Meet Vibromera.com — our new international website. Visit Vibromera.com →

บริการปรับสมดุล › ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

วิธีขจัดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร — วินิจฉัยก่อนแก้ไข

การสั่นสะเทือนที่มากเกินไปในเครื่องจักรที่หมุนจะทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนสั้นลง ทำลายซีล ทำให้เกิดรอยแตกร้าวในรอยเชื่อม และทำให้เกิดการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด ก่อนที่จะเพิ่มน้ำหนักถ่วง คุณจำเป็นต้องทราบว่าสาเหตุคือ ความไม่สมดุล การเยื้องแนว ความหลวม ความเสียหายของตลับลูกปืน หรือการสั่นพ้อง — แต่ละข้อบกพร่องมีลายนิ้วมือความถี่ที่ชัดเจน. หน้านี้จะแสดงให้คุณทราบวิธีการอ่านลายนิ้วมือดังกล่าว และเมื่อความไม่สมดุลได้รับการยืนยันแล้ว วิธีการกำจัดมันโดยการปรับสมดุลในสนามที่ความเร็วการทำงาน.

การวินิจฉัยและกำจัดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในสถานที่ด้วย Balanset-1A

สรุป: เพื่อลดการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรหมุน ให้เริ่มจากการวัดสเปกตรัม FFT เพื่อระบุความถี่เด่น จุดพีกที่ 1× RPM พอดีพร้อมมุมเฟสที่คงที่หมายถึงความไม่สมดุล — ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดและแก้ไขได้ง่ายที่สุด การถ่วงสมดุลหน้างานด้วย Balanset-1A จะติดตั้งเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนและเลเซอร์ทาโคมิเตอร์กับเครื่องที่กำลังเดินอยู่ คำนวณมวลของน้ำหนักแก้ไขและมุมที่แน่นอนในการวัดสั้นๆ สองหรือสามรอบ และกำจัดความไม่สมดุลได้โดยไม่ต้องถอดโรเตอร์ออกจากแบริ่ง งานทั่วไปใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงและมักลดการสั่นสะเทือนได้ 70 % หรือมากกว่า ช่วยยืดอายุแบริ่งได้สูงสุดถึง 10×

วินิจฉัยสาเหตุก่อนที่จะดำเนินการ

ข้อบกพร่องที่แตกต่างกันจะสั่นสะเทือนที่ความถี่และทิศทางที่แตกต่างกัน การวัดแอมพลิจูด เฟส และสเปกตรัม FFT ก่อนการดำเนินการใดๆ จะบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ ตารางด้านล่างนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็ว — อ่านก่อนสัมผัสสลักเกลียวแม้แต่ตัวเดียว.

คู่มือการวินิจฉัยข้อบกพร่องจากการสั่นสะเทือน
ความผิดพลาด ความถี่หลัก ทิศทาง เบาะแสสำคัญ การกระทำครั้งแรก
ความไม่สมดุล 1× รอบต่อนาที เท่านั้น เรเดียล เฟสคงที่; การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักทดลองเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดและเฟสพร้อมกัน การถ่วงสมดุลหน้างาน (ดูด้านล่าง)
การจัดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง 1× + แรง 2× รอบต่อนาที การสั่นสะเทือนตามแนวแกนสูง การเชื่อมต่อทำงานที่อุณหภูมิสูง; อัตราส่วนแกนต่อรัศมีสูง จัดแนวเพลาให้ตรงก่อน
ความเสียหายของตลับลูกปืน BPFO / BPFI / BSF (ค่าที่ไม่เป็นจำนวนเต็มของรอบต่อนาที) เรเดียล แนวโน้มโดยรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์; ไม่มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว เปลี่ยนลูกปืน แล้วปรับสมดุล
ความหลวมของโครงสร้าง 0.5×, 1×, 1.5×, 2×… (ฮาร์มอนิกหลายตัว) รัศมีหรือแกน มีเสียงกระทบเมื่อโหลดบางส่วน; สเปกตรัมเสียงคล้ายหวี ขัน / ซ่อมแซมส่วนที่หลวม
การสั่นพ้อง การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใกล้ความถี่ธรรมชาติ ตัวแปร เฟสเปลี่ยน ~180° ผ่านความเร็วเรโซแนนซ์ ลดความถี่หรือเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้าง; ลดการกระตุ้นโดยการปรับสมดุล
ข้อบกพร่องที่รวมกัน ยอดหลายยอด, เฟสไม่เสถียร ผสม ข้อบกพร่องสองหรือสามประการเกิดขึ้นพร้อมกัน แก้ไขปัญหาทางกลก่อน; สมดุลไว้ทีหลัง

