear mesh మరియు ఇంపాక్ట్లకు అనువైనది. 1 g = 9.80665 m/s². envelope/demodulation విశ్లేషణ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.
| పరామితి | యూనిట్ | పౌనఃపున్య పరిధి | ఉత్తమంగా అనుకూలం | ప్రమాణాలు |
|---|---|---|---|---|
| స్థానచలనం | µm pk-pk | 1–100 Hz | మందగతి యంత్రాలు (< 600 RPM), షాఫ్ట్ ఆర్బిట్, ప్రాక్సిమిటీ ప్రోబ్లు, జర్నల్ బేరింగులు (రిఫరెన్స్ — Balanset-1A ద్వారా కొలవబడలేదు) | ISO 7919 (షాఫ్ట్ కంపనం) |
| వేగం | mm/s RMS | 10–1000 Hz | సాధారణ యంత్రాల పర్యవేక్షణ — అసమతుల్యత, తప్పుదారి అమరిక, వదులుదన. డిఫాల్ట్ పారామీటర్. Balanset-1A యొక్క స్థానిక (మరియు ఏకైక) పరామితి. | ISO 10816, ISO 20816 |
| త్వరణం | g లేదా m/s² RMS | 500 Hz – 20 kHz | బేరింగు లోపాల ప్రారంభ గుర్తింపు, గేర్ మెష్, ఆఘాతాలు, అధిక వేగపు యంత్రాలు (రిఫరెన్స్ — Balanset-1A ద్వారా కొలవబడలేదు) | ISO 15242 (బేరింగు కంపనం) |
మీకు ఒకే ఒక సెన్సర్ మరియు ఒక పారామీటర్ మాత్రమే ఎంచుకోవాలంటే — వేగం ఎంచుకోండి (mm/s RMS). ఇది సమతల ప్రతిస్పందనతో సాధారణ లోపాల విస్తృత పరిధిని కవర్ చేస్తుంది. Balanset-1A దీన్ని తన స్థానిక పారామీటర్గా ఉపయోగిస్తుంది. అధిక పౌనఃపున్యాల వద్ద ప్రారంభ దశ బేరింగ్ లేదా గేర్ లోపాలను గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే త్వరణ కొలతను జోడించండి.
Balanset-1A తో కొలత పద్ధతి
Balanset-1A కొలుస్తుంది కంపన వేగం, mm/s RMS (0.02–80 mm/s). కొలత బ్యాండ్: 5–1000 Hz; సెన్సార్ ~550 Hz వరకు ±10% లోపల ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, అంతకు మించి డిస్ప్లే-మాత్రమే roll-off పరిహారం ఉంటుంది. ఆన్-స్క్రీన్ స్పెక్ట్రమ్ ("Spectrum, Hz" సెట్టింగ్) వరకు విస్తరిస్తుంది 8 kHz — ఒక ప్రదర్శన పరిధి, కొలత-ఖచ్చితత్వ వాదన కాదు. స్థానభ్రంశం లేదా త్వరణం మోడ్లు లేవు మరియు ఎన్వలప్/డీమాడ్యులేషన్ లేదు — దిగువ త్వరణం, ఎన్వలప్ విశ్లేషణ, మరియు కేవిటేషన్ విభాగాలు సూచన సామగ్రి.
సెన్సర్ అమరిక స్థానం
రోగనిర్ధారణ నాణ్యత పూర్తిగా కొలత నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కంపన శక్తులు బేరింగుల ద్వారా ప్రసారమవుతాయి కాబట్టి, సెన్సర్లను బేరింగ్ హౌసింగ్లపై అమర్చాలి — సాధ్యమైనంత వరకు బేరింగ్కు దగ్గరగా, భారం మోసే నిర్మాణంపై (కవర్లు లేదా కూలింగ్ ఫిన్లపై కాదు).
- ఉపరితల సన్నాహం: శుభ్రంగా, చదునుగా, పెయింట్ ముక్కలు లేకుండా. అయస్కాంత బేస్ సమతలంగా కూర్చోవాలి.
- రేడియల్ అడ్డంగా (H): షాఫ్ట్కు లంబంగా, అడ్డ తలంలో. తరచుగా అత్యధిక వ్యాప్తి.
- రేడియల్ నిలువుగా (V): షాఫ్ట్కు లంబంగా, నిలువు తలంలో.
- అక్షసంబంధ (A): షాఫ్ట్కు సమాంతరంగా. అసమతుల్యత గుర్తించడానికి చాలా కీలకం.
Balanset-1A లో 2 ఛానెల్లు ఉన్నాయి. డయాగ్నస్టిక్స్ కోసం, రెండు సెన్సార్లను అదే బేరింగ్ — ఒకటి రేడియల్, ఒకటి యాక్సియల్. ఇది ఏకకాలంలో రేడియల్ + యాక్సియల్ స్పెక్ట్రాను ఇస్తుంది, తద్వారా మిస్అలైన్మెంట్ను తక్షణమే గుర్తించవచ్చు.
డయాగ్నస్టిక్స్ కోసం Balanset-1A మోడ్లు
- F8 — చార్టులు → "F5-Spectrum (Hz)" ట్యాబ్: పూర్తి FFT స్పెక్ట్రమ్ ప్రదర్శన. ప్రాథమిక నిర్ధారణ మోడ్. ఇతర Charts ట్యాబ్లు — F2-Overall, F3-1x, F4-Harmonics (1x..Nx), మరియు F6-Orbit — మొత్తం కంపనం, 1× ట్రాకింగ్, హార్మోనిక్ నమూనాలు, మరియు షాఫ్ట్ ఆర్బిట్ను కవర్ చేస్తాయి.
- F5 — వైబ్రేషన్ మీటర్: త్వరిత మూల్యాంకనం. V1s (మొత్తం RMS) ను V1o (1×) తో పోల్చండి. V1s ≈ V1o అయితే → అసమతుల్యత. V1s ≫ V1o అయితే → ఇతర లోపాలు.
