Знайомтеся з Vibromera.com — нашим новим міжнародним сайтом. Відвідати Vibromera.com →
Міжнародний стандарт

ISO 10816-3: норми вібрації промислових машин

Практичний огляд ISO 10816-3:2009 для перевірки вібрації на місці експлуатації промислових машинних агрегатів потужністю понад 15 кВт із частотою обертання від 120 до 15 000 об/хв: зони оцінки від A до D за СКЗ віброшвидкості та вібропереміщення, дві групи машин, два класи опор, критерій зміни вібрації та рекомендації щодо уставок ALARM і TRIP.

Портативний прилад, наприклад Balanset-1A, вимірює широкосмугове СКЗ віброшвидкості на корпусах підшипників; його стандартна смуга від 10 Гц до приблизно 1 кГц відповідає смузі, що використовується тут для більшості машин. Показання з наведеними нижче таблицями ви порівнюєте самостійно, оскільки програма Balanset не визначає зони ISO 10816-3 автоматично.

Портативний балансувальний прилад & аналізатор вібрації Balanset-1A

Датчик вібрації

Оптичний датчик (лазерний тахометр)

Balanset-4

Магнітна підставка Insize-60-kgf

Світловідбивна стрічка

Динамічний балансир “Balanset-1A” OEM

Короткий довідник: норми інтенсивності вібрації

Межі зон за ISO 10816-3:2009, додаток A: таблиця A.1 для групи 1 і таблиця A.2 для групи 2. Усі значення — широкосмугові СКЗ, виміряні в радіальному напрямку на корпусах або стояках підшипників під час усталеної роботи машини.

Смуга частот: 10–1000 Гц або 2–1000 Гц для машин із частотою обертання нижче 600 об/хв. Спочатку визначте групу машини та клас опори, потім знайдіть зону.

Критерії оцінки — СКЗ віброшвидкості (мм/с)

Значення меж зон ISO 10816-3 для промислових машин

Група машин Межа зон A / B Межа зон B / C Межа зон C / D
Група 1 — жорсткі Понад 300 кВт (до 50 МВт) або електрична машина з H ≥ 315 мм; жорстка опора 2.3 4.5 7.1
Група 2 — жорсткі ★ Понад 15 кВт до 300 кВт або електрична машина з 160 ≤ H < 315 мм; жорстка опора 1.4 2.8 4.5
Група 1 — податливі Понад 300 кВт (до 50 МВт) або електрична машина з H ≥ 315 мм; податлива опора 3.5 7.1 11.0
Група 2 — податливі Понад 15 кВт до 300 кВт або електрична машина з 160 ≤ H < 315 мм; податлива опора 2.3 4.5 7.1

Норми стосуються радіальних вимірювань на будь-якому підшипнику, стояку чи корпусі, а осьових — лише на упорних підшипниках. Машина повинна працювати в усталеному режимі, на номінальній частоті обертання або в допустимому діапазоні частот; показання, отримані під час зміни частоти обертання чи навантаження, за цими нормами не оцінюють. Для конкретної машини або незвичних опор виробник і замовник можуть погодити інші значення.

Зона A — щойно введені в експлуатацію

Рівень, звичайний для машин, які щойно введено в експлуатацію.

Зона B — тривала експлуатація

Зазвичай вважається прийнятним для тривалої роботи без обмежень.

Зона C — обмежена експлуатація

Зазвичай вважається незадовільним для тривалої безперервної роботи. Як правило, машина може залишатися в експлуатації обмежений час, до зручного моменту для проведення ремонтних робіт.

Зона D — ризик пошкодження

Вібрація такого рівня зазвичай вважається достатньо сильною, щоб пошкодити машину.

СКЗ вібропереміщення (мкм)

Додаток A наводить межі за вібропереміщенням поряд із межами за віброшвидкістю. Якщо ви вимірюєте обидві величини, враховується жорсткіша зона.

