Vibromera.com سے متعارف ہوں — ہماری نئی بین الاقوامی ویب سائٹ۔ Vibromera.com ملاحظہ کریں →

توازن خدمات › مشین کی کمپن کم کریں

مشین کی کمپن کیسے ختم کریں — پہلے تشخیص کریں، پھر درست کریں

گھومتے ہوئے مشینری میں ضرورت سے زیادہ کمپن بیئرنگ کی عمر کم کر دیتی ہے، سیلز کو تباہ کر دیتی ہے، ویلڈز میں دراڑیں ڈال دیتی ہے اور غیر متوقع بندشیں شروع کر دیتی ہے۔ بیلنس ویٹ شامل کرنے سے پہلے، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ قصوروار کیا ہے عدم توازن، غلط سیدھ، ڈھیلا پن، بیئرنگ کا نقصان یا گونج ہر نقص کی ایک مخصوص تعدد فنگر پرنٹ ہوتی ہے۔ یہ صفحہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس فنگر پرنٹ کو کیسے پڑھا جائے اور جب عدم توازن کی تصدیق ہو جائے تو آپریٹنگ رفتار پر فیلڈ بیلنسنگ کے ذریعے اسے کیسے دور کیا جائے۔

Balanset-1A کے ساتھ مقام پر مشین کی کمپن کی تشخیص اور خاتمہ

مختصراً: گردشی مشین میں کمپن کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے FFT اسپیکٹرم ناپیں تاکہ غالب تعدد کا پتہ چلے۔ بالکل 1× RPM پر ایک چوٹی جو مستقل فیز زاویہ کے ساتھ ہو، عدم توازن کی نشاندہی کرتی ہے — جو سب سے عام اور سب سے زیادہ درست کی جانے والی وجہ ہے۔ Balanset-1A کے ساتھ فیلڈ بیلنسنگ دوران وائبریشن سینسرز اور لیزر ٹیچومیٹر کو چلتی ہوئی مشین سے منسلک کیا جاتا ہے، دو یا تین مختصر پیمائش چلا کر درست اصلاحی وزن اور زاویہ کا حساب لگایا جاتا ہے، اور روٹر کو بیئرنگز سے نکالے بغیر عدم توازن کو ختم کیا جاتا ہے۔ ایک عام کام ایک گھنٹے سے کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے اور عام طور پر کمپن میں 70 % یا اس سے زیادہ کمی لاتا ہے، بیئرنگ کی عمر کو 10 گنا تک بڑھاتا ہے۔

کارروائی کرنے سے پہلے سبب کی تشخیص کریں۔

مختلف درزیں مختلف تعدد اور مختلف سمتوں میں کمپن کرتی ہیں۔ کسی بھی مداخلت سے پہلے ایمپلیٹیوڈ، فیز اور ایف ایف ٹی اسپیکٹرم کی پیمائش آپ کو بالکل بتا دیتی ہے کہ آپ کس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ذیل کی جدول ایک فوری حوالہ ہے — ایک بھی بولٹ چھونے سے پہلے اسے پڑھ لیں۔