- F6 — Reports: కొలతల ఆర్కైవ్ మరియు HTML నివేదికలు — బేస్లైన్లను నిల్వ చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగించండి.
- F9 — రూట్ తనిఖీ: ISO 10816-1 ప్రకారం ట్రెండ్ జోన్లతో గైడెడ్ కొలత మార్గాలు — క్రమమైన పర్యవేక్షణ రౌండ్ల కోసం.
బ్యాలెన్సింగ్ చేయడానికి ముందు, V1s ని V1o తో పోల్చండి. V1s ≫ V1o అయితే (ఉదా., 8 vs. 2 mm/s), చాలా వైబ్రేషన్ అన్బ్యాలెన్స్ వల్ల కాదు. బ్యాలెన్సింగ్ దీన్ని పరిష్కరించదు — పూర్తి స్పెక్ట్రమ్ను పరీక్షించండి.
ఫేజ్ విశ్లేషణ — డయాగ్నస్టిక్ విభేదకారి
పౌనఃపున్యం మీకు చెప్పేది ఏమిటి వైబ్రేషన్ చేస్తుందని తెలుస్తుంది; ఫేజ్ మీకు చెప్తుంది ఎలా. రెండు లోపాలు ఒకేలాంటి స్పెక్ట్రంలను ఉత్పత్తి చేయగలవు (రెండూ 1× చేత ఆధిపత్యం చెలాయించబడతాయి) — ఫేజ్ విశ్లేషణ మాత్రమే వాటిని వేరు చేస్తుంది. ఫేజ్ అంటే వేర్వేరు కొలత పాయింట్ల వద్ద కంపనం మధ్య కోణీయ సంబంధం, డిగ్రీలలో (0°–360°) కొలవబడుతుంది.
| దశ సంబంధం (Phase Relationship) | కొలత స్థానాలు | నిర్ధారణ | వివరణ |
|---|---|---|---|
| 0° (ఇన్-ఫేజ్) | బేరింగ్ 1 ↔ బేరింగ్ 2 (రేడియల్) | స్టాటిక్ అన్బ్యాలెన్స్ | రెండు బేరింగ్లు కలిసి సింక్లో కదులుతాయి — రోటర్ మధ్యలో ఒకే బరువైన స్పాట్. ఒకే-ప్లేన్ దిద్దుబాటు. |
| ~180° (విరుద్ధ దశ) | బేరింగ్ 1 ↔ బేరింగ్ 2 (రేడియల్) | డైనమిక్ (కపుల్) అన్బ్యాలెన్స్ | బేరింగ్లు వ్యతిరేక దిశలో ఊగుతాయి — వేర్వేరు తలంలలో రెండు భారమైన స్థానాలు రాకింగ్ కపుల్ సృష్టిస్తాయి. రెండు-తలం దిద్దుబాటు అవసరం. |
| ~90° | క్షితిజ సమాంతర ↔ నిలువు (ఒకే బేరింగ్) | అన్బ్యాలెన్స్ (ఏదైనా రకం) | అన్బ్యాలెన్స్కు సాధారణం — బలం వెక్టర్ షాఫ్ట్తో పాటు తిరుగుతుంది, ఒకే బిందువు వద్ద H మరియు V మధ్య ~90° ఉత్పత్తి చేస్తుంది. |
| ~180° | కప్లింగ్ అంతటా (రేడియల్) | సమాంతర అసమరేఖ | కప్లింగ్ శక్తులు షాఫ్ట్లను వ్యతిరేక రేడియల్ దిశలలో వేరు చేస్తాయి. అధిక 2× తో కప్లింగ్ అంతటా 180° అనే లక్షణం. |
| ~180° | కప్లింగ్ అంతటా (అక్షసంబంధి) | కోణీయ అసమరేఖ | షాఫ్ట్లు మార్చి మార్చి యాక్సియల్గా నెట్టుకొంటాయి/లాగుకొంటాయి. అధిక 1× మరియు 2× తో కప్లింగ్ అంతటా 180° యాక్సియల్ నిర్ణయాత్మకం. |
| 0° | కప్లింగ్ అంతటా (అక్షసంబంధి) | తప్పు సమరేఖ కాదు | రెండు వైపులా ఒకే అక్షసంబంధి దిశలో కదులుతున్నాయి — సాధారణంగా ఉష్ణ వ్యాకోచం, పైప్లైన్ ఒత్తిడి లేదా సాఫ్ట్ ఫుట్ వల్ల. కోణీయ తప్పు సమరేఖ కాదు. |
| అస్థిర / అనిశ్చిత | ఏవైనా స్థిరమైన స్థానాలు | మెకానికల్ లూజ్నెస్ | ఫేజ్ రీడింగ్లు కొలతల మధ్య యాదృచ్ఛికంగా మారుతాయి — వదులుగా ఉన్న జాయింట్లలో ఇంపాక్ట్ల లక్షణం. అస్థిర ఫేజ్ = లూజ్నెస్. |
| నెమ్మదిగా డ్రిఫ్ట్ అవుతోంది | ఏ బిందువు అయినా, కాలక్రమేణా | అనుధ్వని లేదా ఉష్ణ ప్రభావాలు | వార్మప్ సమయంలో క్రమంగా ఫేజ్ మారడం ఉష్ణోగ్రతతో స్ట్రక్చరల్ స్టిఫ్నెస్ మారుతుందని సూచిస్తుంది (థర్మల్ అసమతుల్యత). |
| స్థిరంగా, 0°/180° కాని కోణంలో | బేరింగ్ 1 ↔ బేరింగ్ 2 | స్టాటిక్ + కపుల్ అసమతుల్యత కలయిక | 0° మరియు 180° మధ్య ఫేజ్ స్టాటిక్ మరియు కపుల్ భాగాల మిశ్రమాన్ని సూచిస్తుంది — రెండు-తలం బ్యాలెన్సింగ్ అవసరం. |
Balanset-1A టాకోమీటర్ను రిఫరెన్స్గా ఉపయోగించి 1×వద్ద ఫేజ్ను ప్రదర్శిస్తుంది (వైబ్రోమీటర్ మోడ్లో F1° రీడింగ్). రెండు బేరింగ్ల మధ్య ఫేజ్ను పోల్చడానికి, ఒకే రిఫరెన్స్ గుర్తుపై టాకోమీటర్తో ప్రతి బేరింగ్ను ఒకే దిశలో (ఉదా., క్షితిజసమాంతరంగా) కొలవండి. ఫేజ్ రీడింగ్లలోని వ్యత్యాసం లోప రకాన్ని వెల్లడిస్తుంది. ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ అవసరం లేదు — కేవలం రెండు రీడింగ్లను తీసివేయండి.