หลักการโดยทั่วไป: หากส่วนประกอบ 1× RPM มีพลังงานการสั่นสะเทือนรวมมากกว่า 80 % และมุมเฟสสามารถทำซ้ำได้ภายใน ±5° ความไม่สมดุลจะเป็นสาเหตุหลักและควรดำเนินการปรับสมดุลภาคสนามเป็นขั้นตอนถัดไป หากมีความถี่อื่นที่มีนัยสำคัญ ควรแก้ไขก่อน มิฉะนั้นการแก้ไขสมดุลจะเปลี่ยนไปในครั้งถัดไปที่มีการบำรุงรักษา.

การรับรู้ความไม่สมดุล — สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดและแก้ไขได้

ความไม่สมดุลเป็นสาเหตุหลักของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนในอุปกรณ์ที่หมุนได้ นี่คือลักษณะเฉพาะของมัน:

พีก 1× RPM เด่นชัด พีกแหลมเดี่ยวที่ความถี่การหมุนครองสเปกตรัม FFT โดยแอมพลิจูดจะเพิ่มตามกำลังสองของความเร็ว — RPM เพิ่มเป็นสองเท่า แรงจะเพิ่มเป็นสี่เท่า
มุมเฟสคงที่ เฟสของส่วนประกอบ 1× คงที่ตลอดการทดสอบ จุดเฟสที่ไม่เสถียรบ่งชี้ถึงความเสียหายของตลับลูกปืน ความหลวม หรือการเกิดการสั่นพ้องแทน.
การสั่นสะเทือนแบบรัศมีเป็นหลัก แรงไม่สมดุลเป็นแรงเหวี่ยงออก — แรงกระทำในแนวตั้งฉากกับแกนเพลา หากการสั่นสะเทือนในแนวแกนสูง ควรตรวจสอบการตั้งศูนย์เพลาด้วย.
การสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นตามชั่วโมงการใช้งาน การกัดกร่อน การอุดตัน การกัดเซาะ และการบิดเบี้ยวจากความร้อนจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงการกระจายมวลของวัสดุ ส่งผลให้ปั๊มหรือพัดลมที่เคยเงียบในขณะติดตั้งเริ่มมีเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือน.
การล้มเหลวของแบริ่งและซีลก่อนกำหนด แรงเหวี่ยงจากภาวะไม่สมดุลเป็นแรงหมุนรัศมีเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นกับตลับลูกปืน ISO 281 แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ภาวะไม่สมดุลเพียงเล็กน้อยก็สามารถลดค่า L ได้ครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสี่10 มีอายุการใช้งาน.
เสียงรบกวนที่เข้าใจผิดว่าเป็นโพรงอากาศหรือความปั่นป่วน เสียงหึ่งต่ำความถี่ต่ำมักถูกระบุว่าเป็นผลจากปรากฏการณ์ไฮดรอลิก ทั้งที่สาเหตุที่แท้จริงอาจเป็นมวลที่หมุนอยู่ซึ่งอยู่ไม่สมศูนย์เพียงไม่กี่กรัมเท่านั้น.

ทำไมความไม่สมดุลจึงเกิดขึ้น — และมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ทุกโรเตอร์ที่ออกจากโรงงานจะมีน้ำหนักไม่สมดุลคงเหลือเล็กน้อย — ความไม่สมมาตรของมวลเพียงเล็กน้อย ซึ่งมาตรฐาน ISO 21940-11 ระดับต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุม ในระหว่างการใช้งาน ความสมดุลนี้จะเปลี่ยนแปลงไป: การกัดกร่อนและการเกิดโพรงอากาศ โจมตีใบพัดอย่างไม่สม่ำเสมอ, การเกิดคราบสกปรกและตะกรัน สะสมอย่างไม่สมมาตรบนใบพัด, การซ่อมแซมด้วยการเชื่อมหรือการเปลี่ยนใบพัดใหม่จะเพิ่มมวลที่ไม่สมมาตร, และการบิดเบือนทางความร้อนระหว่างการเริ่มทำงานหรือการปิดเครื่องจะทำให้เส้นศูนย์กลางของแกนบิดเบี้ยว.

