Dengeleme hizmetleriHayranlar ' Aksiyel Fanlar

Aksiyal Fan Dengeleme - Yerinde, Çalışma Hızında

Kanat eksenli, boru eksenli ve büyük eksenel akışlı fanlarda kanat aşınması, kir birikmesi veya onarım kütle dağılımını değiştirdiği anda titreşim oluşur. Eksenel fan rotorlarını dengeliyoruz yerinde, koşu hızında - Kanaldan çıkarma ve rotorun sökülmesi gerekmez - rulman arızası, kanat ucu sürtünmesi ve yapısal yorgunluğun temel nedeni tek bir saha seansında ortadan kaldırılır.

Aksiyal fan rotoru, kanal içinde çalışma hızında yerinde dengeleniyor

Kısacası: Aksiyal fan balansı, etki katsayısı yöntemi kullanılarak rotor kanal içinde normal çalışma hızında çalışırken yerinde gerçekleştirilir. Yatak muhafazasındaki bir titreşim ivmeölçer ve şaft üzerindeki bir lazer takometre balanssızlık durumunu ölçer; Balanset-1A tam düzeltme kütlesini ve açısal konumu hesaplar. Rotor sökülmez, nakliye yapılmaz - tipik bir iş bir saatten kısa sürede tamamlanır, titreşim 70 % veya daha fazla azaltılır, ISO 14694 / ISO 21940-11 balans dereceleri karşılanır ve rulman ömrü sekiz veya daha fazla kat artırılır.

Aksiyal fanınızın dengesinin bozulduğuna dair işaretler

Aksiyel fan dengesizliği, göz ardı edildiğinde giderek kötüleşen karakteristik bir dizi semptomla kendini gösterir:

Güçlü 1× RPM titreşim Titreşim spektrumundaki devir başına baskın bir bileşen, rotor kütle dengesizliğinin en açık göstergesidir - Balanset-1A FFT ekranı tarafından anında onaylanır.
Kanal sisteminde hava akışı titreşimi Dengesiz bir kanat halkası asimetrik itme kuvveti yaratarak bağlı kanallar boyunca dalgalanan ve ritmik sarsıntı olarak hissedilen basınç dalgalanmalarına neden olur.
Hızlı rulman arızası Dengesizlikten kaynaklanan dönen santrifüj yükler aerodinamik yüklerin üzerine binerek rulman L10 ömrünü nominal değerinin bir kısmına indirir.
Bıçak ucu sürtünmesi Balanssızlıktan kaynaklanan yanal şaft sapması, bıçak uçlarını örtü halkasına yaklaştırarak aralıklı temasa, gürültüye ve bıçak hasarına neden olur.
Temel cıvatası gevşemesi Döngüsel sarsıntılar dişleri ve titreşim önleyici bağlantıları yorarak bağlantı elemanlarının normal çalışma sırasında geri kaçmasına neden olur.
Yüksek motor akımı Mekanik titreşim, tahrik motoruna değişken yük olarak geri döner ve akım çekişini, enerji tüketimini ve motor sıcaklığını artırır.

Aksiyal fanlar neden dengesini kaybeder ve bunun maliyeti nedir?

Bir eksenel fan fabrikadan denge toleransları dahilinde çıkar, ancak saha servisi bu dengeyi hızla bozar. Hava akımındaki aşındırıcı partiküller kanatların ön kenarlarını dengesiz bir şekilde aşındırır; toz ve lifli malzeme bazı kanatların basınç yüzeyinde birikirken diğerlerini temiz bırakır; korozyon arka kenarları asimetrik olarak çukurlaştırır; ve kanat değişimleri veya kaynak onarımları göbeğin bir tarafına lokalize kütle ekler. Çünkü santrifüj kuvveti kare dönme hızına bağlı olarak, kanat ucundaki 20 g'lık bir kayma bile tipik fan hızlarında yüzlerce newton dinamik kuvvet oluşturur - rulmanın ek bir radyal yük olarak absorbe etmek üzere tasarlandığından çok daha fazlası.

Mali sonuçlar hızla birikir: değiştirilen rulmanlar ve labirent keçeler, planlanmamış duruşlar sırasında acil işçilik, kanat ucu açıklığı değişikliklerinden kaynaklanan fan verimliliğinde azalma ve destekleyici çelik işlerinde nihai yapısal yorgunluk. Tipik olarak bir saatten kısa süren tek bir yerinde dengeleme seansı, dinamik kuvveti, aşağı akış semptomlarını tekrar tekrar tedavi etmek yerine kaynağında ortadan kaldırır.