లోపం 1: అన్బ్యాలెన్స్
కారణం: ద్రవ్యరాశి కేంద్రం భ్రమణ అక్షం నుండి స్థానభ్రంశం చెందింది. తయారీ సహనాలు, నిక్షేపాలు పేరుకుపోవడం, క్షయం, విరిగిన బ్లేడ్, పోగొట్టుకున్న బరువు.
స్పెక్ట్రం: సరిగ్గా 1× RPM వద్ద ప్రధానమైన శిఖరం. చాలా తక్కువ హార్మోనిక్స్. రేడియల్ వైబ్రేషన్. అసమతుల్యత బలం వేగం²తో పెరుగుతుంది; వైబ్రేషన్ వ్యాప్తి వేగంతో పెరుగుతుంది, ఖచ్చితమైన సంబంధం రెసొనెన్స్కు సామీప్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫేజ్ స్థిరంగా మరియు పునరావృతమయ్యేదిగా ఉంటుంది.
స్టాటిక్ అసమతుల్యత (ఏకల తలం)
స్వచ్ఛమైన 1× శిఖరం, సైన్యుసాయిడల్ వేవ్ఫారమ్. రెండు బేరింగ్లు ఇన్-ఫేజ్. సింగిల్-ప్లేన్ దిద్దుబాటు.
డైనమిక్ అన్బ్యాలెన్స్ (రెండు-తలం / కపుల్)
కూడా 1× ఆధిపత్యంలో ఉంటుంది, కానీ బేరింగ్లు ~180° ఫేజ్ వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. రెండు-తలం దిద్దుబాటు అవసరం.
చర్య: నిర్వహించండి రోటర్ బ్యాలెన్సింగ్ Balanset-1A తో. ISO గ్రేడ్ సహనం ప్రకారం ISO 1940-1.
లోపం 2: షాఫ్ట్ తప్పు సమరేఖ
కారణం: అనుసంధానిత షాఫ్ట్ల అక్షాలు సరిగ్గా సమలేఖనం కావు. ఇవి సమాంతర (ఆఫ్సెట్) లేదా కోణీయ (వంగిన) రీతిలో ఉండవచ్చు, సాధారణంగా రెండూ కలిసి ఉంటాయి.
సమాంతర తప్పు సమరేఖ (రేడియల్)
రేడియల్ దిశలో అధిక 1× మరియు 2× కంపనాలు. 2× తరచూ 1×కు సమానంగా లేదా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కప్లింగ్ అంతటా 180° దశ మార్పు.
కోణీయ తప్పు సమరేఖ — రేడియల్
1× మరియు 2× రెండూ రేడియల్ దిశలో ఉంటాయి — ఏదైనా ఒకటి ఆధిపత్యం చెలాయించవచ్చు, కాబట్టి రేడియల్ స్పెక్ట్రమ్ మాత్రమే నిర్ణయాత్మకం కాదు. యాక్సియల్ కొలత నిర్ణయిస్తుంది.
కోణీయ తప్పు సమరేఖ — అక్షసంబంధి
యాక్సియల్ వైబ్రేషన్ రేడియల్లో ≥ 50%, సాధారణంగా ఎలివేటెడ్ 2× మరియు 3×తో 1× ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. కప్లింగ్ అంతటా యాక్సియల్లో 180° ఫేజ్. ఇదే కీలక వేరుపరిచే కొలత.
చర్య: బ్యాలెన్సింగ్ సహాయపడదు. యంత్రాన్ని ఆపి షాఫ్ట్ సమలేఖనం చేయండి. తర్వాత కంపనాన్ని తిరిగి తనిఖీ చేయండి.
లోపం 3: యాంత్రిక వదులుతనం
కారణం: నిర్మాణ దృఢత్వం తగ్గడం — వదులైన బోల్ట్లు, పునాదిలో పగుళ్లు, అరిగిపోయిన బేరింగ్ సీట్లు, అధిక క్లియరెన్సులు.
భాగం వదులుతనం
హార్మోనిక్ల "అడవి" — తగ్గుతున్న వ్యాప్తితో 1×, 2×, 3×, 4×… 10×+ వరకు. 0.5× సబ్హార్మోనిక్లు కనిపించవచ్చు.
నిర్మాణ వదులుతనం
1× మరియు/లేదా 2× ఆధిపత్యం. కొన్ని అధిక హార్మోనిక్లు మాత్రమే. బలమైన నిలువు కంపనం.
చర్య: మౌంటింగ్ బోల్ట్లను తనిఖీ చేసి బిగించండి. పునాదిని తనిఖీ చేయండి. వదులుదనను ఎల్లప్పుడూ తనిఖీ చేయండి ముందు బ్యాలెన్సింగ్.
లోపం 4: రోలింగ్ బేరింగ్ లోపాలు
కారణం: రేస్వేలు, రోలింగ్ ఎలిమెంట్లు లేదా కేజ్పై గుంటలు, పొరలు తొలగడం, అరుగుదల.
BPFI = (n/2)(1 + Bd/Pd·cos α) · fs
BSF = (Pd/2Bd)(1 − (Bd/Pd·cos α)²) · fs
FTF = ½(1 − Bd/Pd·cos α) · fs
బాహ్య రేస్ లోపం (BPFO)
BPFO, 2×BPFO, 3×BPFO… వద్ద శ్రేణి శిఖరాలు. 1× సైడ్బాండ్లు లేవు (స్థిర రింగ్). అత్యంత సాధారణ బేరింగ్ లోపం.