เนื่องจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแปรผันตาม สี่เหลี่ยม ของความเร็วรอบ น้ำหนักเยื้องศูนย์เพียงไม่กี่กรัมที่ 750 rpm จะกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนระดับหลายสิบกิโลนิวตันที่ 3,000 rpm แรงรัศมีแบบวัฏจักรนี้ทำให้แบริ่งเม็ดกลิ้งล้า ทำให้ซีลเชิงกลหลวม ทำให้ปูนเกราต์แตกร้าว และทำให้สลักยึดคลายตัว — ซึ่งต่อมาก็ก่อให้เกิดความหลวมและขยายแหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนอื่นทุกชนิด การหยุดเครื่องโดยไม่วางแผนจากความเสียหายการสั่นสะเทือนที่ลุกลามมักมีต้นทุนด้านการผลิตที่สูญเสียและแรงงานฉุกเฉินสูงกว่างานถ่วงสมดุลหน้างานหนึ่งชั่วโมงมาก

×10อายุการใช้งานตลับลูกปืนเมื่อการสั่นสะเทือนลดลงครึ่งหนึ่ง
−70%การลดลงของการสั่นสะเทือนตามปกติหลังการใช้งานหนึ่งครั้ง
2ระนาบที่แก้ไขได้ในการเข้าหน้างานครั้งเดียว
<1 ชั่วโมงงานปรับสมดุลในสถานที่ทั่วไป

ทำไมการลดการสั่นสะเทือนลงครึ่งหนึ่งจึงช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของตลับลูกปืน

ISO 281 กำหนดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนแบบกลิ้งว่า L10 = (C/P)p, โดยที่ P คือ แรงไดนามิกที่กระทำต่อแบริ่ง และเลขชี้กำลัง p = 3 สำหรับแบริ่งลูกบอล และ 10/3 สำหรับแบริ่งลูกกลิ้ง ความไม่สมดุลคงเหลือ เป็น ที่หมุนตามแนวรัศมี P และแอมพลิจูดการสั่นสะเทือนจะติดตามโดยตรง — ดังนั้นการลดการสั่นสะเทือนลงครึ่งหนึ่งจะทำให้ P ลดลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มอายุการใช้งานของตลับลูกปืนเป็น 2 เท่าp: เกี่ยวกับ 8× สำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลม และประมาณ 10× สำหรับตลับลูกปืนลูกกลิ้ง (210/3 ≈ 10). วิเคราะห์ตัวเลขของคุณเองใน เครื่องคำนวณอายุการใช้งานของตลับลูกปืน.

วิธีขจัดแรงสั่นสะเทือนด้วยการปรับสมดุลในสนาม — ขั้นตอนต่อขั้นตอน

ปฏิบัติตามลำดับการวินิจฉัยนี้ด้วย Balanset-1A ก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขเฉพาะใด ๆ การข้ามขั้นตอนเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้การปรับสมดุล "ไม่ทำงาน":