کمپن کے نقص کی تشخیص کے لیے رہنما
خرابی غالب تعدد سمت اہم سراغ پہلی کارروائی
عدم توازن صرف 1× RPM ریڈیل مرحلے میں مستحکم؛ ٹرائل وزن میں تبدیلیاں ایمپلیٹیوڈ اور مرحلہ دونوں کو ایک ساتھ تبدیل کرتی ہیں۔ موقع پر بیلنسنگ (نیچے دیکھیں)
غلط ترتیب 1× + مضبوط 2× آر پی ایم محوری بلند جوڑا گرم چلتا ہے؛ بلند محوری بمقابلہ شعاعی تناسب سب سے پہلے شافٹ ٹرین کو دوبارہ سیدھ میں لائیں۔
بیئرنگ کو نقصان BPFO / BPFI / BSF (RPM کے غیر صحیح مضارب) ریڈیل ہفتوں کے دوران مجموعی رجحان میں اضافہ؛ رفتار میں تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں۔ بیئرنگ تبدیل کریں، پھر بیلنس کریں۔
ساختی ڈھیلا پن 0.5×, 1×, 1.5×, 2×… (بہت سے ہارمونکس) ریڈیئل یا ایکسیل جزوی بوجھ پر گڑگڑاہٹ؛ شوریلے کومب اسپیکٹرم ڈھیلے ہوئے عنصر کو سخت کریں / ٹھیک کریں
گونج قدرتی تعدد کے قریب چوٹی متغیر گونجی رفتار سے گزرتے ہوئے phase تقریباً 180° بدل جاتا ہے ساخت کی قدرتی فریکوئنسی تبدیل کریں یا اسے زیادہ سخت بنائیں؛ بیلنسنگ سے excitation کم کریں
مشترکہ نقائص متعدد چوٹیاں، غیر مستحکم مرحلہ مخلوط ایک ہی وقت میں دو یا تین نقائص کا ظہور سب سے پہلے میکینیکل مسائل ٹھیک کریں؛ توازن آخر میں۔

انگوٹھے کا اصول: اگر 1× RPM جزو کل کمپن توانائی کا 80 % سے زیادہ بوجھ اٹھائے اور مرحلہ کا زاویہ ±5° کے اندر دہرایا جائے تو عدم توازن بنیادی وجہ ہے اور فیلڈ بیلنسنگ اگلا مناسب قدم ہے۔ اگر دیگر فریکوئنسیاں اہم ہوں تو پہلے انہیں حل کریں ورنہ بیلنس اصلاح اگلی دیکھ بھال کے دوران ہٹ جائے گی۔

عدم توازن کو پہچاننا — سب سے عام اور قابلِ اصلاح سبب

عدم توازن گھومتے ہوئے آلات میں کمپن کی زیادہ تر شکایات کا ذمہ دار ہے۔ یہ اس کی مخصوص علامات ہیں:

مضبوط 1× RPM چوٹی چلنے کی تعدد پر ایک تیز نوک FFT طیف پر غالب ہے۔ ایمپلیٹیوڈ رفتار کے مربع کے ساتھ بڑھتا ہے — آر پی ایم دوگنا، قوت چار گنا۔
مستحکم مرحلہ زاویہ 1× جزو کا فیز ہر چلانے میں مستقل رہتا ہے۔ غیر مستحکم فیز درحقیقت بیئرنگ کے نقصان، ڈھیل یا گونج کی نشاندہی کرتا ہے۔
بنیادی طور پر ریڈیل کمپن عدم توازن کی قوتیں مرکز گریز ہوتی ہیں — یہ شافٹ کے محور کے عمود پر عمل کرتی ہیں۔ اگر محوری کمپن زیادہ ہو تو غلط سیدھ کو بھی دیکھیں۔
سروس کے گھنٹے بڑھنے کے ساتھ کمپن بڑھتی ہے۔ زنگ لگنا، گندگی جمنا، کٹاؤ اور حرارتی انحراف آہستہ آہستہ مادّے کی تقسیم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک پمپ یا پنکھا جو کمیشننگ کے وقت خاموش تھا، مہینوں میں زیادہ شور کرنے لگتا ہے۔
شیڈول سے قبل بیرنگ اور سیل کی ناکامیاں عدم توازن سے پیدا ہونے والا سنٹری فیوگل بوجھ بیئرنگ پر ایک اضافی گھومنے والی شعاعی قوت ڈالتا ہے۔ ISO 281 بتاتا ہے کہ معمولی عدم توازن بھی L10 بیئرنگ کی عمر۔
شور کو کیویٹیشن یا ہلچل کے طور پر غلط پڑھا جانا کم تعدد والا کھردرا شور اکثر ہائیڈرولک اثرات کے باعث سمجھا جاتا ہے، جبکہ اصل وجہ چند گرام کے فرق سے مرکز سے ہٹ کر گھومنے والا مادّہ ہوتا ہے۔