అంతర్గత రేస్ లోపం (BPFI)
±1× సైడ్బాండ్లతో BPFI హార్మోనిక్లు (తిరిగే రింగ్, లోడ్ జోన్ మాడ్యులేషన్). సైడ్బాండ్ నమూనా ప్రధాన గుర్తింపు సూచిక.
రోలింగ్ ఎలిమెంట్ లోపం (BSF)
BSF హార్మోనిక్స్. 2×BSF తరచుగా ప్రధానంగా ఉంటుంది. సమకాలీనం కాని పౌనఃపున్యం. తరచుగా రేసు నష్టంతో కూడి ఉంటుంది.
కేజ్ లోపం (FTF)
సబ్-సింక్రొనస్ మౌలిక పౌనఃపున్యం (FTF ≈ 0.4× షాఫ్ట్ వేగం); దీని హార్మోనిక్స్ 1×కు మించి ఉండవచ్చు. తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ. తరచుగా ఇతర బేరింగ్ నష్టంతో పాటు వస్తుంది.
దశ 1 — ఉపరితలం లోపల: Ultrasonic / acoustic-emission జోన్ (సుమారు 20–60 kHz). ప్రామాణిక FFTలో కనిపించదు. spike energy / enveloping ద్వారా గుర్తించదగినది.
దశ 2 — ప్రారంభ లోపం: ఇంపాక్ట్లు బేరింగ్ యొక్క సహజ పౌనఃపున్యాలను (సుమారు 500–2000 Hz) మోగిస్తాయి; ఈ దశ చివరిలో వివిక్త లోప పౌనఃపున్యాలు (BPFO, BPFI) తక్కువ వ్యాప్తిలో కనిపిస్తాయి. Balanset-1A దశ 2 చివరి భాగం నుండి వివిక్త లోప పౌనఃపున్యాలను (పదుల నుండి వందల Hz వరకు) విశ్వసనీయంగా గుర్తిస్తుంది.
దశ 3 — పురోగమించిన స్థితి: బహుళ హార్మోనిక్స్. సైడ్బ్యాండ్లు అభివృద్ధి చెందుతాయి. నాయిస్ ఫ్లోర్ పెరుగుతుంది.
దశ 4 — అధునాతన స్థితి: విస్తృత బ్యాండ్ శబ్దం. బేరింగ్ పౌనఃపున్యాలు శబ్దంలో మాయమవుతాయి. తక్షణం భర్తీ చేయడం అత్యవసరం.
ఎన్వలప్ (డీమాడ్యులేషన్) విశ్లేషణ — ముందస్తు బేరింగ్ గుర్తింపు
ప్రామాణిక FFT స్పెక్ట్రమ్ విశ్లేషణ Stage 2 చివరి నుండి బేరింగ్ లోపాలను గుర్తిస్తుంది. అంతకు ముందు, బేరింగ్ ఇంపాక్ట్లు చాలా బలహీనంగా — మరియు ఫ్రీక్వెన్సీలో చాలా ఎక్కువగా — ఉండి noise floor పైన కనిపించవు. ఎన్వలప్ విశ్లేషణ (డీమాడ్యులేషన్ లేదా అధిక-పౌనఃపున్య గుర్తింపు, HFD అని కూడా పిలుస్తారు) గుర్తింపును చాలా ముందు దశలకు విస్తరిస్తుంది.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది
ఒక రోలింగ్ ఎలిమెంట్ లోపానికి తాకినప్పుడు, అది సాధారణంగా 5–20 kHz వద్ద అధిక-పౌనఃపున్య నిర్మాణ అనుకంపనలను ప్రేరేపించే ఒక స్వల్ప ఇంపాక్ట్ పల్స్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ అనుకంపనలు ప్రతి ఇంపాక్ట్ వద్ద క్షణకాలం "మోగుతాయి". ఎన్వెలప్ విశ్లేషణ మూడు దశలలో పని చేస్తుంది:
- బ్యాండ్-పాస్ ఫిల్టర్: ఇంపాక్ట్లు మోగే అధిక-పౌనఃపున్య అనుకంపన బ్యాండ్ను (ఉదా., 5–15 kHz) వేరుచేయండి.
- రెక్టిఫై చేసి ఎన్వెలప్ చేయండి: వ్యాప్తి మాడ్యులేషన్ నమూనాను సేకరించండి — మోగే శిఖరాలను అనుసరించే "ఎన్వెలప్".
- ఎన్వెలప్కు FFT: ఎన్వెలప్ సిగ్నల్కు FFT వర్తింపజేయండి. ఫలితం చూపిస్తుంది పునరావృత రేటు ఇంపాక్ట్ల పౌనఃపున్యం — ఇది బేరింగ్ లోపం పౌనఃపున్యాలకు (BPFO, BPFI, BSF, FTF) సమానం.
ముడి స్పెక్ట్రమ్లో, BPFO వద్ద బలహీనమైన ఇంపాక్ట్ 0.1 mm/s ఉత్పత్తి చేయవచ్చు — 2 mm/s యంత్ర నాయిజ్లో అదృశ్యంగా ఉంటుంది. కానీ అదే ఇంపాక్ట్ 8 kHz వద్ద అనుకంపనను ప్రేరేపిస్తుంది, అక్కడ మరే కంపన మూలం లేదు. డీమాడ్యులేషన్ తర్వాత, BPFO పునరావృత నమూనా స్వచ్ఛమైన నేపథ్యం నుండి స్పష్టంగా బయటపడుతుంది.
