غیر رابطہ لینیئر ڈسپلیسمنٹ سینسرز استعمال کرتے ہوئے نسبتی روٹر کمپن کی پیمائش
کے ساتھ Balanset-1A آپ نسبتی کو ماپ سکتے ہیں کمپن کی روٹر غیر رابطہ لینیئر انکوڈرز استعمال کرتے ہوئے۔
1.1 سینسر کی قسم اور سیٹنگ کا انتخاب
کام کی نوعیت کے مطابق پیمائش کے لیے یا تو کمپن سینسر یا ڈسپلیسمنٹ سینسر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سینسر کی قسم منتخب کرنے کے لیے پینل “Sensor type” (مرکزی ونڈو کے نچلے حصے میں) میں “Vibro” یا “Linear” کے خانے میں نشان لگانا ضروری ہے۔

شکل 1۔ Balanset پروگرام کی مرکزی کام کرنے والی ونڈو۔T
ماپ شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ سینسرز کے تبدیلی کے ضریب درست طور پر سیٹ کیے گئے ہوں۔ اس مقصد کے لیے پروگرام کی مرکزی ورکنگ ونڈو میں "F4-Settings" بٹن دبائیں (دیکھیں شکل 1) اور تبدیلی کے ضریب داخل کرنے کے لیے مخصوص سیٹنگز ونڈو میں جائیں (دیکھیں شکل 2)۔
شکل 2 میں دکھائی گئی ورکنگ ونڈو میں متعلقہ خانوں میں لینیئر اور وائبریشن سینسرز کے تبدیلی کے ضریب درج کیے جائیں۔ یہ ضریب آلے کے پاسپورٹ میں درج ہوتے ہیں۔ عام طور پر آپ کو انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
لینیئر نقل مکانی Balanset-1A آلے کے سیٹ میں استعمال ہونے والے سینسرز کے لیے، تبدیلی کے ضریب بالترتیب برابر ہیں:
- Kprl1 = 0.94 mV/μm (پہلی چینل کے سینسر کا تبدیلی کا ضریب)؛
- Kprl2 = 0.94 mV/μm (دوسرے چینل کے سینسر کا تبدیلی کا ضریب)
صحیح کام کرنے کے لیے، لینیئر انکوڈر کو پیمائش کے شے کی سطح سے ایک مخصوص فاصلے پر نصب کرنا ضروری ہے۔ سطح اور سینسر کے سرے کے درمیان نامی کلیئرنس 3.5 ملی میٹر ہے۔ اس صورت میں سینسر آؤٹ پٹ پر 2.48 وولٹ کا مستقل وولٹیج ہوتا ہے۔ یہ وولٹیج بالترتیب پہلے اور دوسرے چینلز کے لیے "Channel1" اور "Channel2" کے خانوں میں دکھایا جائے گا۔
اس کی تلافی کے لیے آپ کو "Remove DC" بٹن دبانا ہوگا۔ ایک چھوٹا باقی ماندہ آفسیٹ پیمائش میں خلل نہیں ڈالے گا۔

شکل 2۔ تبدیلی کے ضریب درج کرنے اور استعمال ہونے والے سینسرز کی قسم منتخب کرنے کے لیے ورکنگ ونڈو
دھیان دیں! نامزد شدہ کلیئرنس کی اقدار اور لینیئر انکوڈرز کے تبدیلی کے عوامل اسٹیل کے روٹرز کے لیے دیے گئے ہیں۔ دوسری دھاتوں (تانبے، کانسی، ایلومینیم) کے روٹرز کے لیے نامزد شدہ کلیئرنس اور سینسرز کے تبدیلی کے ضریب صارف کو کیلیبریشن کے ذریعے تجرباتی طور پر طے کرنے چاہئیں۔
تبدیل شدہ پیرامیٹرز محفوظ کرنے کے لیے "OK" بٹن دبائیں۔ نئے پیرامیٹرز ایک فائل میں محفوظ کیے جائیں گے اور آئندہ پیمائشوں کے لیے استعمال ہوں گے۔
1.2 روٹر کے شعاعی رن آؤٹ کی پیمائش
روٹر کے شعاعی رن آؤٹ کی پیمائش غیر رابطہ قربتی پروب (پراکسیمٹی پروب) شکل 3 میں دکھائی گئی اسکیم کے مطابق دو طیاروں میں۔ وقت کے فنکشن اور روٹر رن آؤٹ اسپیکٹرم کو ماپنے اور نقشہ بندی کرنے کے لیے، اگر ضروری ہو تو متعدد ابتدائی عملیات انجام دینا ہوں گے، جن میں شامل ہیں:
- – روٹر کے وہ قطری سیکشن منتخب کریں جن میں پیمائشیں کی جائیں گی؛
- غیر رابطہ لینیئر ڈسپلیسمنٹ سینسرز 5 اور 6 اور فیز فیز اینگل سینسر 7 کو مشین بیڈ پر خصوصی آلات (مثلاً مقناطیسی ٹرائیپاڈز) استعمال کرتے ہوئے نصب کرنا؛
- – لکیری حرکت کے قریبی سینسرز کو X1 اور X2 کنیکٹرز سے، اور فیز اینگل سینسر کو پیمائش یونٹ کے X3 کنیکٹر سے جوڑیں؛
- – ہر لینیئر انکوڈر کے لیے روٹر کی سطح اور سینسنگ ایلیمنٹ کے درمیان ایک نامی پیمائشی وقفہ ∆ مقرر کریں (اسٹیل کے روٹر کے لیے ∆ = 3.5 ملی میٹر)؛
- – روٹر پر فیز اینگل سینسر 7 کے لیے ٹرگرنگ کے لیے درکار عکاس نشان لگائیں اور سینسر کی ٹرگرنگ چیک کریں؛
- پیمائش یونٹ کو کمپیوٹر سے جوڑیں۔

