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动态平衡(双平面平衡)讲解

关于双平面校正转子不平衡的实用指南:何时单平面不够用、影响系数法如何工作、如何计算校正角度,以及应达到怎样的公差。内容基于数百位 Balanset-1A 用户的现场经验——从粉碎机滚筒到 24 吨重的转子。

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ISO 21940-11 · ISO 10816
现场平衡,在自身轴承中进行

便携式平衡器和振动分析仪 Balanset-1A

振动传感器。

光学传感器(激光转速计)。

Balanset-4

磁座Insize-60-kgf。

反射胶带。

动态平衡器“Balanset-1A” OEM

双平面,一次设置。 长转子同时存在静态不平衡和力偶不平衡——需要在两个平面上加装配重,并通过两个通道同步测量。
角度规则。 校正角度的计数方式为 从试重位置起,沿转子旋转方向。按相反方向标定角度,是代价最高的错误。
半质量规则。 在实际设备上,先安装计算质量的一半,再通过验证运行确定剩余部分。
先排除机械故障。 在约90%的“无法配平”案例中,罪魁祸首是轴承间隙、裂纹或共振——而非不平衡。

1. 定义:什么是动平衡?

动态平衡 是一种用于更正的程序 不平衡 在转子中,通过在最小 两个独立的平面 沿其长度方向。当一个平面内的校正不够时,就可以使用这种方法,因为转子可以将以下方面结合起来 静态(力)不平衡偶不平衡.

便携式双平面仪器,例如 Vibromera Balanset-1A 可在现场完成该流程,测量振动并 相位 在每个轴承处进行测量,并借助 影响系数法.

动平衡机与设备

现场作业需要便携式动平衡机,而非固定式支架: Balanset-1A 是一款双通道便携式动平衡仪,配备 FFT 频谱功能,可在现场完成双平面不平衡校正——直接在转子自身轴承中进行,同时计入对中、轴承预紧和基础影响等因素。具体案例参见 现场传动轴平衡.

平衡能修复什么——又不能修复什么。 轴承间隙、不对中、裂纹、轴弯曲和共振等问题,必须通过 维修来解决,而不是依靠平衡。如果设备本身存在机械故障,任何仪器都无法靠“平衡掉”来解决——参见 第 8 节.

2. 静态不平衡与动态不平衡:关键区别

要理解动平衡,必须区分不平衡的两种主要形式。

  • 静态不平衡: 转子的质心偏离其旋转轴。它的表现如同一个单一的“重点”:把转子放在自由支架上静止时,较重的一侧会自行转到下方。这种情况可以用一个平面上的一个配重来校正(静态平衡,也称为 单平面平衡).
  • 动态不平衡: 重点分别位于转子的不同两端和不同侧面。静止时这样的转子看起来完全平衡——将转子转过 90° 后,两个重点似乎能相互抵消。但在旋转时,每个重点都会各自向外拉扯:两个质量会产生一个转动力,即“力偶”,使转子 发生端对端的摆动。力偶不平衡可以 在旋转中被检测出来,也可以 通过在两个不同平面上加装配重、形成一个反向力偶来进行校正。
Rotor model: static unbalance — one heavy spot, single-plane correction
静态不平衡:只有一个重点,通常单平面校正即可。
Rotor model: dynamic unbalance — heavy spots at opposite ends, two-plane correction required
动态不平衡:重点位于两端相对位置——需要双平面校正。
静态不平衡 动态不平衡
静止时能否检测出来? 可以——转子在自由支撑上会重的一侧朝下滚动 不能——只有在旋转时才会显现
转子行为 在两端支承处均“同相位”振动 摆动:两端支撑的振动相位不同
更正 1 个配重,1 个平面 配重分布在 2 个平面,联合计算
典型转子 窄圆盘、皮带轮、窄叶轮 粉碎机滚筒、长轴、联合收割机转子,以及转速 3000 转/分以上的风机

3. 单平面还是双平面?一条实用规则

ISO 21940-11 的经验法则:如果转子 宽度小于其直径的一半 (比例约为 1:2;根据现场支持经验,建议采用 1:3),通常单平面校正就足够了。长转子则需要双平面,因为转子两端的不平衡 会相互影响:在平面 1 加装的配重会同时改变两侧支撑处的振动。这正是双平面仪器需要 同步测量两个通道 (X1 和 X2 传感器)的原因,并一次性求解两个平面的校正配重,而不是把两端当作各自独立的单平面问题处理。