  1. วัดการสั่นสะเทือนพื้นฐาน. บันทึกค่าระดับโดยรวม (mm/s RMS), ค่าความถี่ 1× RPM, ค่าความแรงของสัญญาณและเฟส, และสเปกตรัม FFT แบบเต็ม. ข้อมูลนี้จะบอกคุณได้ว่าพลังงานหลักอยู่ที่ 1× (ไม่สมดุล) หรืออยู่ที่ความถี่อื่น ๆ (ข้อบกพร่องอื่น ๆ). อย่าดำเนินการปรับสมดุลต่อไปหากค่า 1× ไม่เป็นค่าหลัก.
  2. แก้ไขข้อบกพร่องทางกลก่อน. ตรวจสอบสลักยึดที่หลวม, ตลับลูกปืนที่สึกหรอ, การไม่ตรงแนวของเพลา และความเสียหายทางกลที่เห็นได้ชัด ให้ขัน, จัดแนว และเปลี่ยนตามความจำเป็น จากนั้นวัดใหม่ ข้อบกพร่องทางกลจะทำให้การคำนวณสัมประสิทธิ์อิทธิพลผิดพลาด.
  3. ยืนยันความไม่สมดุลด้วยการทดสอบน้ำหนัก. ติดตั้งมวลทดลองที่ทราบค่าไว้กับโรเตอร์ที่ตำแหน่งมุมที่เลือกไว้แล้วทำการทดลองซ้ำอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของแอมพลิจูดและเฟสที่ 1× ยืนยันว่าโรเตอร์ตอบสนองต่อการแก้ไขมวล — คุณกำลังจัดการกับความไม่สมดุล ไม่ใช่สิ่งอื่น.
  4. ให้เครื่องคำนวณการแก้ไข. Balanset-1A ใช้อัลกอริทึมสัมประสิทธิ์อิทธิพลเพื่อคำนวณมวลของน้ำหนักแก้ไขและตำแหน่งเชิงมุมที่แน่นอนสำหรับหนึ่งหรือสองระนาบ ติดตั้งน้ำหนักแก้ไข (เชื่อม โบลต์ หรือคลิป) ที่มุมที่คำนวณได้
  5. ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ ISO 20816. การวัดครั้งสุดท้ายยืนยันว่าแรงสั่นสะเทือนที่เหลืออยู่อยู่ในเขตยอมรับตามมาตรฐาน ISO 20816 สำหรับประเภทเครื่องจักร และแรงไม่สมดุลที่เหลืออยู่อยู่ในค่าความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน ISO 21940-11 G-grade ระบบ Balanset-1A บันทึกเอกสารรายงานไว้.

อุปกรณ์ที่เราทำการปรับสมดุลเพื่อลดการสั่นสะเทือน

  • ใบพัดพัดลมอุตสาหกรรมและเครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยง
  • โรเตอร์ปั๊มและใบพัดแบบแรงเหวี่ยง
  • โรเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าและโรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • ใบพัดคอมเพรสเซอร์และโรเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสกรู
  • เพลาขับและเพลาคาร์ดัน
  • ดรัมของรถเกี่ยวนวดและเครื่องจักรการเกษตร
  • ลูกกลิ้ง ดรัม และกระบอกสูบในกระบวนการผลิต
  • สปินเดิลและหัวจับเครื่องมือ CNC
  • โรเตอร์กังหันและใบพัดเทอร์โบชาร์จเจอร์
  • เครื่องบด เครื่องแยก และโรเตอร์เครื่องปั่นเหวี่ยง
  • โรเตอร์แบบแข็งใด ๆ ที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยมีเซ็นเซอร์และน้ำหนักทดสอบติดตั้งอยู่

มาตรฐานการสั่นสะเทือนและความคลาดเคลื่อนของความสมดุล

ISO 20816 (และมาตรฐานก่อนหน้าคือ ISO 10816) กำหนดโซนประเมินความรุนแรงการสั่นสะเทือน A–D ที่วัดบนชิ้นส่วนที่ไม่หมุน ณ ความเร็วใช้งาน โซน A คือคุณภาพเครื่องใหม่; โซน D หมายถึงต้องหยุดเครื่องทันที ขอบเขตโซนขึ้นอยู่กับกลุ่มเครื่องจักร กำลัง และความยืดหยุ่นของฐานรองรับ — ตัวอย่างเช่น สำหรับเครื่องจักรขนาดกลาง (15–300 kW, กลุ่ม 2) บนฐานรองรับแข็ง ขอบเขตโซน B/C คือ 2.8 mm/s RMS ขณะที่สำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ (>300 kW, กลุ่ม 1) บนฐานรองรับแข็ง คือ 4.5 mm/s RMS เลือกกลุ่มและชั้นฐานรองรับที่เกี่ยวข้องจากมาตรฐานก่อนตัดสินความรุนแรง; อย่าใช้ค่าขีดจำกัดทั่วไปค่าเดียวกับทุกเครื่อง