شکل 3۔ روٹر کے شعاعی رن آؤٹ کی پیمائش
اگر آپ مرکزی ورکنگ ونڈو میں بٹن "F8 – Charts" دبائیں (دیکھیں شکل 1)، تو کمپیوٹر ڈسپلے ورکنگ ونڈو "Graphs" دکھائے گا (دیکھیں شکل 5)، جو روٹر کے ریڈیائی رن آؤٹ کے مختلف اقسام کے گراف بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔

شکل 5۔ "چارٹس" موڈ کی ورکنگ ونڈو
اس ونڈو میں موجود بٹن درج ذیل گراف تیار کرتے ہیں:
- جب آپ اس ونڈو میں "براڈ بینڈ وائبریشن" بٹن دباتے ہیں تو روٹر کے ریڈیئل رن آؤٹ کا وقتی فنکشن دکھائی دیتا ہے۔
- اگر "روٹیشن فریکوئنسی وائبریشن" بٹن دبایا جائے تو روٹر کے ریڈیئل رن آؤٹ کے الٹی شدہ جزو کا وقتی فنکشن دکھایا جاتا ہے۔
- اگر آپ بٹن "Harmonics (1/rev)" دبائیں تو ڈسپلے روٹر رن آؤٹ کے ہارمونک سیریز میں تجزیے کا گراف دکھائے گا۔ پہلا ہارمونک الٹے روٹر فریکوئنسی (1x) پر کمپن کی شدت کے برابر ہوتا ہے، دوسرا ہارمونک دوگنی فریکوئنسی (2x) پر، وغیرہ۔
- بٹن "Spectrum (Hz)" دبانے پر ڈسپلے روٹر کے ریڈیائی رن آؤٹ کا اسپیکٹرم دکھاتا ہے۔
- بٹن "Orbit" دبانے سے روٹر کے مدار (پریسیشن) کا گراف دکھائی دیتا ہے۔
1.3 روٹر مدار کے گراف کی تشکیل
روٹر آربٹ گراف کی تشکیل شکل 6 میں دکھائی گئی اسکیم کے مطابق کی جا سکتی ہے۔