Група машин Межа зон A / B Межа зон B / C Межа зон C / D
Група 1 — жорсткі 29 57 90
Група 2 — жорсткі ★ 22 45 71
Група 1 — податливі 45 90 140
Група 2 — податливі 37 71 113

Вібропереміщення найважливіше для тихохідних машин: коли домінує складова з частотою обертання, помірна на вигляд віброшвидкість може означати надмірне переміщення. Для таких машин оцінку слід проводити і за віброшвидкістю, і за вібропереміщенням.

Британські одиниці — СКЗ віброшвидкості (in/s)

Еквівалентні значення для регіонів, що використовують британську систему одиниць (1 мм/с ≈ 0.03937 in/s)

Група машин Межа зон A / B Межа зон B / C Межа зон C / D
Група 1 — жорсткі 0.091 0.177 0.280
Група 2 — жорсткі ★ 0.055 0.110 0.177
Група 1 — податливі 0.138 0.280 0.433
Група 2 — податливі 0.091 0.177 0.280

⚡ Калькулятор зон вібрації

Виберіть групу машини та клас опори, введіть показання й отримайте зону, перевірку зміни вібрації та рекомендації щодо ALARM/TRIP на основі ISO 10816-3:2009.

Жорстка: найнижча власна частота щонайменше в 1.25 раза вища за частоту збудження. Податлива: усі інші випадки.

Не впевнені щодо класу опори? Перевірте

Наочне порівняння меж зон

Пропорційна ширина кожної зони показує, як розширюються межі для машин на податливих опорах і більших машин.

Група 1 — жорсткі
2.3
4.5
7.1
D
Група 2 — жорсткі ★
1.4
2.8
4.5
D
Група 1 — податливі
3.5
7.1
11.0
D
Група 2 — податливі
2.3
4.5
7.1
D
Зона A Зона B Зона C Зона D

Кожен сегмент позначено його верхньою межею в мм/с СКЗ; шкала сягає 15 мм/с.

Що таке ISO 10816-3?

ISO 10816-3 — частина 3 серії ISO 10816, що оцінює вібрацію машин за вимірюваннями на їхніх необертових частинах. Частина 1 викладає загальний підхід; частина 3 перетворює його на конкретні критерії для промислових машинних агрегатів потужністю понад 15 кВт із номінальною частотою обертання від 120 до 15 000 об/хв, що вимірюються на місці експлуатації. На цій сторінці описано друге видання, ISO 10816-3:2009, підготовлене технічним комітетом ISO TC 108, підкомітетом SC 2.

Видання 2009 року замінило перше видання 1998 року. Головною зміною стало вилучення насосів зі сфери застосування, оскільки динамічні насоси тепер мають власну частину — ISO 10816-7.

Вібрацію оцінюють двома способами: за її величиною (Criterion I, зони від A до D) і за тим, наскільки вона змінилася відносно встановленого опорного значення (Criterion II). Додаток A наводить межі зон за широкосмуговим СКЗ віброшвидкості та вібропереміщення окремо для двох груп машин і для жорстких та податливих опор.

Загальні принципи: ISO 10816-1

Сфера та умови застосування

Перевірте сферу застосування, перш ніж користуватися таблицями: норми призначені лише для наведених нижче типів машин за вимірювань на місці експлуатації в усталеному режимі роботи.

Машини, на які поширюється стандарт

Машинні агрегати номінальною потужністю понад 15 кВт, що працюють із частотою обертання від 120 до 15 000 об/хв, а саме:

  • парові турбіни потужністю до 50 МВт;
  • більші паротурбінні агрегати (понад 50 МВт) з частотою обертання нижче 1 500 або вище 3 600 об/хв, яких не охоплює ISO 10816-2;
  • ротаційні компресори;
  • промислові газові турбіни потужністю до 3 МВт;
  • генератори;
  • електродвигуни всіх типів;
  • повітродувки та вентилятори.

Для вентиляторів критерії зазвичай придатні лише для агрегатів потужністю понад 300 кВт або вентиляторів, не встановлених на податливих опорах. Для інших вентиляторів, наприклад легких конструкцій із листового металу, норми погоджують постачальник і покупець на основі попереднього досвіду експлуатації.