来自技术支持实践的经验法则: 圆盘、皮带轮和窄叶轮——单平面;粉碎机和割草机滚筒、破碎机转子、万向轴、长风机叶轮——双平面。如果拿不准,建议先按双平面模式开始——测量结果本身就能显示第二个平面的贡献是否几乎可以忽略。

4. 校正平面与传感器布置

双平面平衡 基于以下三点:

  • 两个 校正平面 (平面 1 和平面 2),即安装校正配重的位置——应沿转子尽可能拉开距离。
  • 两个振动测量点 (通常为轴承座)并连接到 X1 和 X2 通道。X1 传感器对应平面 1,X2 传感器对应平面 2——作业过程中不要将两者互换。
  • A 相位 参考 — 一种 转速表 对准 反光标志 ——用于测量转速和相位。每转一圈对应一个标记,贴在轮毂或轴上(而不是叶片上),并且 在各次运行之间不得移动位置.
传感器方向很重要。 加速度传感器沿其磁铁轴线方向进行测量。应将其安装在轴承座上,轴线指向 径向 (垂直于旋转轴,通常为水平方向)。将传感器安装在转子端面(轴向方向)是一个常见错误,会导致平衡无法收敛。
Correct and wrong vibration sensor placement: green arrows — radial positions on the housing, red — the end face
绿色箭头——正确的传感器安装位置(轴线垂直于旋转轴);红色——端面方向,不要这样安装。

常见转子结构下校正平面与传感器布置的典型示例:

Mulcher drum between bearings: correction planes 1 and 2 at the rotor ends, sensors on the bearing supports
轴承间转子(粉碎机滚筒):校正平面 1 和 2 位于转子两端,传感器安装在轴承支座上。
Overhung fan rotor: sensors 1 and 2 on the motor bearing housings, correction planes 1 and 2 on the impeller discs
悬臂式风机转子:传感器安装在电机支座上,校正平面 1 和 2 分别位于叶轮的前、后圆盘。
Photo: real rotor with marked correction planes and mounted vibration sensors
实际转子:校正平面与传感器布置的实例。
悬臂转子:校正平面和传感器位置
悬臂转子:校正平面和传感器位置。

5. 双平面平衡操作流程

在第一次运行之前,先确认转子确实存在可平衡的不平衡量,并且测量结果是可信的:

首次运行前的检查清单

  • 轴承无间隙(卸下皮带后用撬棍晃动转子检查),无裂纹,所有紧固件均已拧紧。
  • 转子处于工作状态:所有叶片/锤片/刀片均已装好,转子表面清洁。
  • 传感器沿径向安装在轴承座上;转速标记贴在轮毂上;电缆应固定并远离转子。
  • 振动计 模式:转速读数正确且稳定;各次运行间振幅重复性约在 10–20% 以内,相位重复性约在 10–20° 以内。
  • 频谱中以 1× 分量为主。如果 2× 或更高次谐波占主导——应先排除不对中/松动问题。
Balanset-1A software: Vibrometer mode used to check reading stability before balancing
Balanset-1A 软件,测振仪模式:平衡前的快速稳定性检查。

现场双平面平衡采用 影响系数法 ——仪器会“学习”机器的响应,依据是一个已知的 试验重量:

  1. Run #0——基准运行

    在不加装任何试重的情况下,将转子启动至所选的平衡转速,并测量两个通道的初始振动(振幅和相位)。

    整个系列的每次运行都应保持相同转速——偏差控制在约 100 转/分以内。如果工作转速正好处于共振区,或振动超过 40–50 mm/s,则应分两个阶段进行平衡,先从较低转速开始。

  2. Run #1——在平面 1 加装试重

    停机后,在平面 1 的标记位置安装试重,重新启动并再次测量。试重必须使振幅或相位产生的变化达到 20-30% ——否则仪器将没有足够的数据用于计算(此时应增大试重质量)。可参考 试用重量计算器 来获得初始估算值。

  3. Run #2——将试重移到平面 2

    将试重从平面 1 移到平面 2(是移动过去,而不是在原有基础上再加一个!),再进行一次测量。

  4. 计算

    软件会为每个平面计算校正质量和角度,两个平面联合求解,从而将转子两端之间的相互影响也纳入计算。

  5. 更正

    拆除所有试重,将校正配重安装在 相同半径 处(与试重相同)。对于滚筒和风机,焊接是常规做法(需为焊缝本身预留约 100 g 余量);根据转子情况,也可使用螺栓、铆钉垫圈或软管卡箍固定。

  6. 验证与微调

    进行一次验证运行(微调运行)。对于机械状况良好的设备,经过 1–2 次迭代后振动下降 3–10 倍是正常的。程序会计算出一个小的补偿配重;重复该过程,直至振动落在公差范围内。

半质量规则(现场验证有效)。 在粉碎机等“柔性”非线性设备上,应先安装 计算所得质量的一半 (接近完成时可改为三分之一)。如果之后的验证运行仍要求在相同角度补加剩余部分——说明系统是线性的,可以完全信任计算结果。如果角度开始漂移,或所需质量不断增大——在继续焊接配重之前,应先排查机械原因或共振问题。

当计算出的校正角度落在两个可用固定点(叶片、螺栓孔)之间时,可以借助 双平面校正质量分解计算器将所需质量分解到实际可用的位置上,其背后单平面的灵敏度也可以借助 影响系数计算器.