شکل 6۔ روٹر مدار کی پیمائش کی اسکیم 1a – روٹر (آخری منظر)؛ 1b – روٹر (جانبی منظر)؛ 2, 3 – غیر رابطہ سینسرز؛ 4 – فیز اینگل سینسر کا عکاس نشان۔
ماپ کرنے اور متعلقہ گراف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ چند ابتدائی عملیات انجام دیے جائیں، جن میں شامل ہیں:
- – غیر رابطہ لینیئر انکوڈرز 2 اور 3 کو روٹر کے کسی ایک قطری سیکشن میں ایک دوسرے کے مقابلے میں 90° کے زاویے پر نصب کریں، بشرطیکہ انکوڈر 2 کی پیمائش کرنے والی محور X محور کے ساتھ ہم آہنگ ہو، اور انکوڈر 3 کی پیمائش کرنے والی محور Y محور کے ساتھ ہم آہنگ ہو؛
- rotor surface اور ہر linear encoder کے sensing element کے درمیان nominal measuring gap ∆x (∆y) مقرر کریں (steel کے لیے ∆ = 3.5 mm)؛
- – فیز اینگل سینسر (سکیم میں دکھایا نہیں گیا) کو X – Z طیارے میں اس طرح نصب کریں کہ یہ نان کانٹیکٹ سینسر 2 کے تنصیب کے طیارے کے ساتھ ہم آہنگ ہو؛
- روٹر 1 پر X–Z طیارے میں ایک عکاس نشان 4 مقرر کریں، جو فیز اینگل سینسر کے آپریشن کے لیے ضروری ہے؛
- – غیر رابطہ لینیئر انکوڈرز 2 اور 3 کو پیمائش یونٹ کے کنیکٹرز X1 اور X2 سے، اور فیز اینگل انکوڈر کو کنیکٹر X3 سے جوڑیں؛
- پیمائش یونٹ کو کمپیوٹر سے جوڑیں۔
روٹر کے مدار کی پیمائش شروع کرنے کے لیے مرکزی ورکنگ ونڈو میں (دیکھیں شکل 1) “F8 – Charts” بٹن دبائیں اور ورکنگ ونڈو “Graphs” (دیکھیں شکل 5) میں جائیں، جو روٹر کے ریڈیئل رن آؤٹ کے مختلف اقسام کے گراف بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس ورکنگ ونڈو میں آپ کو “Orbit” بٹن دبانا ہوگا، جس کے بعد کمپیوٹر ڈسپلے پر ورکنگ ونڈو ظاہر ہوگی، جس میں ضروری پیمائشوں کا چکر انجام دیا جاتا ہے (دیکھیں شکل 7)۔

شکل 7۔ روٹر کے مدار کا گراف۔ بالانسٹ سافٹ ویئر۔
مقررہ working window (Fig. 7 دیکھیں) میں کام جاری رکھنے کے لیے آپ کو rotor rotation آن کرنی ہوگی اور “F9 – RUN” button دبا کر ایک rotor revolution کے برابر مدت کے لیے rotor کے radial run-out کی instantaneous values Sxi اور Syi کی measurement کرنی ہوگی۔
measurement کے دوران حاصل ہونے والی instantaneous values Sxi اور Syi کی array controlled rotor کا orbit plot کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے (orbit کے ہر i-th point کے coordinates Sxi, Syi ہیں)۔ instantaneous radial displacement magnitude درج ذیل formula سے calculate کی جاتی ہے:
S∑i = √ (Sxi² + Syi²) (1)
جہاں S∑i radial displacement magnitude کی instantaneous value ہے (rotor orbit کے radius vector کی length)، جو graph کے i-th point کے لیے calculate کی جاتی ہے؛
- Sxi – rotor کے شعاعی رن آؤٹ کی instantaneous value، جو X axis کے ساتھ sensor 2 (Fig. 6 دیکھیں) سے i-th point پر measured ہے؛
- Syi – rotor کے شعاعی رن آؤٹ کی instantaneous value، جو Y axis کے ساتھ sensor 3 (Fig. 6 دیکھیں) سے i-th point پر measured ہے۔
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko ارتعاشی تجزیے کے انجینئر اور Vibromera کے بانی و چیف ایگزیکٹو ہیں۔ 15 سال سے زیادہ عرصے سے وہ گھومنے والے آلات کو ٹیسٹ بینچ کے بجائے موقع پر بیلنس کرتے آ رہے ہیں: ملچر، صنعتی پنکھے، کرشر، سینٹری فیوج، شافٹ اور اسپنڈل۔ Balanset آلات اسی کام سے وجود میں آئے — انہیں ایسے آلے کے طور پر ڈیزائن کیا گیا جسے ماہر مشین تک ساتھ لے جا کر موقع پر تنہا استعمال کر سکے، نہ کہ لیبارٹری کے سامان کے طور پر۔ Vibromera 2017 میں قائم ہوئی اور 2023 سے پرتگال کے شہر پورٹو میں واقع ہے۔ Balanset سیریز کی تیاری، اسمبلی اور معاونت سب یہیں ہوتی ہے۔ نمایاں آلہ Balanset-1A ہے، ایک پورٹیبل اینالائزر جو ایک اور دو پلین بیلنسنگ اور ارتعاشی تشخیص کے لیے ہے۔ Nikolai ذاتی طور پر کسٹمر سپورٹ، مشکل بیلنسنگ کیسز کے حل اور سافٹ ویئر کی تیاری میں شریک رہتے ہیں۔ وہ دنیا بھر کے گاہکوں کے ساتھ، کسی بھی زبان میں کام کرتے ہیں۔