Вимоги до балансування та вібрації вентиляторів: ISO 14694

Машини, на які стандарт не поширюється

ISO 10816-3:2009 не застосовується до:

  • великих наземних турбогенераторних агрегатів із паровим приводом потужністю понад 50 МВт з частотою обертання 1 500, 1 800, 3 000 або 3 600 об/хв (ISO 10816-2);
  • газотурбінних агрегатів потужністю понад 3 МВт (ISO 10816-4);
  • гідравлічних машинних агрегатів електростанцій і насосних станцій (ISO 10816-5);
  • машин, з’єднаних із машинами зворотно-поступальної дії (ISO 10816-6);
  • динамічних насосів, зокрема агрегатів, у яких робоче колесо встановлене безпосередньо на валу двигуна або жорстко з ним з’єднане (ISO 10816-7);
  • ротаційних компресорів об’ємної дії, наприклад гвинтових;
  • поршневих компресорів і насосів;
  • занурювальних електронасосних агрегатів;
  • вітрових турбін.

Розглядається лише вібрація, що виникає в самому машинному агрегаті, а не передається до нього ззовні. Машини з редукторами або підшипниками кочення входять до сфери застосування, але оцінка стану таких зубчастих передач чи підшипників не є предметом стандарту. Ті самі критерії застосовують і для приймальних випробувань, і для експлуатаційного моніторингу, незалежно від того, чи є вимірювання безперервними, чи періодичними.

🔧

Діапазон потужності

Машинні агрегати потужністю понад 15 кВт. Для електричних машин група визначається висотою осі обертання; менші машини не входять до цієї частини.

⚙️

Діапазон частот обертання

Номінальна робоча частота обертання від 120 до 15 000 об/хв. Вимірювання проводять в усталеному режимі в межах цього діапазону.

📏

Місце вимірювання

Підшипники, стояки або корпуси підшипників: відкриті, зазвичай доступні точки, що відображають вібрацію корпусу підшипника без місцевого резонансу. Якщо корпус недоступний, вимірюйте якомога ближче до нього.

📊

Вимірюваний параметр

Основна величина — широкосмугове СКЗ віброшвидкості в мм/с; вібропереміщення в мкм додають, коли очікуються низькочастотні складові. Смуга частот — 10–1000 Гц або 2–1000 Гц нижче 600 об/хв, а прилади повинні відповідати ISO 2954.

Що означає СКЗ: СКЗ віброшвидкості

Класифікація машин: дві групи та два типи опор

ISO 10816-3 розподіляє машини за типом, номінальною потужністю або висотою осі обертання та за податливістю опор. Існують дві групи машин; у кожній вал може бути горизонтальним, вертикальним або похилим, а машина — встановленою на жорстких чи податливих опорах.

Група Номінальна потужність Електричні машини Типова конструкція Норми
1Понад 300 кВт (таблицю A.1 наведено до 50 МВт)Висота осі обертання H ≥ 315 ммЗазвичай підшипники ковзання; частоти обертання в усьому діапазоні 120–15 000 об/хвТаблиця A.1
2 ★Понад 15 кВт, не більше 300 кВтВисота осі обертання 160 мм ≤ H < 315 ммЗазвичай підшипники кочення; частоти обертання понад 600 об/хвТаблиця A.2

Висоту осі обертання H визначено в ISO 496 як відстань від осі вала до власної опорної площини машини, виміряну на машині в стані поставки. Для машини без лап, з піднятими лапами або вертикального виконання використовуйте висоту осі обертання горизонтального виконання на лапах із тим самим габаритом; якщо габарит невідомий, беріть половину діаметра машини.

Як визначити клас опори

Клас опори — динамічна властивість, а не питання матеріалу чи маси фундаменту. У заданому напрямку вимірювання опора вважається жорсткою, якщо перша власна частота системи машина–опора щонайменше на 25% перевищує основну частоту збудження, якою в більшості випадків є частота обертання. В усіх інших випадках опора вважається податливою.

Та сама установка може бути жорсткою в одному напрямку й податливою в іншому. Гумові чи пружинні віброізолятори, бетонна плита або сталева рама самі по собі не визначають класифікацію. Використовуйте виміряні або розраховані власні частоти та відповідне робоче збудження.

