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

Keyphasor'ı Anlamak

Titreşim sensörü

Optik Sensör (Lazer takometre)

Balanset-4

Manyetik Stand Insize-60-kgf

Yansıtıcı bant

A Keyphasor dönen bir şafttan devir başına bir kez zamanlama referansı sağlayan bir sensörün Bently Nevada ticari adıdır. “Keyphasor” bir ticari marka olmasına rağmen, bu terim endüstride genel olarak herhangi bir eşdeğer faz-referans dönüştürücü veya takometre. Sensör çoğunlukla bir girdap akımı probudur yakınlık probu Şaft üzerindeki tek ve benzersiz bir özelliği (bir kama yuvası, bir çentik, delinmiş bir delik veya düz bir nokta) hedefler. Bu özellik prob ucunu her geçtiğinde çıkış voltajı, şaftın o andaki tam dönme konumunu işaretleyen keskin, tekrarlayan bir darbe üretir.

1. Tanım: Keyfazör Nedir?

İşlevsel olarak Keyphasor darbesi, yansıtıcı bant üzerine ateşlenen bir optik takometreden gelen sinyalle aynıdır; fark esas olarak algılama teknolojisi ve yakınlık problu bir Keyphasor'un genellikle kritik bir makinede kalıcı bir fikstür olduğu gerçeğidir. Önemli olan darbenin taşıdığı bilgidir: bu bilgi aşağıdakileri tanımlar t = 0 Her devir için, analizöre her titreşim örneğinin zamanlanabileceği sabit bir açısal veri sağlar. Bu tek referans, ham bir titreşim izini tamamen yorumlanabilir bir teşhis kaydından ayıran şeydir.

2. Keyfazör Sinyali Neden Gereklidir?

Titreşim sinyalinin kendisinden sonra, Keyphasor gelişmiş rotor diyagnostiğinde tartışmasız en değerli sinyaldir. Yalnızca genlik verileriyle mümkün olmayan çeşitli yeteneklerin kilidini açar.

Faz Ölçümü

Keyphasor'un birincil görevi aşağıdakilerin ölçülmesini sağlamaktır faz - darbe ile 1× (koşu hızı) titreşimi. Bu faz açısı, darbe sinyaline göre rotorun tepki fazıdır — doğrudan ağır noktayı (balanssızlık) göstermez; çünkü tepki, çalışma hızının bir noktasına ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak ağır noktanın gerisinde kalır rezonans (rezonansın oldukça altında yaklaşık 0°'den, rezonans noktasında 90°'den, üstünde yaklaşık 180°'ye kadar), ayrıca ölçüm cihazı gecikmeleri. Bu nedenle düzeltme açısı etki katsayısı (deneme ağırlığı) yöntemiyle türetilir ve tekrarlanabilir bir faz okuması şunlar için vazgeçilmezdir:

  • Dengeleme: her dengeleme prosedürü, bir makinede veya saha, 'nin nereye ekleneceğine veya çıkarılacağına karar vermek için genlik ve faz verilerine dayanır. düzeltme ağırlığı.
  • Arıza teşhisi: gibi arızalar hizasızlık ya da bükülmüş şaft tanıyı doğrulamak için kullanılan karakteristik faz imzalarını taşır.

Bu okumaları yorumlarken titreşim vektörlerini elle birleştirmeniz veya çözmeniz gerekiyorsa Titreşim Faz Açısı Hesaplayıcısı trigonometri ile ilgilenir.

Doğru Hız Ölçümü

Analizör, darbeler arasındaki aralığı zamanlayarak, titreşim frekanslarını şaftın gerçek hareketiyle ilişkilendirmek ve şaftla ilgili bileşenleri diğer her şeyden ayırmak için temel olan son derece hassas bir dönüş hızı (RPM) elde eder.

Mertebe Analizi

Keyphasor'un zamanlama referansı olarak kullanılması, bir titreşim analizörü gerçekleştirmek sıra analizi. Frekans (Hz) eksenli bir spektrum yerine, analizör sıra tabanlı bir spektrum görüntüler; burada “sıra” çalışma hızının bir katıdır (1×, 2×, 3× vb.). Bu, değişken hızlı makinelerde çok değerlidir, çünkü bir mertebe tepe noktası - örneğin 1× dengesizlik tepe noktası - RPM değişse bile grafikte sabit kalır, trendleri ve kalıpları takip etmeyi çok daha kolay hale getirir.

Gelişmiş Grafiklerin Oluşturulması

Keyphasor sinyali, titreşim analizindeki en güçlü teşhis grafikleri için bir ön koşuldur:

  • Bode grafikleri: tanımlamak için kullanılan hıza karşı genlik ve faz kritik hızlar başlatma ve kapatma sırasında.
  • Kutup grafikleri: kalkış/yavaşlama verilerinin, titreşim vektörünün büyüklüğünü ve fazını tek bir eğri olarak izleyen başka bir görünümü.
  • Yörünge grafikleri: Keyphasor darbesinin yörüngeye bir kör nokta yerleştirmesiyle, şaft presesyonunun yönünü ortaya çıkaran ve aşağıdaki gibi sorunların teşhis edilmesine yardımcı olan bir çift X-Y yakınlık probundan oluşturulmuştur yag girdabi ya da şaft çatlağı.

3. Kurulum ve Ayarlama

Doğru kurulum kritik önem taşır. Prob sağlam bir şekilde monte edilmeli ve mil üzerinde tek, temiz, belirgin bir olaya hedeflenmelidir - birden fazla özellik veya yansıtıcı ikinci bir işaret çift tetiklemeye ve yanlışlıkla iki katına çıkan RPM'ye neden olur. Prob ucu ile şaft arasındaki boşluk doğrusal aralıkta ayarlanmalı ve voltaj çıkışı, veri toplama sistemi her devirde temiz, keskin bir kenarda tetiklenecek şekilde yapılandırılmalıdır. Zayıf, gürültülü veya kesintili bir darbe fazı bozar ve sonraki her hesaplamayı zayıflatır, bu nedenle darbe kalitesini doğrulamak bir dengeleme çalışmasından önce iyi harcanmış bir zamandır.

4. Pratik Saha Çalışmalarında Keyphasor

Kalıcı olarak enstrümante edilmiş turbo makinelerde Keyphasor, izleme sistemine bağlanan sabit bir yakınlık probu kanalı ile birlikte girdap akımı probları. Böyle bir enstrüman taşımayan genel amaçlı makinelerde, taşınabilir bir analizör, yansıtıcı bir bant şeridinden tetiklenen optik bir takometre ile işe aynı devir başına bir referans getirir. İki kanallı Balanset-1A şu şekilde çalışır: takometre nabzı, yazılımın her bir denge ağırlığının kütlesini ve açısını hesaplamak için ihtiyaç duyduğu faz verisini sağlar ve artık balanssızlık düzeltmeden sonra. Nabız ister dahili bir Keyphasor'dan isterse klipsli bir optik sensörden gelsin, bu zamanlama işareti tüm dengeleme ve teşhis iş akışının bel kemiğidir.


← Ana Dizine Geri Dön

WhatsApp
Balanset-1A - €1975Mühendise sorun