عدم توازن کیوں پیدا ہوتا ہے — اور اس کی کیا قیمت چکانا پڑتی ہے

ہر روٹر فیکٹری سے ایک معمولی باقی ماندہ عدم توازن کے ساتھ نکلتا ہے — ایک نہایت معمولی مادّی عدم مساوات جسے ISO 21940-11 کے گریڈز کنٹرول کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ سروس کے دوران، یہ توازن بدل جاتا ہے: کٹاؤ اور کیویٹیشن امپیلیر (پنکھے کی چھڑی/بلیڈ) کے پروں پر غیر یکساں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، میل اور پپڑی (اسکیل) پنکھے کے بلیڈز پر غیر متناسب طور پر جمع ہوتے ہیں، ویلڈ کی گئی مرمت یا متبادل وین غیر متناسب مادّہ بڑھاتی ہے، اور آغاز یا بندش کے دوران حرارتی انحراف شافٹ کی مرکزی لکیروں کو موڑ دیتا ہے۔

کیونکہ مرکز گریز قوت مربع گردشی رفتار کے مربع کے لحاظ سے، 750 rpm پر چند گرام کا آفسیٹ 3,000 rpm پر ہلانے والی قوت کی دسیوں کلو نیوٹن میں بدل جاتا ہے۔ یہ چکری شعاعی بوجھ رولنگ ایلیمنٹ بیئرنگز کو تھکا دیتا ہے، میکینیکل سیلز کو ڈھیلا کر دیتا ہے، گراؤٹ میں دراڑیں ڈال دیتا ہے اور ہولڈ ڈاؤن بولٹس کو ڈھیلا کر دیتا ہے — جو پھر ڈھیل پیدا کرتے ہیں اور ہر دوسرے کمپن کے ماخذ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح کے سلسلہ وار کمپن نقصان سے ہونے والی غیر منصوبہ بند بندش عموماً کھوئی ہوئی پیداوار اور ہنگامی مزدوری میں ایک گھنٹے کے فیلڈ بیلنسنگ کام سے کہیں زیادہ مہنگی پڑتی ہے۔

×10کمپن نصف ہونے پر بیئرنگ کی عمر
−70%ایک سیشن کے بعد کمپن میں معمول کی کمی
2ایک ہی دورے میں درست کی گئی سطحیں
<1hایک عام آن سائٹ بیلنسنگ کا کام

کمپن کو نصف کرنے سے بیرنگ کی عمر کیوں بڑھ جاتی ہے

ISO 281 رولنگ بیئرنگ کی ریٹنگ زندگی کو اس طرح تعریف کرتا ہے L10 = (C/P)^pp, جہاں P بیئرنگ پر متحرک بوجھ ہے اور اس کا اس p = 3 بال بیئرنگز کے لیے اور 10/3 رولر بیئرنگز کے لیے ہے۔ باقی ماندہ عدم توازن ہے وہ گھومتا ہوا شعاعی بوجھ P ہے، اور ارتعاش کی شدت براہِ راست اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے — لہٰذا ارتعاش کو نصف کرنے سے P بھی نصف ہو جاتا ہے اور بیئرنگ کی عمر دوگنی ہو جاتی ہے۔p: کے بارے میں بال بیئرنگز کے لیے 8× اور رولر بیئرنگز کے لیے تقریباً 10× (210/3 ≈ 10)۔ ہمارے کیلکولیٹر میں اپنے اعداد و شمار خود چلائیں۔ بیئرنگ کی عمر کیلکولیٹر.

فیلڈ بیلنسنگ کے ذریعے کمپن کو مرحلہ وار کیسے ختم کریں

کسی بھی مخصوص مرمت پر عمل کرنے سے پہلے Balanset-1A کے ساتھ اس تشخیصی ترتیب پر عمل کریں۔ مرحلوں کو چھوڑ دینا توازن کے "کام نہ کرنے" کی سب سے عام وجہ ہے۔