Типові випадки: великі та середні електродвигуни, особливо тихохідні, зазвичай встановлені на жорстких опорах, тоді як турбогенератори й компресори потужністю понад 10 МВт, а також вертикальні машинні агрегати зазвичай мають податливі опори.

💡 Практична порада

Якщо креслення та розрахунки не дають відповіді, стандарт дозволяє визначити клас опори випробуванням. На практиці це часто ударне випробування або вимірювання під час розгону чи вибігу, що виявляє найнижчу власну частоту.

Довідково: власна частота

Рекомендації щодо практичного застосування

Ті самі критерії використовують для приймальних випробувань нових або відремонтованих машин і для моніторингу машин в експлуатації; відрізняється лише те, як використовують результати.

Приймальні випробування нового та відремонтованого обладнання

Межі зон — це рекомендації, а не готова специфікація для приймання: приймальні значення погоджують постачальник і покупець машини. Як орієнтир межі допомагають уникнути і очевидних дефектів, і нереалістичних вимог. Для деяких машин обґрунтовані інші норми, вищі чи нижчі; тоді виробник повинен навести причини, а якщо допускається більша вібрація — показати, що вона не створює загрози для машини.

Експлуатаційний моніторинг обладнання

В експлуатації ставлять два запитання: у яку зону потрапляє поточна величина вібрації (Criterion I) і чи суттєво вона змінилася (Criterion II). Зони A і B не дають підстав для занепокоєння щодо тривалої роботи, зона C вимагає ремонтних робіт за найближчої слушної нагоди, а зона D означає, що вібрація достатньо сильна, щоб пошкодити машину. Зона характеризує інтенсивність вібрації, але не вказує на її причину.

Criterion II порівнює показання з опорним значенням, установленим раніше в тому самому положенні та напрямку датчика за приблизно тих самих умов роботи. Зміна вгору чи вниз більш ніж на 25% верхньої межі зони B вважається суттєвою, тим паче якщо вона відбулася раптово, і повинна стати приводом для діагностичного обстеження, навіть якщо зону C не досягнуто. Значення 25% є рекомендаційним; досвід експлуатації конкретної машини може обґрунтувати інше значення.

Приклад: для машини групи 2 на жорстких опорах верхня межа зони B становить 2.8 мм/с, тож суттєвою є зміна більш ніж на 0.7 мм/с. Двигун, який роками працював із вібрацією 1.0 мм/с, а тепер показує 2.2 мм/с, досі перебуває в зоні B, проте зростання на 1.2 мм/с уже вимагає перевірки.

Методика вимірювань

Вимірювання зазвичай проводять у двох взаємно перпендикулярних радіальних напрямках на кожній кришці підшипника або стояку. На горизонтальних машинах це, як правило, вертикальний і горизонтальний напрямки. На вертикальних або похилих машинах один із двох напрямків має бути напрямком із найбільшим показанням, зазвичай уздовж осі найменшої жорсткості. Датчики можна розташовувати під будь-яким кутом навколо корпусу, а використані положення та напрямки необхідно записувати.

Для оцінки беруть більше з двох показань у кожній площині вимірювання та порівнюють його з межами зон. Один датчик на площину допустимий лише тоді, коли відомо, що він адекватно відображає величину вібрації, оскільки він може бути спрямований не на максимум.

Осьову вібрацію на радіальних підшипниках зазвичай не контролюють. Її вимірюють переважно під час періодичних обстежень або для діагностики, оскільки деякі несправності чіткіше проявляються саме в цьому напрямку, а межі зон застосовуються до осьових показань лише на упорних підшипниках.

Вимірювання проводять, коли ротор і основні підшипники досягли звичайної усталеної робочої температури, а машина працює в заданих умовах, наприклад за номінальних частоти обертання та навантаження, напруги, витрати й тиску. Якщо частота обертання або навантаження в експлуатації змінюються, вимірюйте в кожному режимі, у якому машина працює тривалий час, і використовуйте найбільше значення.