సంబంధిత పారామీటర్లు
- స్పైక్ శక్తి (SE): అధిక-పౌనఃపున్య ప్రభావ శక్తి యొక్క మొత్తం కొలత. స్కేలార్ ట్రెండింగ్ విలువ. "వెళ్ళు/వెళ్ళకు" స్క్రీనింగ్కు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
- gSE / HFD / PeakVue: ఎన్వెలప్-ఆధారిత పారామీటర్లకు విక్రేత-నిర్దిష్ట పేర్లు. అన్నీ ఒకే సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
- యాక్సిలరేషన్ ఎన్వెలపింగ్: Balanset-1A వేగంలో (mm/s) కొలుస్తుంది. పూర్తి ఎన్వలప్ విశ్లేషణ కోసం, యాక్సిలరేషన్ ఇన్పుట్, బ్యాండ్-పాస్ ఫిల్టరింగ్ సామర్థ్యంతో కూడిన అంకితమైన అనలైజర్ ఆదర్శవంతమైనది. అయితే, Balanset-1A యొక్క FFT ఇప్పటికీ ప్రామాణిక వేగ స్పెక్ట్రమ్లో 2వ దశ చివరి నుండి వివిక్త బేరింగ్ లోప పౌనఃపున్యాలను ప్రభావవంతంగా గుర్తించగలదు.
చర్య: లూబ్రికేషన్ తనిఖీ చేయండి. బేరింగ్ మార్పిడికి ప్రణాళిక వేయండి. పర్యవేక్షణ పౌనఃపున్యాన్ని పెంచండి.
లోపం 5: గేర్ దోషాలు
కారణం: అరిగిన, గుంటలు పడిన లేదా విరిగిన దంతాలు. గేర్ ఎక్సెంట్రిసిటీ. GMF = దంతాల సంఖ్య × షాఫ్ట్ RPM / 60.
గేర్ ఎక్సెంట్రిసిటీ
±1× షాఫ్ట్ వేగంతో సైడ్బ్యాండ్లతో GMF. గేర్ యొక్క 1× కూడా ఎలివేటెడ్గా ఉండవచ్చు.
గేర్ దంత అరుగుదల / నష్టం
దట్టమైన సైడ్బ్యాండ్లతో బహుళ GMF హార్మోనిక్లు. సైడ్బ్యాండ్ సంఖ్య మరియు యాంప్లిట్యూడ్తో తీవ్రత పెరుగుతుంది.
చర్య: లోహ కణాల కోసం గేర్బాక్స్ నూనెను తనిఖీ చేయండి. తనిఖీని షెడ్యూల్ చేయండి. GMF సైడ్బ్యాండ్ ట్రెండ్ను పర్యవేక్షించండి.
ఫాల్ట్ 6: విద్యుత్ లోపాలు (మోటార్లు)
విద్యుదయస్కాంత లోపాలు దీని వద్ద కంపనాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి 2× లైన్ పౌనఃపున్యం (50 Hz గ్రిడ్లలో 100 Hz, 60 Hz గ్రిడ్లలో 120 Hz). క్రిటికల్ పరీక్ష: విద్యుత్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు వైబ్రేషన్ అదృశ్యమవుతుంది తక్షణమే విద్యుత్ కత్తిరించినప్పుడు. మెకానికల్ లోపాలు క్రమంగా తగ్గుతాయి.
- స్టేటర్ ఎక్సెంట్రిసిటీ: 2× లైన్ పౌనఃపున్యం, స్థిర వ్యాప్తి.
- రోటర్ బార్ దోషాలు: 1× రన్నింగ్ వేగం చుట్టూ పోల్-పాస్ పౌనఃపున్యం వద్ద (స్లిప్ × పోల్స్ సంఖ్య — సాధారణంగా 0.5–2 Hz, కాబట్టి వీటిని వేరు చేయడానికి సూక్ష్మ పౌనఃపున్య రిజల్యూషన్ అవసరం) ఖాళీలో ఉన్న సైడ్బ్యాండ్లు. 2× లైన్ పౌనఃపున్య సైడ్బ్యాండ్లతో రోటర్ బార్ పాస్ పౌనఃపున్యం (బార్ల సంఖ్య × షాఫ్ట్ వేగం) కూడా కనిపించవచ్చు.
- సాఫ్ట్ ఫుట్: వ్యక్తిగత మోటార్ ఫీట్లను వదులు చేసినప్పుడు వైబ్రేషన్ మారుతుంది.
లోపం 7: బెల్ట్ డ్రైవ్ సమస్యలు
కారణం: అరిగిన, తప్పుగా అమరిన లేదా సరిగా టెన్షన్ చేయని బెల్ట్లు. బెల్ట్ డ్రైవ్లు వద్ద వైబ్రేషన్ ఉత్పత్తి చేస్తాయి బెల్ట్ పాస్ పౌనఃపున్యం, ఇది సాధారణంగా సబ్-సింక్రోనస్ పౌనఃపున్యం (1× షాఫ్ట్ వేగానికి దిగువన) అవుతుంది, ఎందుకంటే బెల్ట్ పుల్లీ చుట్టుకొలత కంటే పొడవుగా ఉంటుంది.
సాధారణ బెల్ట్ స్పెక్ట్రల్ సంతకాలు
- బెల్ట్ అరుగుదల / లోపం: బెల్ట్ పౌనఃపున్యం (f వద్ద శిఖరాలుబెల్ట్) మరియు దాని హార్మోనిక్లు (2×, 3×, 4× fబెల్ట్). మౌలిక పౌనఃపున్యం 1× షాఫ్ట్ వేగం కంటే తక్కువగా కనిపిస్తుంది — సబ్-సింక్రొనస్ శిఖరమే కీలక సూచిక; అధిక హార్మోనిక్స్ 1×కు మించి ఉండవచ్చు.
- బెల్ట్ మిస్అలైన్మెంట్: 1× మరియు 2× షాఫ్ట్ వేగంలో ఎలివేటెడ్ అక్షసంబంధ వైబ్రేషన్. షాఫ్ట్ తప్పుగా అమరికతో పోలిస్తే, కానీ బెల్ట్-నడపబడే యంత్రానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటుంది.
- సరికాని తన్యత: బెల్ట్ టెన్షన్ సర్దుబాటుతో నాటకీయంగా మారే అధిక 1× వైబ్రేషన్. అతిగా బిగించిన బెల్ట్లు బేరింగ్ లోడ్ను పెంచుతాయి; వదులు బెల్ట్లు చరపడం మరియు బెల్ట్-పౌనఃపున్య పీక్లకు కారణమవుతాయి.