Balanset-1A two-plane balancing window: Run#0 to RunTrim, correction masses and residual unbalance
双平面平衡窗口:Run#0 → RunTrim,显示配重质量、角度和剩余不平衡量。
Correction weight tack-welded onto a drum rotor
点焊固定在滚筒上的校正配重——半径与试重相同。

6. 计算校正角度——最关键的一点

校正角度的计数方式为 从试重位置(0°)起,沿转子旋转方向计数。不能逆着旋转方向计数,也不能从任意点起算。

示例:试验重量位于“12点钟”位置,从观察者角度看转子顺时针旋转。计算结果为90° → 校正重量应放在“3点钟”位置。常见的错误是逆旋转方向计数(安装在360−70 = 290°而非70°处)——振动便 增大 ,而不是减小。

Angle markup on the rotor in the direction of rotation, starting from the trial-weight position
转子上的角度标记:以试重位置为 0°,沿旋转方向计数。
Marking 0 to 45 degrees from the trial-weight position on a real rotor
在实际转子上,从试重位置标出 0°→45° 的示例。

在极坐标图上,软件会直观地显示出来:粉色圆点表示试重位置(0°),绿色圆点表示校正配重应安装的位置,红色箭头表示旋转方向。

Balanset-1A software: two-plane balancing polar chart with correction weight positions
Balanset-1A 软件:双平面极坐标图——最直观地显示配重应安装的位置。

7. 结果与公差:什么时候算平衡完成?

有两套评估体系会同时用到——请不要混淆: 毫米/秒 (整机振动速度,ISO 10816/20816)以及 克·毫米 (残余不平衡量 (转子本身的剩余不平衡量,ISO 1940/21940-11)。仪器会同时给出这两项结果。

公差带 振动速度(均方根值) 评估
A 最高速度可达 1.4 毫米/秒 优秀——如同全新设备
B 1.4 – 2.8 毫米/秒 良好——适合长期运行
C 2.8 – 4.5 mm/s 可接受——仅适合限时运行
D 高于 4.5 mm/s 不可接受——需要采取措施

现场调整:对于安装在软支撑上的农业机械,容许限值可以放宽——对粉碎机而言,达到 7–8 mm/s 已经是不错的结果;在这类设备上追求 0.5 mm/s 没有实际意义。应重点关注 1× 分量,而不只是总振动值:平衡所降低的正是这一分量。

剩余不平衡量按 G 级评定(G16——农业机械转子和万向轴,G6.3——风机、滚筒及一般转子,G2.5——涡轮机和机床,G1–G0.4——主轴)。针对您的转子质量、转速和所选等级,每个平面允许的 g·mm 值可以通过 残余不平衡计算器(ISO 21940-11) 查询——同一个计算器也内置在 Balanset-1A 软件中。

8. 若振动降不下去

针对最常见的“越平衡越差/无法收敛”情况的快速诊断表:

症状 可能原因 处理方法
安装校正配重后,振动不降反升 校正角度标定方向错误——逆着转子旋转方向标定,而不是顺着 重新标定角度:从试重位置(0°)开始,沿转子旋转方向计数
每进行一次新的运行,程序要求加装的质量都越来越大 设置中的校正方式选择的是“Remove mass”(去除质量),但实际却在加装配重,导致结果符号相反 打开平衡设置,将校正方式切换为“Add mass”(增加质量)
转速只需小幅变化(50–100 转/分),振动水平就会成倍变化 平衡转速正好处于或接近结构共振点 记录一次 RunDown(降速)曲线,并选择远离共振区的平衡转速
对所加配重的响应不成比例;每次迭代的结果都在跳变 设备表现出非线性特性(支撑过软、结构磨损或损坏) 每次迭代只安装计算质量的二分之一或三分之一,并重复进行验证运行
即使没有做任何改动,每次运行的振幅和相位都不相同 机械故障(轴承间隙、裂纹、螺栓松动)或转速计误触发 先排除机械问题;确保只有一个标记会反射转速计光束
程序显示的转速比实际转速高 2–3 倍 转速计检测到了多余的反射:皮带轮孔、反光点、叶片边缘 将反光标记移到轮毂或轴上;遮盖或消除其他反光表面
在 FFT 频谱中,2× 峰值(或一系列 3×、5×、6× 峰值)高于 1× 峰值 轴系不对中或机械松动——这不属于不平衡问题 先修复联轴器、配合部位和紧固件,之后再进行平衡
FFT spectrum with a forest of harmonics — signature of mechanical looseness, not unbalance
FFT频谱中出现一片“谐波之林”——这是机械松动的征兆。应先修复,再平衡。
RunDown coast-down chart with resonance zones crossed out and the working zone marked
RunDown(降速)曲线:图中标出的共振区应予以避开——应在共振区之间选择平衡转速。