ISO 21940-11 (เดิมคือ ISO 1940-1) กำหนดเกรดความไม่สมดุลคงเหลือ G-grade ตั้งแต่ G0.4 (สปินเดิลเจียรความแม่นยำสูง) ถึง G40 (ระบบขับเคลื่อนการเกษตร) เป้าหมายทั่วไปในอุตสาหกรรมคือ: พัดลมและโบลเวอร์ G6.3, ปั๊มและคอมเพรสเซอร์ G2.5, มอเตอร์ไฟฟ้า G2.5–G1.0, สปินเดิลความแม่นยำ G1.0 หรือดีกว่า เราถ่วงสมดุลตามเกรดที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณกำหนดและจัดทำค่าความไม่สมดุลคงเหลือไว้ในรายงานการถ่วงสมดุล ใช้ของเรา เครื่องคำนวณความไม่สมดุลคงเหลือ เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของคุณก่อนเริ่มต้น.

เกรดคุณภาพความสมดุลทั่วไปตามประเภทของอุปกรณ์ (ISO 21940-11)
ประเภทอุปกรณ์เกรด G ทั่วไปG value = eต่อ × ω (mm/s)
สปินเดิลเจียรความแม่นยำสูง, ไจโรสโคปG0.40.4 มิลลิเมตรต่อวินาที
โรเตอร์กังหันก๊าซ, เทอร์โบชาร์จเจอร์G1.0–G2.51–2.5 มิลลิเมตรต่อวินาที
ใบพัดปั๊มแบบแรงเหวี่ยง, มอเตอร์ไฟฟ้าG2.52.5 mm/s
พัดลมอุตสาหกรรม, เครื่องเป่าลม, เครื่องปั่นเหวี่ยงG6.36.3 mm/s
ลูกกลิ้งกระบวนการ ดรัม เครื่องจักรทั่วไปG6.3–G166.3–16 mm/s
เครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลนอกถนนG16–G4016–40 mm/s

หมายเหตุ: ตัวเลข G เองคือผลคูณ eต่อ × ω ในหน่วย mm/s ความไม่สมดุลจำเพาะคงเหลือที่ยอมให้ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วใช้งาน: eต่อ [g·mm/kg] = 9549 × G / n โดยที่ n เป็น rpm — ตัวอย่างเช่น G6.3 ที่ 3000 rpm ให้ eต่อ ≈ 20 g·mm/kg

Balanset-1A — ชุดอุปกรณ์การถ่วงสมดุลภาคสนามครบชุดของคุณ

ทุกอย่างในหน้านี้ทำได้ด้วยเครื่องมือแบบพกพาเพียงเครื่องเดียว: Balanset-1A. เป็นเครื่องถ่วงสมดุลแบบไดนามิกและเครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบสองช่องสัญญาณที่สามารถถ่วงสมดุลโรเตอร์แข็งทุกชนิด ในตลับลูกปืนของตัวเอง ที่ความเร็วใช้งาน, โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์อิทธิพลแบบ 3-run — ซอฟต์แวร์จะคำนวณมวลแก้ไขและมุมที่แน่นอน และบันทึกรายงาน

ชุดสมดุล Balanset-1A แบบครบชุดพร้อมเซ็นเซอร์, เครื่องวัดความเร็วแบบเลเซอร์, ตาชั่ง และกล่อง

ชุดอุปกรณ์ครบชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง

€1,975 · ชุดครบชุด, มีสินค้าในสต็อก, ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • หน่วยวัดอินเตอร์เฟซ (USB, 2 ช่อง)
  • เครื่องวัดความเร่งการสั่นสะเทือนสองตัว (สายเคเบิล 4 เมตร, 10 เมตรเป็นตัวเลือก)
  • เครื่องวัดความเร็วรอบด้วยเลเซอร์ / เซ็นเซอร์เฟสแบบออปติคอล (50–500 mm)
  • ขาตั้งแม่เหล็กสำหรับเซ็นเซอร์
  • เครื่องชั่งดิจิทัลสำหรับน้ำหนักทดลอง & น้ำหนักแก้ไข
  • ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และปรับสมดุลระบบ Windows
  • กล่องขนส่งพลาสติก
ที่แนะนำ