- రెసోనెన్స్: బెల్ట్ నేచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ (బెల్ట్ "ఫ్లట్టర్") బెల్ట్ స్పాన్ రెసొనెన్స్ ఆపరేటింగ్ స్పీడ్తో సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఉత్తేజితమవుతుంది. బెల్ట్ నేచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద విశాలమైన పీక్గా కనిపిస్తుంది.
చర్య: బెల్ట్ స్థితి, టెన్షన్ మరియు పుల్లీ అమరికను తనిఖీ చేయండి. అరిగిన బెల్ట్లను మార్చండి. పునరావృత సమస్యల కోసం, లేజర్ సాధనం లేదా స్ట్రెయిట్-ఎడ్జ్తో పుల్లీ అమరికను ధృవీకరించండి.
లోపం 8: పంప్ కావిటేషన్
కారణం: స్థానిక పీడనం ద్రవం యొక్క వాష్ప పీడనానికి దిగువకు పడిపోయినప్పుడు ఆవిరి బుడగలు ఏర్పడి హింసాత్మకంగా కుప్పకూలుతాయి — సాధారణంగా పంప్ సక్షన్ వద్ద. ప్రతి బుడగ కుప్పకూలడం ఒక మైక్రో-ఇంపాక్ట్ సృష్టిస్తుంది. సెకనుకు వేల కుప్పకూలివేలు ఒక విశిష్ట బ్రాడ్బ్యాండ్ శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
స్పెక్ట్రల్ సంతకం
- బ్రాడ్బ్యాండ్ ఎనర్జీ: యాంత్రిక లోపాల (ఇవి వివిక్త శిఖరాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి) కాకుండా, కేవిటేషన్ విస్తృత పౌనఃపున్య బ్యాండ్లో వ్యాపించిన పెరిగిన, క్రమరహితమైన నాయిస్ ఫ్లోర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది — దిగువ చార్ట్లో, సుమారు 200 Hz నుండి ప్రదర్శించిన పరిధి అంచు వరకు. స్పెక్ట్రమ్ పదునైన శిఖరాల కంటే "హంప్" లేదా ఎత్తైన పీఠభూమిలా కనిపిస్తుంది.
- యాదృచ్ఛిక, అపీరియోడిక్: హార్మోనిక్స్ లేవు, షాఫ్ట్ వేగంతో సంబంధం లేదు. శబ్దం "గ్రావెల్" లేదా "క్రాకలింగ్" వలె అనిపిస్తుంది — పరికరాలు లేకుండా కూడా వినబడుతుంది.
- తక్కువ-పౌనఃపున్యం ప్రభావాలు: తీవ్రమైన కావిటేషన్ వల్ల 1× వద్ద అస్థిరత మరియు ప్రవాహ అలజడి వల్ల వెడల్పు-బ్యాండ్ తక్కువ-పౌనఃపున్య శబ్దం కూడా వస్తుంది.
చర్య: సక్షన్ పీడనాన్ని పెంచండి (పంపును తగ్గించండి, సక్షన్ వాల్వ్ తెరవండి, సక్షన్ పైప్ నష్టాలు తగ్గించండి). NPSH తనిఖీ చేయండిఅందుబాటులో ఉంది NPSH కి వ్యతిరేకంగాఅవసరం. వీలైతే పంప్ వేగాన్ని తగ్గించండి. కావిటేషన్ వల్ల వేగంగా క్షయం జరుగుతుంది — దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
లోపం 9: ఆయిల్ వర్ల్ & ఆయిల్ విప్ (జర్నల్ బేరింగులు)
కారణం: జర్నల్ (స్లీవ్) బేరింగ్లలో ద్రవ-ఫిల్మ్ అస్థిరత. ఆయిల్ ఫిల్మ్ వెడ్జ్ షాఫ్ట్ను బేరింగ్ క్లియరెన్స్లో సబ్-సింక్రొనస్ పౌనఃపున్యంలో పరిభ్రమించేలా చేస్తుంది. ఇది రోలింగ్ ఎలిమెంట్ బేరింగ్ లోపాల నుండి భిన్నమైనది మరియు ప్లెయిన్/జర్నల్ బేరింగ్లలో మాత్రమే ఏర్పడుతుంది. షాఫ్ట్ ఆర్బిట్ డిస్ప్లే — ఇది F8 — చార్టులు → F6-ఆర్బిట్ ట్యాబ్ Balanset-1Aలో — జర్నల్ బేరింగ్ ప్రవర్తనను గమనించడానికి క్లాసిక్ మార్గం.
ఆయిల్ విర్ల్
- ఫ్రీక్వెన్సీ: సుమారు 0.42× నుండి 0.48× షాఫ్ట్ వేగం (~0.43× గా తరచూ పేర్కొనబడుతుంది). ఇది షాఫ్ట్ వేగాన్ని అనుసరించే సబ్-సింక్రోనస్ శిఖరం — RPM పెరిగినప్పుడు, వర్ల్ పౌనఃపున్యం అనుపాతంలో పెరుగుతుంది.
- స్పెక్ట్రం: వేగంతో మారే ~0.43× వద్ద ఒకే ఒక శిఖరం. వైబ్రేషన్ తీవ్రత మితంగా ఉండవచ్చు.
- స్థితి: ఆయిల్ వ్హిప్కు పూర్వ సూచన. సాధారణంగా వెంటనే విధ్వంసకరం కాదు, కానీ అస్థిరతను సూచిస్తుంది.
ఆయిల్ విప్
- ఫ్రీక్వెన్సీ: రోటర్ యొక్క మొదటి దానిపై స్థిరపడుతుంది స్వాభావిక పౌనఃపున్యం (క్రిటికల్ స్పీడ్). వర్ల్ కంటే భిన్నంగా, ఇది షాఫ్ట్ వేగాన్ని అనుసరించదు — RPM మారినా పౌనఃపున్యం స్థిరంగా ఉంటుంది.
