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

Çalışma Hızını Anlamak (1X)

Titreşim sensörü

Optik Sensör (Lazer takometre)

Balanset-4

Manyetik Stand Insize-60-kgf

Yansıtıcı bant

Çalışma Hızı titreşim analizindeki temel frekanstır titreşim analizi bir makine'nin milinin dönme hızına karşılık gelir — milin bir tam devri tamamladığı frekans. Titreşim terminolojisinde neredeyse her zaman şu şekilde yazılır 1X. Neredeyse her teşhisin dayanak noktasıdır: 1X'in nerede olduğunu bildiğinizde spektrum, 'nin katları olarak okunabilirken, ilgilenilen diğer frekansların çoğu (harmonikler) veya kesirler (alt harmonikler).

1. Tanım: Çalışma Hızı Nedir?

Bir fan dakikada 1800 devirle (RPM) çalışıyorsa, 1X çalışma hızı frekansı 1800 CPM'dir (dakika başına devir), bu da 30 Hz (1800 ÷ 60). Dönüşüm basitçe Hz = RPM ÷ 60 şeklindedir ve spektrumlar bazen CPM bazen de Hz cinsinden ölçeklendirildiği için her iki birimi de aklınızda bulundurmanızda fayda vardır.

1X frekansı neredeyse tüm diyagnostik çalışmalarda birincil referans noktası olarak kullanılır. Bir ölçüm tek başına nadiren anlamlıdır; şaft hızına göre ifade edildiğinde anlam kazanır. Bu nedenle 1X'in yerini belirlemek, bir analistin yeni bir spektrumla yaptığı ilk şeydir.

2. 1X Neden Bu Kadar Önemli?

1X frekansı önemlidir çünkü en yaygın ve en önemli makine arızalarının çoğu tam olarak bu frekansta titreşim üretir. 1X'te yüksek bir seviye, kendi başına bir şeylerin yanlış gittiğinin güçlü bir göstergesidir - ve onu çevreleyen örüntü genellikle size ne olduğunu söyler.

1X'te ortaya çıkan yaygın hatalar şunlardır:

  • Balanssızlık: Yüksek 1X titreşimin en yaygın nedeni. Eşit olmayan bir kütle dağılımı merkezkaç kuvveti Şaft hızında dönen ve 1X'te temiz bir sinüzoidal titreşim üreten. Saf dengesizlik çok az harmonik içerik gösterir veya hiç göstermez.
  • Hizasızlık: Genellikle güçlü bir 2X bileşeni hakimdir, ancak açısal ve paralel yanlış hizalama da 1X'i önemli ölçüde artırabilir.
  • Eğilmiş Mil: Mekanik olarak bir tür dengesizlik gibi davranır, yüksek bir 1X tepe noktası üretir (sıklıkla güçlü bir eksenel ayırt edilmesine yardımcı olan bileşen).
  • Eksantriklik: Eksantrik bir kasnak, dişli veya rotor göbeği, dönen yüksek noktası her dönüşte bir kez sisteme doğru ittiği için 1X tepe noktası oluşturur.
  • Rezonans: Bir yapı'nın doğal frekans Çalışma hızına yakın konumlarda, küçük bir zorlama girdisi bile - örneğin küçük bir dengesizlik - büyük ölçüde güçlendirilir ve 1X'te son derece yüksek titreşim üretir. Bu nedenle 1X ile yakındaki herhangi bir güç kaynağı arasındaki ilişki kritik hız çok önemli.

Pek çok neden 1X'te üst üste geldiğinden, genlik tek başına bir teşhis değildir. Belirleyici adım 1X'i ölçmektir faz Bu da balanssızlığı bükülmüş şaft, yumuşak ayak veya rezonanstan ayırır.

3. Çalışma Hızının Harmonikleri ve Alt Harmonikleri

1X tanımlandıktan sonra, spektrumun geri kalanı bununla ilişkili olarak yorumlanabilir:

  • Harmonikler (2X, 3X, 4X, ...): Koşu hızının tamsayı katları. Genellikle şunlara işaret ederler hizasızlık (güçlü bir 2X), mekanik gevşeklik (uzun bir harmonik serisi) ve diğer doğrusal olmayan etkiler. Bu şekil genellikle tek başına 1X'ten daha teşhis edicidir.
  • Alt Harmonikler (0,5X, 1/3X, ...): Genellikle yağ filmi kararsızlığı ile ilişkilendirilen çalışma hızı kesirleri kaymali yataklar - klasik yag girdabi 0,4-0,48X'e yakın görünür - veya bir rulman yatağındaki gevşeklikle birlikte. Bunlar daha geniş bir kategoriye girer alt senkron titreşim.

Frekansları temel bir hızın katları olarak tanımlamak Mertebe Analizi. Değişken hızlı makinelerde titreşimi sabit Hz yerine “mertebeler” üzerinden izlemek kritik önem taşır; çünkü hıza bağlı her tepe mil ile birlikte hareket ederken yapısal rezonanslar yerinde kalır — ve onları ayırmanın yolu tam olarak bu farktır. Harmonik Frekans Hesaplayıcı hızlı referans için bir RPM'yi 1×-10× sıra frekanslarına dönüştürür.

4. Çalışma Hızı Nasıl Ölçülür?

Koşu hızı iki yoldan biriyle belirlenir:

  1. Titreşim spektrumundan: Çoğu durumda net bir tepe noktası şaft dönüşüne karşılık gelir ve genellikle bir analistin tanımladığı ilk önemli tepe noktasıdır. Bu, makine sabit, bilinen bir hızda çalıştığında iyi çalışır.
  2. Birini kullanarak takometre: Bir takometre, devir başına bir darbe üreterek doğrudan, kesin bir hız ölçümü sağlar ve bu darbe titreşim analizörü. Bu sadece 1X frekansını doğrulamakla kalmaz, aynı zamanda faz analizi ve düzen analizi gibi gelişmiş tekniklerin kilidini açar.

Takometre rotası, 1X'i yalnızca gözlemlenebilir olmaktan ziyade eyleme geçirilebilir kılan şeydir. gibi taşınabilir iki kanallı bir alet Balanset-1A hız darbesini bir şerit üzerinde tetiklenen optik bir takometreden alır. yansıtıcı bant, titreşim verilerini mil açısına kilitler ve senkron 1× genlik ile fazı raporlar. Bu faz referansı, 1X dengesizlik tepesini tekrarlanabilir bir genlik-ve-faz okumasına dönüştüren tam olarak budur. Ölçülen faz, ağır noktanın kendi açısı değil, takometre işaretine göre tepki fazıdır; çünkü tepki, çalışma hızının rezonansa ne kadar yakın olduğuna ve ayrıca cihaz gecikmelerine bağlı olarak ağır noktanın gerisinde kalır; bu nedenle, etki katsayısı (deneme ağırlığı) yöntemi bu okumaları bir düzeltme ağırlığı sırasında boyutu ve konumu bilinen yerinde balanslama.


← Ana Dizine Geri Dön

Categories: AnalizSözlük

WhatsApp
Balanset-1A - €1975Mühendise sorun