← База знань Balanset-1A — усі розділи
Цей розділ — мінімум теорії, потрібний, щоб працювати з Balanset-1A усвідомлено, а не просто натискати кнопки.
Що таке вібрація і чому трясе машину
Будь-який обертовий ротор (барабан мульчера, крильчатка вентилятора, вал) в ідеалі має центр мас точно на осі обертання. Насправді завжди є невеликий зсув маси — дисбаланс. As the rotor spins, the “heavy spot” pulls it sideways on every revolution, creating a centrifugal force that shakes the machine at the rotation frequency.
Важливо: дисбаланс — це лише один причин вібрації. Машина трясеться також через:
- люфт і знос підшипників,
- розцентрування вала (муфти, паси),
- тріщини і послаблені кріплення (болти, рама),
- погнутий вал,
- конструктивний резонанс,
- аеродинамічні й електромагнітні сили (вентилятори, частотні перетворювачі).
Балансування усуває тільки дисбаланс. Все інше треба ремонтувати, а не балансувати. Звідси золоте правило: the device cannot “balance away” a broken machine.
У чому вимірюється вібрація
«Balanset-1A» вимірює швидкість вібрації — середньоквадратичне значення в мм/с. Це стандартна величина для оцінки стану машини в робочому діапазоні частот.
Груба шкала швидкої оцінки (на основі ISO 10816/20816, деталі в розділ 06):
| Швидкість вібрації (RMS) | Оцінювання |
|---|---|
| до 1,4 мм/с | відмінно |
| 1,4 – 2,8 мм/с | добре |
| 2,8 – 4,5 мм/с | прийнятно |
| понад 4,5 мм/с | погано — потрібні дії |
Для сільгосптехніки (мульчери, косарки) допуски м'якші: до 4,8 мм/с — нормально, до 7,1 мм/с на м'яких опорах, а з урахуванням умов роботи «нижче 8 мм/с — це вже добре».
Частота, оберти та гармоніки
Скажімо, ротор обертається на 3000 об/хв. Це 50 обертів за секунду = 50 Гц. Вібрація розкладається на частотні складові — це спектр (FFT). The spectrum shows “who is doing the shaking”:
- 1x (частота обертання) — класична ознака дисбаланс. Це та складова, яку зменшує балансування.
- 2x, 3x (друга, третя гармоніка) — частіше розцентрування вала, послаблені кріплення, погнутий вал. Якщо 2x вищий за 1x — балансувати ще зарано; спершу шукайте розцентрування/послаблення.
- High frequencies, “noise” — дефекти підшипників і зубчастого зачеплення.
- Низькі частоти, не пов’язані з обертами — розхитаний фундамент/кріплення, аеродинаміка.
- Кратні мережевій частоті (наприклад, 6 × 50 Гц = 300 Гц) — електромагнітна завада від частотного перетворювача. Тест: вимкніть ПЧ під час вибігу — якщо пік зникає, це електрична причина, а не механічна.
Практичне правило від технічної підтримки: якщо пік спектру зміщується пропорційно змінюється при зміні обертів — це гармоніка обертання; якщо залишається на місці — це структурний резонанс або зовнішнє джерело.
Як це виглядає на екрані:


Phase — “where the heavy spot points”
Крім амплітуди прилад вимірює фаза — кут між імпульсом тахометра (проходженням світловідбивної мітки повз лазер) і максимумом вібрації. Фаза показує, ДЕ саме розташований дисбаланс. За зміною амплітуди та фази після встановлення пробної маси прилад обчислює масу й кут коригувального вантажу — метод коефіцієнтів впливу.
Практичні наслідки:
- мітку тахометра не можна переклеювати між запусками — “нуль” фази зміщується. Сам тахометр також не можна переміщати чи перецілювати;
- оберти мають бути однаковими у всіх прогонах серії;
- фаза має бути стабільною від запуску до запуску (розкид не більш ~10–20°). Якщо фаза “гуляє” — вимірюванню довіряти не можна; шукайте механічну причину або резонанс.
Resonance — balancing’s worst enemy
Кожна конструкція (ротор + опори + рама) має власні частоти. Якщо робочі оберти збігаються з власною частотою, резонанс настає: вібрація різко зростає, фаза стрибає, розрахунки приладу перестають сходитися, і «прилад увесь час просить ще вантаж».
Ознаки резонансу:
- невелика зміна оборотів у кілька разів змінює вібрацію;
- після встановлення розрахованого вантажу вібрація зростає замість зниження;
- амплітуда і фаза нестабільні за незмінних умов.
Що робити: балансувати на інших обертах — зазвичай нижче резонансу. Типовий рецепт для мульчера: чорнове балансування на 600–900 об/хв, потім перехід на робочі оберти. Останні версії ПЗ мають Графік RunDown (вибіг) — розкрутіть ротор, від'єднайте привід і запишіть вибіг: піки покажуть частоти резонансу, а оберти для балансування виберіть між ними.
Real example: a customer’s rotor would not balance at 1600 rpm but balanced fine at 1000 rpm. The cause — a resonance near 1600.