Якщо показання перевищує приймальне значення і є підозра на фонову вібрацію, повторіть вимірювання на зупиненій машині. Якщо вібрація в стані спокою перевищує 25% значення під час роботи, може знадобитися зменшити зовнішній вплив або виокремити його, наприклад спектральним аналізом.

Прилади повинні відповідати ISO 2954 і вимірювати широкосмугове СКЗ із плоскою частотною характеристикою щонайменше в діапазоні 10–1000 Гц, розширеному до 2 Гц для машин із частотою обертання приблизно 600 об/хв і нижче. Кріпіть датчики так, щоб кріплення не спотворювало показання, і зважайте на зміни температури, магнітні та звукові поля, коливання напруги живлення, довжину кабелю та орієнтацію датчика.

Польова практика, що не є частиною ISO 10816-3: порівняння напрямків допомагає звузити коло ймовірних причин під час діагностики.

Напрямок Позначення Типові дефекти, що виявляються
Горизонтальний (перпендикулярно до вала) H Дисбаланс, ослаблення кріплень, знос підшипників
Вертикальний V Дисбаланс, резонанс конструкції
Осьовий (паралельно до вала) A Розцентрування, прогин вала, несправності упорного підшипника
⚠️ Важливе обмеження

ISO 10816-3 оцінює широкосмугову вібрацію без аналізу окремих частотних складових чи фази. Для приймальних випробувань і рутинного моніторингу цього зазвичай достатньо, але так видно лише те, що щось змінилося, а не причину зміни. Амплітуда та фаза окремих складових цінні для тривалого моніторингу технічного стану й діагностики, проте критерії для них виходять за межі цього стандарту.

Пошук причини: спектральний аналіз вібрації

Практичні приклади

Покрокова оцінка за критеріями зон ISO 10816-3.

Приклад 1: оцінка електродвигуна потужністю 75 кВт

Машина: Електродвигун, 75 кВт, висота осі обертання 280 мм

Опора: Бетонний фундамент; у напрямку вимірювання найнижча власна частота значно перевищує частоту обертання, помножену на 1.25, тож опора жорстка

Класифікація: Група 2 (електрична машина з 160 мм ≤ H < 315 мм), жорстка опора

Виміряна вібрація: 3.5 мм/с СКЗ на корпусі підшипника з боку приводу, горизонтально: більше з двох радіальних показань

Межі для групи 2: A/B = 1.4 мм/с · B/C = 2.8 мм/с · C/D = 4.5 мм/с

Результат: зона C
3.5 мм/с лежить між межею B/C (2.8) і межею C/D (4.5). Двигун не повинен залишатися в тривалій безперервній експлуатації з таким рівнем вібрації, хоча зазвичай він може працювати обмежений час, поки плануються ремонтні роботи. Типові причини, які варто перевірити спектральним аналізом, — дисбаланс, розцентрування та початковий знос підшипників.
Приклад 2: введення в експлуатацію вентилятора потужністю 500 кВт на пружинних віброізоляторах

Машина: Відцентровий вентилятор із приводом 500 кВт, 1480 об/хв; потужність понад 300 кВт, тож критерії цієї частини для вентиляторів застосовні

Опора: Сталева рама на пружинних віброізоляторах; у напрямку вимірювання найнижча власна частота нижча за частоту обертання, помножену на 1.25, тож опора податлива

Класифікація: Група 1 (понад 300 кВт), податлива опора

Виміряна вібрація: 2.0 мм/с СКЗ, більше з двох радіальних показань на підшипнику з боку приводу

Межі для групи 1, податлива опора: A/B = 3.5 мм/с · B/C = 7.1 мм/с · C/D = 11.0 мм/с

Результат: зона A
2.0 мм/с — нижче межі A/B 3.5 мм/с, тобто рівень, типовий для щойно введеної в експлуатацію машини. Чи пройде вентилятор приймання, однак залежить від значень, погоджених постачальником і замовником.
Приклад 3: відстеження тренду двигуна потужністю 45 кВт на гумових віброізоляторах