  1. بنیادی کمپن کی پیمائش کریں۔ کل سطح (mm/s RMS)، 1× RPM جزو کی ایمپلی ٹیوڈ اور فیز، اور مکمل FFT اسپیکٹرم ریکارڈ کریں۔ یہ بتاتا ہے کہ غالب توانائی 1× (عدم توازن) پر ہے یا دوسری فریکوئنسیوں (دیگر خرابیوں) پر۔ اگر 1× غالب نہ ہو تو بیلنسنگ کی طرف نہ بڑھیں۔
  2. سب سے پہلے میکانی خرابیاں دور کریں۔ ڈھیلے ہولڈ ڈاؤن بولٹس، گھسے ہوئے بیئرنگ ہاؤسنگز، شافٹ کی غلط سیدھ اور واضح میکانی نقصان کے لیے معائنہ کریں۔ ضرورت کے مطابق کسائی کریں، سیدھ درست کریں اور پرزے تبدیل کریں، پھر دوبارہ پیمائش کریں۔ میکانی نقائص اثر-ضریب کے حسابات کو خراب کر دیتے ہیں۔
  3. آزمائشی وزن کے ساتھ عدم توازن کی تصدیق کریں۔ روٹر پر ایک معلوم آزمائشی ماس منتخب زاویائی پوزیشن پر منسلک کریں اور دوبارہ چلائیں۔ 1× پر ایمپلیٹیوڈ اور فیز میں واضح تبدیلی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روٹر ماس کی اصلاح پر ردعمل دے رہا ہے — آپ عدم توازن سے نمٹ رہے ہیں، کسی اور چیز سے نہیں۔
  4. ڈیوائس کو اصلاح کا حساب لگانے دیں۔ Balanset-1A اثر ضریب الگورتھم کو ایک یا دو سطحوں کے لیے درست اصلاحی وزن اور زاویائی مقام کا حساب لگانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حساب شدہ زاویے پر اصلاحی وزن (ویلڈ، بولٹ یا کلپ) نصب کریں۔
  5. ISO 20816 کے مطابق تصدیق کریں۔ آخری پیمائش کے دورے سے تصدیق ہوتی ہے کہ باقی ماندہ کمپن مشین کلاس کے لیے ISO 20816 کی قبولیت کے دائرے میں ہے اور باقی ماندہ عدم توازن ISO 21940-11 کے جی گریڈ کی رواداری کے اندر ہے۔ Balanset-1A ایک دستاویزی رپورٹ محفوظ کرتا ہے۔

وہ آلات جنہیں ہم کمپن کم کرنے کے لیے متوازن کرتے ہیں۔

  • صنعتی پنکھے کے امپیلرز اور سنٹریفیوگل بلورز
  • پمپ کے روٹرز اور سنٹریفیوگل امپیلیرز
  • الیکٹرک موٹر کے روٹرز اور جنریٹر کے روٹرز
  • کمپریسر امپیلرز اور سکرو کمپریسر روٹرز
  • ڈرائیو شافٹ اور کارڈن شافٹ
  • کمباین ہارویسٹر اور زرعی مشین کے ڈرمز
  • عمل کے رولز، ڈرمز اور سلنڈرز
  • سی این سی اسپنڈلز اور ٹول ہولڈرز
  • ٹربائن روٹرز اور ٹربو چارجر امپیلرز
  • کرسھرز، علیحدہ کرنے والے اور سینٹری فیوج روٹرز
  • کوئی بھی سخت روٹر جسے سینسرز اور آزمائشی وزن منسلک کرکے محفوظ طریقے سے چلایا جا سکے

کمپن کے معیارات اور توازن کی رواداریاں

ISO 20816 (اور اس کا پیش رو ISO 10816) operating speed پر non-rotating parts پر ماپی گئی vibration-severity evaluation zones A–D متعین کرتا ہے۔ Zone A نئی مشین کے معیار کو ظاہر کرتا ہے؛ Zone D کا مطلب ہے فوراً shutdown کریں۔ zone boundaries machine group، power، اور support flexibility پر منحصر ہوتی ہیں — مثال کے طور پر، rigid supports پر درمیانی مشینوں (15–300 kW, Group 2) کے لیے Zone B/C boundary 2.8 mm/s RMS ہے، جبکہ rigid supports پر بڑی مشینوں (>300 kW, Group 1) کے لیے یہ 4.5 mm/s RMS ہے۔ severity کا فیصلہ کرنے سے پہلے standard سے متعلقہ group اور support class منتخب کریں؛ تمام مشینوں پر ایک ہی عمومی limit لاگو نہ کریں۔