ชุดอุปกรณ์ครบชุด

หน่วย · เซ็นเซอร์ 2 ตัว · เครื่องวัดความเร็วรอบด้วยเลเซอร์ · ขาตั้งแม่เหล็ก · เครื่องชั่งดิจิทัล · ซอฟต์แวร์ · กล่องขนส่ง ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเริ่มถ่วงสมดุลได้ทันที

OEM

ชุด OEM

หน่วย · เซ็นเซอร์ 2 ตัว · เครื่องวัดความเร็วรอบด้วยเลเซอร์ · ซอฟต์แวร์ สำหรับผู้รวมระบบที่มีแท่นวาง เครื่องชั่ง และกล่องอยู่แล้ว หรือผู้ที่รวมหน่วยนี้เข้ากับเครื่องถ่วงสมดุล

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่สำคัญ
พารามิเตอร์ค่า
ช่องทางการวัด2 (การถ่วงสมดุลแบบระนาบเดียว & สองระนาบ)
ช่วงความเร็วการสั่นสะเทือน0.2–80 mm/s RMS
ช่วงความถี่5–1000 Hz (≤10% amplitude error above 550 Hz)
ความถูกต้องของการวัด±5% of full scale
วิธีสัมประสิทธิ์อิทธิพลแบบ 3-run (1 หรือ 2 ระนาบ)
การวิเคราะห์แอมพลิจูด & เฟสที่ 1×, สเปกตรัม FFT & รูปคลื่น, รายงานที่บันทึกไว้
แล็ปท็อปไม่รวม (คอมพิวเตอร์ Windows, สามารถขอได้)
มีสินค้าในสต็อก DHL โปรตุเกส €35 DHL ทั่วโลก €110 รับประกัน 2 ปี ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนด้านวิศวกรรม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลดการสั่นสะเทือน