×10titreşim yarıya indiğinde rulman ömrü
-70%bir seanstan sonra tipik titreşim düşüşü
2tek ziyarette düzeltilen uçaklar
<1htipik saha işi

Titreşimi yarıya indirmek rulman ömrünü neden katlar?

ISO 281 rulman ömrünü şu şekilde tanımlar L10 = (C/P)p, Burada P rulman tarafından taşınan dinamik yüktür ve üs p = bilyalı rulmanlar için 3 ve makaralı rulmanlar için 10/3'tür. Artık dengesizlik dır Dönen radyal yük P ve titreşim genliği bunu doğrudan izler - bu nedenle titreşimi yarıya indirmek P'yi yarıya indirir ve rulman ömrünü 2 ile çarparp: hakkında Bilyalı rulmanlar için 8 kat ve makaralı rulmanlar için ~10 kat (210/3 ≈ 10). Kendi sayılarınızı bizim rulman ömrü hesaplayici.

Bir eksenel fanı nasıl dengeliyoruz - adım adım

Balanset-1A ile saha dengelemesi, etki-katsayısı yöntemini izler - rotor geometrisi hakkında önceden bilgi sahibi olmanıza gerek kalmadan sahada kendiniz gerçekleştirebileceğiniz aynı sistematik prosedür:

  1. Sensörleri monte edin. Bir titreşim ivmeölçer fan yatağı muhafazasına sabitlenir ve bir lazer takometre şaft veya göbek üzerindeki yansıtıcı bir şeridi hedef alır. Fan normal çalışma koşulları altında çalışmaya devam eder - sökme işlemi gerekmez.
  2. Temel çizgiyi ölçün. Tam çalışma hızında bir çalıştırma, titreşim genliğini ve faz açısını 1× RPM'de kaydederek mevcut dengesizlik durumunu büyüklük ve yön olarak belirler.
  3. Bir deneme ağırlığı ekleyin. Ağırlığı bilinen küçük bir test kütlesi, kaydedilen bir açısal konumda kanat halkasına, göbek diskine veya kanat köküne kenetlenir. İkinci bir çalışma, rotorun o konumdaki belirli bir kütleye nasıl tepki verdiğini gösterir - etki katsayısı.
  4. Cihazın hesaplamasına izin verin. Balanset-1A, tam düzeltme kütlesini ve açısal yerleşimi hesaplamak için etki katsayısı algoritmasını uygular - dar rotorlar için tek düzlem, geniş kanat halkaları için iki düzlem, büyük tünel fanları veya dengesizliğin rotor ekseni boyunca dağıtıldığı göbek ve uç konfigürasyonları.
  5. Düzeltme ağırlığını takın. Hesaplanan kütleyi göbek diski, bıçak kökü veya denge halkası üzerinde belirtilen konuma kaynaklayın, cıvatalayın veya kelepçeleyin. Deneme ağırlığı, çözümün bir parçasını oluşturmadığı sürece kaldırılır.
  6. Doğrulayın ve belgeleyin. Son bir ölçüm çalışması, kalan balanssızlığın fanın balans derecesi için ISO tolerans bandı içinde olduğunu doğrular. Balanset-1A, bakım kayıtları ve uyumluluk dokümantasyonu için bir balans raporu oluşturur.

Neyi dengeliyoruz

  • Kanatlı eksenel fanlar (kanallı, kılavuz kanatlı)
  • Tüp eksenli fanlar (silindirik gövde içinde pervane)
  • Büyük eksenel akışlı fanlar (maden havalandırması, tünel)
  • Cebri çekişli (FD) ve endüklenmiş çekişli (ID) kazan fanları
  • Soğutma kulesi pervane fanları
  • Çatı emiş fanları
  • Duman egzoz ve yangına dayanıklı aksiyal fanlar
  • Değişken aralıklı kanatlara sahip ters çevrilebilir eksenel fanlar
  • Tarımsal tahıl kurutma fanları
  • Küçük kanal montajlı inline aksiyal fanlar

Toleranslar ve standartlar

ISO 14694 endüstriyel fanlar için balans kalitesi ve titreşim limitlerini belirtir ve fan uygulama kategorisine göre (BV-1 ila BV-5) izin verilen artık balanssızlığı tanımlar. Temel denge derecesi toleransları aşağıda tanımlanmıştır ISO 21940-11 (ISO 1940-1'in halefi). Çoğu endüstriyel aksiyal fan aşağıdaki kategorilere girer G6.3 kabul edilebilir minimum derecedir; kritik proses havası taşıyan, yanıcı buharlar taşıyan veya yüksek uç hızlarında çalışan fanların tipik olarak G2.5 veya daha iyi.