آئی ایس او 21940-11 (سابقہ ISO 1940-1) باقی ماندہ عدم توازن کے G-گریڈز کو G0.4 (دقیق گرائنڈنگ اسپنڈلز) سے G40 (زرعی ڈرائیوز) تک متعین کرتا ہے۔ عام صنعتی اہداف: پنکھے اور بلورز G6.3، پمپس اور کمپریسرز G2.5، الیکٹرک موٹرز G2.5–G1.0، درستگی والے اسپنڈلز G1.0 یا اس سے بہتر۔ ہم آپ کے سازوسامان کے سازندہ کی بتائی ہوئی گریڈ کے مطابق بیلنس کرتے ہیں اور بیلنسنگ رپورٹ میں باقی ماندہ عدم توازن کے دستاویزی اعداد و شمار فراہم کرتے ہیں۔ ہمارا باقی ماندہ عدم توازن کیلکولیٹر شروع کرنے سے پہلے اپنی قابلِ قبول حد معلوم کریں۔

سامان کی قسم کے لحاظ سے عام توازن معیار کے گریڈز (ISO 21940-11)
سامان کی قسمعام جی گریڈG قیمت = eفی × ω (mm/s)
دقیق پیسنے والی اسپنڈلز، گیروسکوپسG0.40.4 ملی میٹر فی سیکنڈ
گیس ٹربائن روٹرز، ٹربو چارجرزجی 1.0–جی 2.51–2.5 ملی میٹر فی سیکنڈ
سنٹری فیوگل پمپ کے امپیلرز، برقی موٹرزجی ٹو ڈاٹ فائیو2.5 ملی میٹر فی سیکنڈ
صنعتی پنکھے، بلور، سینٹری فیوجG6.3۶.۳ ملی میٹر فی سیکنڈ
پروسس رولز، ڈرمز، عمومی مشینریجی6.3–جی16۶.۳–۱۶ ملی میٹر فی سیکنڈ
زرعی اور آف روڈ مشینریجی ۱۶–جی ۴۰16–40 ملی میٹر فی سیکنڈ

نوٹ: G number خود eفی × ω in mm/s کا حاصل ضرب ہے۔ permissible residual specific unbalance service speed پر منحصر ہے: eفی [g·mm/kg] = 9549 × G / n، جہاں n in rpm ہے — مثال کے طور پر 3000 rpm پر G6.3 دینے سے eفی ≈ 20 g·mm/kg۔

Balanset-1A — آپ کی مکمل فیلڈ بیلنسنگ کٹ

اس صفحے پر موجود ہر چیز ایک ہی پورٹیبل آلے کے ذریعے کی جاتی ہے: Balanset-1A. یہ ایک دو چینل ڈائنامک بیلنسر اور کمپن تجزیہ کار ہے جو کسی بھی سخت روٹر کو متوازن کرتا ہے۔ اپنی بیئرنگز میں، آپریٹنگ رفتار پر, تین رن اثر کوفیشینٹ طریقہ استعمال کرتے ہوئے — سافٹ ویئر درست اصلاحی ماس اور زاویہ کا حساب لگاتا ہے اور ایک رپورٹ محفوظ کرتا ہے۔

سینسرز، لیزر ٹیچومیٹر، ترازو اور کیس کے ساتھ مکمل Balanset-1A بیلنسنگ کٹ

مکمل کٹ میں کیا شامل ہے؟

€1,975 · مکمل کٹ، اسٹاک میں، VAT انوائس

  • انٹرفیس پیمائش یونٹ (یو ایس بی، 2 چینلز)
  • دو ارتعاشی ایکسلرومیٹرز (4 m کیبل، 10 m اختیاری)
  • لیزر ٹیکومیٹر / آپٹیکل فیز سینسر (50–500 mm)
  • سینسر کے لیے مقناطیسی اسٹینڈ
  • آزمائشی & تصحیحی وزنوں کے لیے ڈیجیٹل ترازو
  • ونڈوز بیلنسنگ & تجزیاتی سافٹ ویئر
  • پلاسٹک ٹرانسپورٹ کیس
سفارش کی