Машина: Електродвигун, 45 кВт, висота осі обертання 225 мм

Опора: Гумові віброізолятори; у напрямку вимірювання найнижча власна частота нижча за частоту обертання, помножену на 1.25, тож опора податлива

Класифікація: Група 2, податлива опора

Базове значення вібрації: 3.0 мм/с СКЗ (встановлено 6 місяців тому)

Поточна вібрація: 6.8 мм/с СКЗ

Межі для групи 2, податлива опора: A/B = 2.3 мм/с · B/C = 4.5 мм/с · C/D = 7.1 мм/с

Результат: зона C і суттєва зміна
6.8 мм/с лежить між 4.5 і 7.1 мм/с, тож величина вібрації перебуває в зоні C. Зростання на 3.8 мм/с значно перевищує рекомендований поріг 1.125 мм/с (25% межі B/C 4.5 мм/с), тож Criterion II також вимагає діагностичного обстеження. За базового значення 3.0 мм/с рекомендована уставка ALARM становила б 4.125 мм/с.

Ключові поняття та найкращі практики

🎯

Рекомендації, а не договір

Межі зон — це орієнтовні значення. Приймальні норми встановлюються за домовленістю між постачальником і замовником, а уставки ALARM і TRIP — на основі базового значення та конструкції машини.

🏗️

Клас опори має значення

Те саме показання може потрапити в різні зони для групи 1 і групи 2, а також для жорстких і податливих опор. Класифікуйте машину та опору в кожному напрямку, перш ніж користуватися таблицею.

📈

Стежте за зміною

Машина, що стабільно працює з вібрацією 2.5 мм/с, викликає менше занепокоєння, ніж та, у якої вібрація стрибнула з 1.0 до 2.5 мм/с. Для групи 2 на жорстких опорах будь-яка зміна понад 0.7 мм/с вважається суттєвою за Criterion II.

🔍

Скринінг, а не діагностика

Стандарт оцінює загальну широкосмугову вібрацію: він показує, що проблема існує, але не яка саме. Для пошуку першопричини використовуйте спектральний аналіз, аналіз часового сигналу та вимірювання фази за допомогою віброаналізатора.

Експлуатаційні уставки: ALARM і TRIP

Для тривалої експлуатації ISO 10816-3 описує два види експлуатаційних уставок. ALARM попереджає, що вібрація досягла заданого значення або суттєво змінилася; машина зазвичай може працювати далі, поки з’ясовується причина. TRIP позначає рівень, вище якого подальша робота може пошкодити машину; після його перевищення вібрацію слід негайно знизити або зупинити машину. Уставки можуть відрізнятися для різних точок і напрямків вимірювання.

Встановлення уставки ALARM

Встановлюйте ALARM відносно усталеного базового значення цієї машини в цій точці та напрямку: базове значення плюс 25% верхньої межі зони B. Уставка ALARM зазвичай не повинна перевищувати 125% цієї межі, а за низького базового значення може лежати нижче зони C. Для нової машини без базового значення виходять із досвіду експлуатації подібних машин або з погоджених приймальних значень; уставку коригують, щойно стане відоме усталене базове значення, і повторно — щоразу, коли базове значення зміщується, наприклад після капітального ремонту.

Встановлення уставки TRIP

Уставки TRIP залежать від механічної міцності та конструкції машини, тому зазвичай однакові для машин подібної конструкції та не прив’язані до базового значення. Стандарт не наводить фіксованих значень TRIP. TRIP зазвичай лежить у зоні C або D і не повинен перевищувати 125% верхньої межі зони C.

Верхні межі уставок, мм/с СКЗ

Отримано з меж за віброшвидкістю: 25% і 125% від B/C, 125% від C/D

Група машин Суттєва зміна ALARM, макс. TRIP, макс.
Група 1 — жорсткі 1.125 5.625 8.875
Група 2 — жорсткі ★ 0.700 3.500 5.625
Група 1 — податливі 1.775 8.875 13.750
Група 2 — податливі 1.125 5.625 8.875

Приклад: машина групи 2 на жорстких опорах із базовим значенням 1.2 мм/с отримує уставку ALARM 1.2 + 0.7 = 1.9 мм/с, що значно нижче граничних 3.5 мм/с, і TRIP не вище 5.625 мм/с.