Fan kategorinizin gerektirdiği dereceye göre balans yapıyoruz ve bakım ve uyumluluk kayıtlarınız için ölçülen çalışma hızında g-mm cinsinden belgelenmiş artık balanssızlık rakamları sağlıyoruz. Bizimkini kullanın artık-dengesizlik hesaplayıcı Başlamadan önce izin verilen toleransınızı bulmak için.

Balanset-1A - eksiksiz alan dengeleme kitiniz

Bu sayfadaki her şey tek bir taşınabilir araçla yapılıyor: Denge-1a. Eksenel fan rotorlarını dengeleyen iki kanallı bir dinamik dengeleyici ve titreşim analizörüdür kendi yataklarında, çalışma hızında, kanalın içinde, 3-run etki katsayısı yöntemini kullanarak - yazılım tam düzeltme kütlesini ve açısını hesaplar ve bir rapor kaydeder.

Sensörler, lazer takometre, kantar ve çanta ile komple Balanset-1A balans kiti

Tam Setin İçinde Neler Var

€1,975 - Tam Kit, stokta, KDV faturası

  • Arayüz ölçüm ünitesi (USB, 2 kanal)
  • İki titreşim ivmeölçer (4 m kablo, 10 m isteğe bağlı)
  • Lazer takometre / optik faz sensörü (50-500 mm)
  • Sensör için manyetik stand
  • Deneme ve düzeltme ağırlıkları için dijital terazi
  • Windows dengeleme ve analiz yazılımı
  • Plastik taşıma çantası
Tavsiye edilir

Komple Set

Ünite - 2 sensör - lazer takometre - manyetik stand - dijital terazi - yazılım - taşıma çantası. Kutudan çıkar çıkmaz balans yapmaya başlamak için gereken her şey.

OEM

OEM set

Ünite - 2 sensör - lazer takometre - yazılım. Halihazırda bir stand, terazi ve kasaya sahip olan veya üniteyi bir balans makinesine yerleştiren entegratörler için.

Temel teknik özellikler
ParametreDeğer
Ölçüm kanalları2 (tek ve iki düzlemli dengeleme)
Titreşim hızı aralığı0,05-100 mm/s
Frekans aralığı5-300 Hz
Ölçüm doğruluğuTam ölçeğin ±5%'si
Yöntem3-run etki katsayısı (1 veya 2 düzlem)
Analiz1×'de genlik ve faz, FFT spektrumu ve dalga formu, kayıtlı raporlar
Dizüstü bilgisayarDahil değildir (Windows PC, istek üzerine temin edilebilir)
Stokta var DHL Portekiz €35 DHL dünya çapında €110 2 yıl garanti KDV faturası Mühendis desteği

Saha balansına karşı balans makinesi - fanınız için hangisi doğru?

Karşılaştırma: yerinde saha balans ayarı ile özel balans makinesi
FaktörSaha dengeleme (Balanset-1A)Balans makinesi (atölye)
Fan kanaldan çıkarılmış mı?Hayır - yerinde çalışırEvet - tam demontaj gerekli
Rotor sökümü?HayırEvet
Üretim kesintisiSadece sensör montajı (<15 dakika)Saatler ila günler (çekme, taşıma, dengeleme, yeniden yükleme)
Hız dengelemeGerçek çalışma hızı ve hava akışıAyrı düşük hızlı iş mili
Şaft esnekliği ve kaplinler için hesaplarEvet - yerinde dengelenmiş tam montajSadece rotor, montaj etkisi yok
Değişken hatveli bıçaklarSeçilen çalışma aralığında dengeliSadece sabit hatve
Standartlar karşılandıISO 14694, ISO 21940-11ISO 21940-11
Ekipman maliyeti1.975 € (Tam Kit)€10,000 - €50,000+
Tipik iş süresiSahada <1 saatToplam 1-3 gün

Fan çalışabildiğinde ve rotor rijit rotor kriterini karşıladığında (ilk kritik hızın çok altında çalışma hızı) saha balansı tercih edilen seçimdir. Bir atölye balans makinesi, sıfır çalışma süresine sahip yeni inşa edilmiş rotorlar veya kanat muayenesi veya değişimi için tam sökme gerektiren çok büyük rotorlar için uygun olmaya devam etmektedir.