Лінійність і чому встановлюють половину маси
The device’s calculation assumes the system is лінійний: подвоєння вантажу — подвоєння відгуку. На жорстких машинах з хорошим фундаментом це близько до істини. Але мульчер на тракторі, машина на м'яких опорах або конструкція з люфтом і тріщинами поводиться нелінійно: відгук на вантаж часто непропорційний.
Звідси перевірене практикою правило: встановіть 1/2 (на побитих машинах 1/3) розрахункової маси і зробіть контрольний запуск. Прилад тоді уточнить залишок. Це швидше, ніж переварювати величезний вантаж, який “перебрав” ціль.
Статичний і динамічний дисбаланс
Статичний — важка точка розташована з одного боку ротора. Зупинений ротор на вільних опорах сам провернеться важким боком униз. Виправляється одним вантажем в одній площині.

Динамічний — важкі точки на різних кінцях і з різних боків ротора. Ротор не просто вібрує, він «хитається» під час обертання. Потрібні вантажі у двох площинах. Статично це не виявити: при повороті ротора на 90° два вантажі здаються врівноваженими, але під час обертання кожна важка точка тягне у свій бік.

Одна площина чи дві?
- Одна площина — вузькі ротори (диски, шківи, вузькі крильчатки). Емпіричне правило ISO 21940-11: якщо ширина ротора менша за половину його діаметра (співвідношення ~1:2; на практиці підтримка радить 1:3) — достатньо однієї площини.
- Дві площини — довгі ротори (барабани мульчерів, вали, ротори комбайнів, вентилятори від 3000 об/хв і вище). Дисбаланс на двох кінцях ротора взаємно впливає, тому прилад вимірює два канали одночасно (датчики X1 і X2) і розраховує обидва вантажі за раз.
Класи якості балансування G (ISO 1940 / ISO 21940-11)
Залишковий дисбаланс задається в г·мм за класами G:
| Клас | Типове використання |
|---|---|
| G16 | сільгосптехніка, карданні вали |
| G6.3 | вентилятори, барабани, шківи, звичайні ротори — найпоширеніший клас |
| G2.5 | турбіни, електродвигуни, верстати |
| G1 – G0.4 | шпинделі, прецизійні ротори |
Чим вищі оберти й менший ротор — тим жорсткіший клас. У програмі Balanset є калькулятор допуску: введіть масу ротора, оберти й клас G — і він поверне допустимий залишковий дисбаланс у г·мм на площину. Реальний приклад: ротор 80 кг при 3000 об/хв, G6.3 → допуск ≈ 802 г·мм на площину.

Don’t confuse the two assessment systems:
- мм/с (швидкість вібрації) — оцінка зібраної машини на місці, за ISO 10816/20816;
- г·мм (залишковий дисбаланс) — оцінка самого ротора за ISO 1940/21940. Балансувальні верстати працюють у г·мм; польове балансування зазвичай орієнтується на мм/с.
Міні-глосарій
| Термін | Простими словами |
|---|---|
| Дисбаланс | Зміщення маси ротора відносно осі його обертання |
| СКЗ | The “average” vibration magnitude — the assessment standard |
| 1x, 2x, 3x | Складові вібрації на 1-й, 2-й, 3-й кратних частоти обертання |
| FFT / спектр | Vibration split by frequency — “who is shaking” |
| Фаза | Кут, що вказує розташування дисбалансу |
| Пробний вантаж | Відома маса, встановлена, щоб прилад міг “вивчити” відгук машини |
| Коефіцієнти впливу | Метод розрахунку: як змінилася вібрація для відомого вантажу → скільки встановити і куди |
| Резонанс | оберти збігаються з власною частотою; вібрація різко зростає |
| RunDown (вибіг) | Запис вібрації під час вільного вибігу ротора — спосіб знайти резонанси |
| г·мм | Одиниця дисбалансу: маса × радіус її розташування |