ฉันได้ปรับสมดุลโรเตอร์แล้ว แต่เครื่องยังคงสั่นอยู่ — ทำไม?
การถ่วงสมดุลจะแก้ไขได้เฉพาะความไม่สมดุลเท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดพีกที่ 1× RPM พอดี หากเครื่องจักรสั่นที่ 2× ที่ซับฮาร์มอนิก หรือที่ความถี่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเร็วเพลา สาเหตุคือการไม่ตรงแนว ความเสียหายของตลับลูกปืน ความหลวม หรือการสั่นพ้อง ตรวจสอบสเปกตรัม FFT ทั้งหมดก่อนการถ่วงสมดุลและยืนยันว่าองค์ประกอบ 1× เป็นองค์ประกอบหลักจริงๆ การแก้ไขปัญหาของเรา กรณีศึกษา อธิบายการวินิจฉัยนี้ทีละขั้นตอน.
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าปัญหาคือการไม่สมดุลหรือการไม่ตรงแนว?
ความไม่สมดุลทำให้เกิดพีก 1× RPM เด่นในทิศทางรัศมี โดยมีมุมเฟสคงที่ การไม่ตรงแนวจะเพิ่มองค์ประกอบ 2× ที่เด่นชัดและเพิ่มการสั่นสะเทือนตามแนวแกนเมื่อเทียบกับแนวรัศมี — อัตราส่วนที่มากกว่า 0.5 (แนวแกน/แนวรัศมี) เป็นสัญญาณเตือนชัดเจน การดูสเปกตรัม FFT อย่างรวดเร็วบน Balanset-1A จะแสดงว่าความผิดปกติใดเด่นกว่า หากมีทั้งสองปัญหา ให้แก้การไม่ตรงแนวก่อน — ความคลาดเคลื่อนการจัดแนวจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่จำเป็นต่อการถ่วงสมดุลอย่างแม่นยำเพี้ยนไป
ฉันสามารถปรับสมดุลเครื่องจักรที่มีความเสียหายของตลับลูกปืนได้หรือไม่?
ทำได้ แต่ผลลัพธ์จะมีความแม่นยำน้อยลง ตลับลูกปืนที่สึกหรอจะเพิ่มสัญญาณรบกวนเข้าไปในสัญญาณการสั่นสะเทือนและทำให้การอ่านเฟสมีเสถียรภาพน้อยลง ส่งผลให้ความแม่นยำของการคำนวณน้ำหนักทดลองลดลง ควรเปลี่ยนตลับลูกปืนที่เสียหายก่อน แล้วจึงถ่วงสมดุล ตลับลูกปืนใหม่จะช่วยเผยให้เห็นความไม่สมดุลคงเหลือที่แท้จริงโดยไม่ถูกกลบด้วยความถี่จากความเสียหายของตลับลูกปืน
ระดับการสั่นสะเทือนที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน ISO 20816 คืออะไร?
ISO 20816 แบ่งความรุนแรงการสั่นสะเทือนออกเป็นสี่โซน และขอบเขตขึ้นอยู่กับกลุ่มเครื่องจักร กำลัง และความยืดหยุ่นของฐานรองรับ สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดกลาง (15–300 kW, กลุ่ม 2) บนฐานรองรับแข็ง โซน A (คุณภาพเครื่องใหม่) ต่ำกว่า 1.4 mm/s RMS; โซน B น่าพอใจสำหรับการเดินเครื่องระยะยาว (ถึง 2.8 mm/s); โซน C (ถึง 4.5 mm/s) ต้องให้ความสนใจและวางแผนซ่อมบำรุง; โซน D (สูงกว่า 4.5 mm/s) หมายถึงเสี่ยงต่อความเสียหาย — วางแผนหยุดเครื่อง สำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ (>300 kW, กลุ่ม 1) บนฐานรองรับแข็ง ขอบเขตที่สอดคล้องกันคือ 2.3 / 4.5 / 7.1 mm/s เลือกกลุ่มและชั้นฐานรองรับที่เกี่ยวข้องจากมาตรฐานก่อนตัดสินความรุนแรงเสมอ
ควรตรวจสอบการสั่นสะเทือนและถ่วงสมดุลอุปกรณ์หมุนบ่อยแค่ไหน?
เครื่องจักรในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น สึกกร่อน หรือเปียก อาจเสียสมดุลได้ภายในไม่กี่สัปดาห์; เครื่องจักรสะอาดในอาคารอาจเดินเครื่องได้นานหลายเดือนโดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางที่ใช้ได้จริงคือวัดการสั่นสะเทือนทุกครั้งที่หยุดบำรุงรักษาตามแผน และถ่วงสมดุลเมื่อองค์ประกอบ 1× เกินเกณฑ์โซน ISO 20816 ของคุณ คู่มือ คู่มือช่วงเวลาการตรวจสอบ ให้คำแนะนำเฉพาะสำหรับอุปกรณ์.
จะเกิดอะไรขึ้นหากการสั่นกลับมาอีกไม่นานหลังจากปรับสมดุล?
การกลับมาของความไม่สมดุลอย่างรวดเร็วหลังงานถ่วงสมดุลที่ถูกต้อง บ่งชี้ว่ามีกลไกการเปลี่ยนแปลงมวลที่ยังดำเนินอยู่ เช่น คราบเกาะบนใบพัดลม การสึกกร่อนต่อเนื่องบนใบพัดปั๊ม หรือเพลาคดจากความร้อนที่ปรากฏเมื่อถึงอุณหภูมิใช้งาน ตรวจสอบสาเหตุรากของการเปลี่ยนมวลนั้น การถ่วงสมดุลจะต้องทำซ้ำหลังการทำความสะอาดหรือซ่อมแซม หรืออาจควรพิจารณาระบบถ่วงสมดุลออนไลน์อัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรกระบวนการต่อเนื่อง

วินิจฉัยความผิดปกติ — จากนั้นกำจัดมัน

Balanset-1A วัดแอมพลิจูดการสั่นสะเทือน เฟส และสเปกตรัม FFT เต็มรูปแบบ เพื่อให้คุณยืนยันสาเหตุรากก่อนตัดสินใจแก้ไข จากนั้นจึงถ่วงสมดุลโรเตอร์แข็งทุกชนิดในตลับลูกปืนของตัวเองที่ความเร็วใช้งาน และบันทึกผลตามมาตรฐาน ISO 20816 และ ISO 21940-11

WhatsApp
บาลานเซ็ต-1A · €1975ถามวิศวกร