Aksiyal fan balansı SSS

Bir eksenel fan kanaldan çıkarılmadan dengelenebilir mi?
Evet - saha (yerinde) balanslama tam olarak bunu başarır. Rotor, kanalın içindeki kendi yataklarında kalır ve gerçek çalışma hızı ve hava akışında dengelenir. Sökme, taşıma ve ayrı bir atölye balansı gerekmez, bu da arıza süresini minimumda tutar ve yeniden montajdan sonra kurulum yanlış hizalamasının yeniden ortaya çıkma riskini ortadan kaldırır.
Titreşimin başka bir arızadan değil de dengesizlikten kaynaklanıp kaynaklanmadığını nasıl bilebilirim?
Balanssızlık, çalışma frekansının tam 1 katında (1× RPM) baskın bir titreşim bileşeni üretir. Spektrumdaki en güçlü tepe noktası 1×'de ise ve faz açısı şaftla eşzamanlı olarak dönüyorsa, balanssızlık olası nedendir. Diğer arızalar - yatak kusurları, yanlış hizalama, kanat rezonansı - farklı frekans modelleri üretir. Balanset-1A, 1×'de hem genliği hem de fazı ve tam FFT spektrumunu göstererek herhangi bir düzeltme ağırlığı eklemeden önce tanıyı doğrulamanıza yardımcı olur.
Değişken hatveli eksenel fanların özel bir işleme ihtiyacı var mı?
Etki-katsayısı dengeleme prosedürü aynıdır, ancak kanatları hareket ettirmek kütle merkezlerini göbeğe göre kaydırdığından, en yaygın çalışma eğim açısında gerçekleştirilmelidir. Fan rutin olarak geniş bir hatve aralığında çalışıyorsa, orta hatve aralığında balans ayarı yapmak ve uç noktalarda titreşimi doğrulamak pratik bir yaklaşımdır. Yenileme sırasında hatve ayarı önemli ölçüde değişirse prosedürü tekrarlayın.
Eksenel fanlar için hangi ISO denge sınıfı geçerlidir?
ISO 14694 fanları uygulama kategorisine göre gruplandırır (BV-1 ila BV-5). Endüstriyel eksenel fanların çoğu minimum G6.3 değerini karşılamalıdır; temiz hava, proses veya yangına dayanıklı uygulamalardaki fanlar tipik olarak G2.5 veya daha iyisini gerektirir. Balanset-1A, elde edilen artık balanssızlığı g-mm cinsinden hesaplar ve bunu rotor kütleniz ve hızınız için ISO 21940-11 sınıf sınırıyla karşılaştırır, ardından rakamı yazdırılabilir bir rapora kaydeder.
Eksenel bir fan için bir düzlem mi yoksa iki düzlem mi?
Çaplarına göre kısa eksenel derinliğe sahip dar göbekli pervane fanları ve küçük kanal fanları normalde tek bir düzlemde düzeltilir. Geniş kanat halkaları, büyük çaplı tünel fanları ve kanatların önemli bir eksenel uzunluğa yayıldığı rotorlar, balanssızlık rotor ekseni boyunca dağıtıldığı için iki düzlemli (dinamik) balanslamaya ihtiyaç duyar. Balanset-1A her iki modu da aynı donanımla gerçekleştirir - temel çalıştırmadan önce yazılımda düzeltme düzlemi sayısını seçersiniz.
Balanset-1A ile dengelemeyi kendimiz yapabilir miyiz?
Evet. Balanset-1A, bakım ekiplerinin uzmanlık eğitimi almadan kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Yazılım, ekrandaki her ölçüm çalışmasında size yol gösterir, düzeltme kütlesini ve açısını otomatik olarak hesaplar ve bir sonuç raporu çıkarır. Olağandışı bir rotor konfigürasyonuyla karşılaşırsanız veya düzeltme ağırlığını takmadan önce yaklaşımınızı doğrulamak isterseniz topluluk forumumuz mevcuttur.

Aksiyal fanınızı yerinde dengeleyin - bugün

Balanset-1A, çalışma hızında, kanal içinde tek ve iki düzlemli eksenel fan dengelemesinde size rehberlik eder, tam düzeltme ağırlığını ve açısını hesaplar ve elde edilen artık balanssızlığı ISO 14694 ve ISO 21940-11'e göre belgeler. Rotor sökmek yok, üretim kaybı yok - sadece daha sessiz, daha uzun ömürlü bir fan.

WhatsApp