- స్పెక్ట్రం: రోటర్ యొక్క మొదటి క్రిటికల్ స్పీడ్ వద్ద పెద్ద సబ్-సింక్రోనస్ శిఖరం. వైబ్రేషన్ తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు — విధ్వంసకరం.
- స్థితి: ప్రమాదకరం. వెంటనే చర్య అవసరం. బేరింగ్ వైప్-అవుట్ మరియు షాఫ్ట్ నష్టానికి దారితీయవచ్చు.
రెండూ సబ్-సింక్రోనస్ శిఖరాలను సృష్టిస్తాయి, కానీ: ఆయిల్ వ్హిర్ల్ ~0.42–0.48× వద్ద ఉంటుంది (ఖచ్చితమైన హాఫ్-ఆర్డర్ కాదు), అయితే సడలింపు సరిగ్గా 0.5×, 1.5×, 2.5× వద్ద శిఖరాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది — ఖచ్చితమైన half-order భిన్నాలు. షాఫ్ట్ వేగం మారినప్పుడు రెండూ దానిని అనుసరిస్తాయి; ఏది చేస్తుందో అది కాదు ట్రాక్ వేగం ఉంది ఆయిల్ విప్, ఇది రోటర్ యొక్క మొదటి క్రిటికల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి లాక్ అవుతుంది. ఆయిల్ విర్ల్ కేవలం జర్నల్/స్లీవ్ బేరింగ్లలో మాత్రమే జరుగుతుంది — యంత్రానికి రోలింగ్ ఎలిమెంట్ బేరింగ్లు ఉంటే, అది ఆయిల్ విర్ల్ కాదు.
చర్య: ఆయిల్ వర్ల్ కోసం: బేరింగ్ క్లియరెన్స్, ఆయిల్ విస్కాసిటీ మరియు లోడ్ తనిఖీ చేయండి. బేరింగ్ లోడింగ్ పెంచండి లేదా ఆయిల్ విస్కాసిటీ మార్చండి. ఆయిల్ వ్హిప్ కోసం: వెంటనే వేగాన్ని తగ్గించండి క్రిటికల్ థ్రెషోల్డ్ కంటే తక్కువకు. రోటర్ డైనమిక్స్ నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
ISO 10816 వైబ్రేషన్ తీవ్రత — వర్గీకరణ పట్టిక
ISO 10816-1 (ISO 10816 సిరీస్ యొక్క సాధారణ భాగం, ISO 20816 ద్వారా భర్తీ చేయబడినప్పటికీ ఇప్పటికీ విస్తృతంగా సూచించబడుతుంది) నాలుగు యంత్ర తరగతులకు కంపన తీవ్రత మండలాలను నిర్వచిస్తుంది. కంపనం బేరింగ్ హౌసింగ్లపై mm/s RMS వేగంగా కొలవబడుతుంది. దిగువ పట్టిక అన్ని నాలుగు తరగతులకు అన్ని మండల సరిహద్దులను చూపిస్తుంది — కొలతలను మూల్యాంకనం చేసేటప్పుడు దీనిని త్వరిత సూచనగా ఉపయోగించండి. 120–15,000 RPM వద్ద నడిచే 15 kW కంటే ఎక్కువ పారిశ్రామిక యంత్రాలను కవర్ చేసే ISO 10816-3 (ఇప్పుడు ISO 20816-3), ఇక్కడ చూపిన Classes I–IV కు బదులుగా, దృఢమైన లేదా నెమ్మదిగా వంగే మద్దతు తరగతులతో రెండు యంత్ర సమూహాల వేరే పథకాన్ని ఉపయోగిస్తుందని గమనించండి.
| యంత్ర వర్గం | జోన్ A మంచిది |
జోన్ B ఆమోదయోగ్యం |
జోన్ C హెచ్చరిక |
జోన్ D ప్రమాదం |
|---|---|---|---|---|
| క్లాస్ I చిన్న యంత్రాలు ≤ 15 kW (పంపులు, ఫ్యాన్లు, కంప్రెసర్లు) |
≤ 0.71 | 0.71 – 1.8 | 1.8 – 4.5 | > 4.5 |
| క్లాస్ II మధ్యస్థ యంత్రాలు 15–75 kW (ప్రత్యేక పునాది లేకుండా) |
≤ 1.12 | 1.12 – 2.8 | 2.8 – 7.1 | > 7.1 |
| క్లాస్ III పెద్ద యంత్రాలు > 75 kW (దృఢమైన పునాది) |
≤ 1.8 | 1.8 – 4.5 | 4.5 – 11.2 | > 11.2 |
| క్లాస్ IV పెద్ద యంత్రాలు > 75 kW (వశ్యమైన పునాది, ఉదా. స్టీల్ ఫ్రేమ్) |
≤ 2.8 | 2.8 – 7.1 | 7.1 – 18 | > 18 |
దశ 1: పవర్ మరియు పునాది రకం ఆధారంగా మీ మెషిన్ తరగతిని నిర్ణయించండి.
దశ 2: రేడియల్ దిశలో ప్రతి బేరింగ్ హౌసింగ్పై మొత్తం వైబ్రేషన్ వేగం (mm/s RMS) కొలవండి.
దశ 3: జోన్ను కనుగొనండి. జోన్ A = కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చిన లేదా అద్భుతమైన స్థితి. జోన్ B = నిరంతర దీర్ఘకాలిక నిర్వహణకు అనుమతి. జోన్ C = పరిమిత వ్యవధికి మాత్రమే ఆమోదయోగ్యం — నిర్వహణ షెడ్యూల్ చేయండి. జోన్ D = నష్టం జరుగుతోంది — వీలైనంత త్వరగా మెషిన్ ఆపండి.