مکمل کٹ

یونٹ · 2 سینسرز · لیزر ٹیچومیٹر · مقناطیسی اسٹینڈ · ڈیجیٹل ترازو · سافٹ ویئر · ٹرانسپورٹ کیس۔ باکس کھولتے ہی توازن شروع کرنے کے لیے درکار تمام چیزیں۔

OEM

او ای ایم سیٹ

Unit · 2 sensors · laser tachometer · software. ان انٹیگریٹرز کے لیے جو پہلے سے اسٹینڈ، ترازو اور کیس رکھتے ہیں، یا یونٹ کو بیلنسنگ مشین میں ضم کرتے ہیں۔

اہم تکنیکی وضاحتیں
پیرامیٹرقدر
پیمائش کے چینلز2 (سنگل-پلین & دو-پلین توازن کاری)
کمپن کی رفتار کی حد0.2–80 mm/s RMS
تعدد کی حد5–1000 Hz (≤10% amplitude error above 550 Hz)
ماپنے کی درستگی±5% مکمل اسکیل کا
طریقہ3-رن اثر کا ضریب (1 یا 2 طیارے)
تجزیہ1× پر ایمپلیٹیوڈ اور فیز، FFT اسپیکٹرم اور ویو فارم، محفوظ شدہ رپورٹس
لیپ ٹاپشامل نہیں (ونڈوز پی سی، درخواست پر دستیاب)
اسٹاک میں DHL Portugal €35 DHL worldwide €110 2 سالہ وارنٹی ویلیو ایڈیڈ ٹیکس انوائس انجینئر کی معاونت