Встановлення опорного значення: базове значення вібрації

Зв’язок з іншими стандартами

ISO 10816-3 спирається на ISO 10816-1 щодо загальних положень, на ISO 2954 щодо вимог до приладів для вимірювання інтенсивності вібрації та на ISO 496 щодо висот осі обертання. Машини, виключені з цієї частини, охоплюють інші частини серії: ISO 10816-2 (великі парові турбіни та генератори наземних електростанцій), ISO 10816-4 (газотурбінні агрегати), ISO 10816-5 (гідроелектростанції та насосні станції), ISO 10816-6 (машини зворотно-поступальної дії) та ISO 10816-7 (динамічні насоси).

Критерії для корпусів підшипників можна доповнити вимірюваннями вібрації вала згідно з ISO 7919-3. Простого перерахунку між вібрацією корпусу та вала не існує, тому обидві величини потрібно вимірювати незалежно; якщо два набори критеріїв дають різні оцінки, застосовується суворіший. ISO відтоді скасувала видання 2009 року, а його перегляд — ISO 20816-3:2022.

Пов’язані сторінки: ISO 7919-1 · ISO 20816-3

Часті запитання

Які межі зон для електродвигуна середньої потужності?

Електрична машина з висотою осі обертання не менше 160 мм, але менше 315 мм належить до групи 2. На жорстких опорах її межі A/B, B/C і C/D становлять 1.4, 2.8 і 4.5 мм/с СКЗ (22, 45 і 71 мкм); на податливих опорах — 2.3, 4.5 і 7.1 мм/с (37, 71 і 113 мкм).

Чим відрізняються жорсткі опори від податливих?

Це розрізнення динамічне і робиться окремо для кожного напрямку вимірювання. Опора жорстка, якщо найнижча власна частота системи машина–опора щонайменше на 25% перевищує основну частоту збудження, і податлива в усіх інших випадках. Матеріал фундаменту чи наявність віброізоляторів самі по собі цього не визначають.

Чи замінено ISO 10816-3?

ISO позначає ISO 10816-3:2009 як скасований; його перегляд — ISO 20816-3:2022. На цій сторінці описано редакцію 2009 року.

Чи можна застосовувати цей стандарт для машин потужністю до 15 кВт?

Ні. ISO 10816-3 поширюється на машинні агрегати потужністю понад 15 кВт, тож менші машини виходять за межі його сфери застосування. Для них спирайтеся на межі виробника або інші застосовні критерії та відстежуйте зміни відносно базового значення, зафіксованого після монтажу.

Чи застосовується ISO 10816-3:2009 до насосів?

Ні. Редакція 2009 року вилучила насоси зі сфери застосування. Динамічні насоси, зокрема конструкції з вбудованим двигуном, розглядає ISO 10816-7, а поршневі насоси та занурювальні електронасосні агрегати виключено.

Як встановлювати уставки ALARM і TRIP?

Установіть ALARM на рівні усталеного базового значення плюс 25% верхньої межі зони B, як правило не вище 125% цієї межі. TRIP залежить від конструкції машини, зазвичай лежить у зоні C або D і не повинен перевищувати 125% верхньої межі зони C.

Чи потрібно вимірювати осьову вібрацію?

Не в рутинному порядку. Оцінка ґрунтується на двох радіальних напрямках на кожному підшипнику. Осьові вимірювання використовують переважно під час періодичних обстежень і діагностики, а межі зон застосовуються до них лише на упорних підшипниках.

Офіційний стандарт ISO

Запис у каталозі документа, описаного на цій сторінці: ISO 10816-3:2009 на iso.org

Ця сторінка — незалежний огляд, написаний власними словами з освітньою метою. Вона не відтворює текст стандарту; для нормативних вимог користуйтеся офіційним документом.

← Назад до покажчика глосарію
WhatsApp
Balanset-1A - 1975 євроЗапитайте інженера