గుర్తుంచుకోండి: సంపూర్ణ విలువల కంటే ధోరణులు మరింత ముఖ్యమైనవి. 2.4 mm/s వద్ద నడుస్తున్న యంత్రం (క్లాస్ II కు జోన్ B) గతంలో 1.2 mm/s వద్ద ఉన్నది రెట్టింపు అయింది — ఇది ఇంకా "ఆమోదయోగ్యమైనది" అయినప్పటికీ కారణాన్ని పరిశోధించండి. Balanset-1A యొక్క vibrometer మోడ్ (F5) తక్షణ జోన్ మదింపు కోసం మొత్తం వేగం V1s ను ప్రదర్శిస్తుంది.
ISO 10816 అధికారికంగా ISO 20816 చేత భర్తీ చేయబడింది (2016–2022 మధ్య ప్రచురితమైంది). చాలా యంత్ర రకాలకు జోన్ సీమలు దాదాపు ఒకేలా ఉంటాయి, కానీ ISO 20816 డిస్ప్లేస్మెంట్ కోసం మూల్యాంకన ప్రమాణాలను జోడిస్తుంది మరియు యంత్ర-నిర్దిష్ట విభాగాలను విస్తరిస్తుంది. ఆచరణలో, ISO 10816 విలువలు పరిశ్రమ-ప్రామాణిక సూచనగా నిలుస్తున్నాయి. Balanset-1A మరియు చాలా పారిశ్రామిక కంపన కార్యక్రమాలు ఇప్పటికీ ISO 10816 జోన్లను ఉపయోగిస్తున్నాయి.
కొలత నుండి పర్యవేక్షణ వరకు
ట్రెండ్ విశ్లేషణ
ఒక్కో స్పెక్ట్రమ్ ఒక క్షణిక చిత్రం. కంపన విశ్లేషణ యొక్క శక్తి ఏమిటంటే ట్రెండ్ విశ్లేషణ — కాలక్రమంలో మార్పులను పర్యవేక్షించడం.
- ఒక ప్రాతిపదిక రేఖ సృష్టించండి: కొత్త లేదా మంచి స్థితిలో ఉన్నట్లు తెలిసిన పరికరాలను కొలవండి. స్పెక్ట్రాను సేవ్ చేయండి — Balanset-1A యొక్క F6 — Reports ఆర్కైవ్ కొలతలను మరియు HTML నివేదికలను నిల్వ చేస్తుంది.
- విరామాలు నిర్ణయించండి: క్రిటికల్: వారానికి ఒకసారి. స్టాండర్డ్: నెలకు ఒకసారి. అక్సిలరీ: త్రైమాసికానికి ఒకసారి.
- పునరావృత్తత నిర్ధారించండి: అదే పాయింట్లు, అదే దిశలు, అదే పనిచేసే పరిస్థితులు.
- మార్పులను ట్రాక్ చేయండి: బేస్లైన్ నుండి 2× పెరుగుదల ముఖ్యమైనది, అది ISO జోన్ A లో ఉన్నప్పటికీ సరే.
- కొలత మార్గాలను ఉపయోగించండి: Balanset-1A యొక్క F9 — రూట్ తనిఖీ ISO 10816-1 జోన్ల ప్రకారం పునరావృత కొలత రౌండ్లకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది మరియు రీడింగ్ల ధోరణిని చూపుతుంది.
నిర్ణయ అల్గారిథమ్
- నాణ్యమైన స్పెక్ట్రమ్ పొందండి (F8 Charts, రేడియల్ + యాక్షియల్).
- అత్యధిక శిఖరాన్ని గుర్తించండి — ఇది ప్రధాన సమస్య.
- లోపం రకంతో సరిపోల్చండి:
- 1× ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది → అన్బ్యాలెన్స్ → Balanset-1A తో బ్యాలెన్సింగ్ చేయండి.
- 2× ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది + అధిక అక్షీయ → తప్పుగా అమరిక (Misalignment) → షాఫ్ట్లను తిరిగి అమర్చండి.
- అనేక హార్మోనిక్లు → లూజ్నెస్ → తనిఖీ చేసి బిగించండి.
- నాన్-సింక్రోనస్ శిఖరాలు → బేరింగ్ → భర్తీ ప్రణాళిక వేయండి.
- GMF + సైడ్బ్యాండ్లు → గేర్ → నూనె పరీక్షించి, గేర్బాక్స్ తనిఖీ చేయండి.
- ముందుగా ప్రధాన లోపాన్ని పరిష్కరించండి — ద్వితీయ లక్షణాలు తరచుగా మాయమవుతాయి.
వైబ్రేషన్ అనలైజర్ + బ్యాలెన్సర్
2-ఛానల్ FFT స్పెక్ట్రమ్ ఎనలైజర్, వైబ్రోమీటర్, సింగిల్ & టూ-ప్లేన్ బ్యాలెన్సింగ్, ISO 1940 టాలరెన్స్ — అన్నీ ఒకే పోర్టబుల్ కిట్లో.
Balanset-1A → Balanset-4A →తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు — వైబ్రేషన్ విశ్లేషణ
▸ కంపన విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి?
▸ అన్బ్యాలెన్స్ మరియు మిస్అలైన్మెంట్ను నేను ఎలా గుర్తించగలను?
▸ బేరింగ్ లోప పౌన:పున్యాలు ఏమిటి?
▸ మంచి కంపన స్థాయి ఏది?
▸ Balanset-1A కంపన విశ్లేషణ చేయగలదా?
▸ టైమ్ వేవ్ఫారమ్ vs. FFT స్పెక్ట్రమ్?
▸ Vibration ఎంత తరచుగా కొలవాలి?
▸ 0.5× (సబ్హార్మోనిక్) కంపనానికి కారణమేమిటి?
సంబంధిత గ్లాసరీ వ్యాసాలు
ముందుగా నిర్ధారణ చేయండి — తర్వాత బాలెన్స్ చేయండి
Balanset-1A ఒకేసారి 2-ఛానల్ వైబ్రేషన్ అనలైజర్ మరియు ఖచ్చితమైన ఫీల్డ్ బ్యాలెన్సర్. స్పెక్ట్రమ్ ద్వారా లోపాన్ని గుర్తించండి, ఆపై దాన్ని సరిచేయండి — ఒకే పరికరంతో.
పరికరాలు చూడండి →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.
0 Comments