کمپن میں کمی کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے سوالات

میں نے روٹر کو متوازن کیا لیکن مشین پھر بھی کمپن کر رہی ہے — کیوں؟
بیلنسنگ صرف عدم توازن کو درست کرتی ہے، جو بالکل 1× RPM پر ایک چوٹی پیدا کرتا ہے۔ اگر مشین 2× پر، ذیلی ہارمونکس پر، یا شافٹ کی رفتار سے غیر متعلق فریکوئنسیوں پر کمپن کرتی ہے، تو وجہ غلط سیدھ، بیئرنگ کے نقائص، ڈھیل یا گونج ہے۔ بیلنسنگ سے پہلے مکمل FFT اسپیکٹرم چیک کریں اور تصدیق کریں کہ 1× جزو واقعی غالب ہے۔ ہمارا ٹربل شوٹنگ کیس اسٹڈی اس تشخیص کو قدم بہ قدم بیان کرتا ہے۔
مجھے کیسے معلوم ہو کہ مسئلہ عدم توازن ہے یا غلط سیدھ؟
عدم توازن شعاعی سمت میں ایک غالب 1× آر پی ایم چوٹی پیدا کرتا ہے جس کا مرحلہ زاویہ مستحکم ہوتا ہے۔ غیر ہم محوری ایک مضبوط 2× جزو شامل کرتا ہے اور شعاعی کے مقابلے میں محوری کمپن کو بڑھاتا ہے — محوری/شعاعی کا تناسب 0.5 سے زیادہ ہونا واضح انتباہ ہے۔ Balanset-1A پر ایک فوری FFT اسپیکٹرم آپ کو بتاتا ہے کہ کون سا غالب ہے۔ اگر دونوں خرابیاں موجود ہوں تو پہلے غیر ہم محوری درست کریں — ہم محوری کی غلطیاں درست بیلنسنگ کے لیے درکار اثر کے ضرائب کو خراب کر دیتی ہیں۔
کیا میں ایسی مشین کو متوازن کر سکتا ہوں جس کے بیئرنگز کو بھی نقصان پہنچا ہو؟
آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن نتیجہ کم درست ہوگا۔ ایک خراب بیئرنگ کمپن کے سگنل میں شور داخل کرتی ہے اور فیز ریڈنگ کو غیر مستحکم بنا دیتی ہے، جس سے ٹرائل ویٹ کیلکولیشنز کی درستگی کم ہو جاتی ہے۔ پہلے خراب بیئرنگ تبدیل کریں، پھر بیلنس کریں۔ نئی بیئرنگ بیئرنگ کے نقص کی فریکوئنسیز کے ماسکنگ اثر کے بغیر اصل باقی ماندہ عدم توازن بھی ظاہر کرے گی۔
ISO 20816 کے مطابق کون سی کمپن سطح قابلِ قبول ہے؟
ISO 20816 vibration severity کو چار zones میں تقسیم کرتا ہے، اور boundaries machine group، power، اور support flexibility پر منحصر ہوتی ہیں۔ rigid supports پر درمیانی صنعتی مشینوں (15–300 kW, Group 2) کے لیے Zone A (new-machinery quality) 1.4 mm/s RMS سے کم ہے؛ Zone B طویل مدتی آپریشن کے لیے تسلی بخش ہے (2.8 mm/s تک)؛ Zone C (4.5 mm/s تک) توجہ اور منصوبہ بند maintenance کی ضرورت ظاہر کرتا ہے؛ Zone D (4.5 mm/s سے اوپر) نقصان کے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے — shutdown کی منصوبہ بندی کریں۔ rigid supports پر بڑی مشینوں (>300 kW, Group 1) کے لیے متعلقہ boundaries 2.3 / 4.5 / 7.1 mm/s ہیں۔ severity کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیشہ standard سے متعلقہ group اور support class منتخب کریں۔
مجھے گھومنے والے آلات کی کمپن اور توازن کتنی بار چیک کرنا چاہیے؟
گرد آلود، رگڑ دار یا گیلی ماحول میں موجود مشینیں چند ہفتوں میں توازن کھو سکتی ہیں؛ صاف اندرونی مشینیں کئی مہینے بغیر کسی قابلِ ذکر تبدیلی کے چل سکتی ہیں۔ ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ ہر منصوبہ بند دیکھ بھال کے اسٹاپ پر کمپن ناپیں اور جب بھی 1× جزو آپ کی ISO 20816 زون کی حد سے تجاوز کرے تو بیلنس کریں۔ ہمارا نگرانی وقفے کی رہنما سامان کے مخصوص سفارشات دیتا ہے۔
اگر بیلنسنگ کے فوراً بعد کمپن واپس آجائے تو؟
صحیح بیلنسنگ کے بعد عدم توازن کی تیز واپسی ایک جاری مادّی تبدیلی کے عمل کی نشاندہی کرتی ہے: پنکھے کے بلیڈ پر میل جھیل، پمپ کے امپیلر پر مسلسل کٹاؤ، یا آپریٹنگ درجہ حرارت پر ظاہر ہونے والا حرارتی دباؤ سے پیدا شدہ شافٹ کا جھکاؤ۔ مادّی تبدیلی کی جڑوں کا سبب تلاش کریں۔ صفائی یا مرمت کے بعد بیلنسنگ دہرائی جائے گی، یا مسلسل عمل والی مشینوں کے لیے خودکار آن لائن بیلنسنگ سسٹم پر غور کرنا مناسب ہو سکتا ہے۔

خرابی کی تشخیص کریں — پھر اسے دور کریں۔

Balanset-1A کمپن کی شدت، مرحلہ اور مکمل FFT طیف کی پیمائش کرتا ہے تاکہ آپ اصلاح کرنے سے پہلے اصل سبب کی تصدیق کر سکیں، پھر آپریٹنگ رفتار پر اپنے بیئرنگز میں کسی بھی سخت روٹر کو متوازن کرتا ہے اور نتیجہ ISO 20816 اور ISO 21940-11 کے مطابق دستاویزی شکل میں ریکارڈ کرتا ہے۔

واٹس ایپ
Balanset-1A · €1975انجینئر سے پوچھیں