完整的诊断流程——频谱解读、共振排查,以及来自技术支持真实案例的常见原因——详见知识库: 振动降不下去:找出真正的原因.

9. 使用 Balanset-1A 进行双平面平衡

Balanset-1A 是一款基于 PC 的双通道平衡系统,专为现场条件和生产环境下的单平面及双平面转子平衡而设计。在双平面模式下,它可测量转子转速,以及 1× 振动 两个通道振动矢量(RMS 值和相位)的同步测量结果,并一次性计算出两个平面的校正配重参数——包括极坐标图、运行记录,以及相对于所选 ISO 公差的最终剩余不平衡量。

参数 Balanset-1A
频道 2 个振动通道 + 1 个激光转速计通道
振动速度(均方根值) 0.02 – 80 毫米/秒
频率范围 5–550 Hz(FFT 频谱最高可达 1000 Hz)
速度范围 100–100,000 转/分
相位精度 ±1°
平衡平面 1 或 2
转子质量 该方法本身对转子质量没有限制(实际记录——一台 24,000 kg 的转子)
电脑配置要求 Windows 7/8/10/11,USB 接口;普通办公笔记本电脑即可
软件 一次性购买,免费更新,无需订阅
Balanset-1A full kit: measuring unit, two vibration sensors, laser tachometer with magnetic stand, scales, case
Balanset-1A 全套装备:测量主机、两个振动传感器、带磁性底座的激光转速计、电子秤、反光胶带以及软件。

软件:双平面设置与结果显示界面

Balanset-1A software: setting up dynamic (two-plane) balancing
动平衡设置:平面数、试重质量、半径和校正方式。
Balanset-1A software: dual-plane balancing polar chart with correction masses and angles
极坐标图上的双平面平衡结果:各平面的配重质量与角度。

自行完成转子平衡——现场进行,在自身轴承中

Balanset-1A 全套装备—— €1,975,一应俱全:测量主机、2 个传感器、激光转速计、磁性底座、电子秤,以及提供终身免费更新的软件。已在全球范围内应用于粉碎机、风机、破碎机、万向轴和主轴等设备——并提供基于数百次真实平衡案例经验的免费邮件技术支持。

10. 视频:Balanset-1A 实际操作演示

一段简短的现场平衡演示,使用 Balanset-1A——从传感器安装到最终微调运行。更多视频,包括针对具体设备的案例,请见 Vibromera 的 YouTube 频道.

11. 常见问题

平衡转子时需要知道转子质量吗?

不需要。校正质量的计算只需要试重的质量及其安装半径。转子质量仅用于估算试重,以及用于 ISO 1940 公差计算器(G 级)。

双平面平衡的转子尺寸或质量上限是多少?

影响系数法本身并不限制转子质量——仪器测量的是支撑处的响应,而不是转子本身。使用 Balanset-1A 的实际记录是一台 24,000 kg 的制糖厂纤维分离机转子,最终平衡到 0.47 mm/s。

它的适用转速范围是多少?

理论下限为 100 转/分;但实际上转速低于约 300 转/分时平衡较为困难(低频下传感器信号较弱)。上限可达数万转/分——高速主轴可平衡至 G1–G0.4 等级。

我可以在不将转子从机器上拆下来的情况下进行动平衡吗?

是的——这正是现场动平衡的主要目的:转子在自身轴承中、在真实工况下完成平衡。测量通常需要 15–30 分钟,另加安装配重的时间。

如何判断单平面是否足够?

经验法则(ISO 21940-11):如果转子宽度小于其直径的一半(实践中约为三分之一),单平面通常就足够了。长转子——滚筒、轴、宽叶轮——需要双平面,因为两端会相互影响。

为什么安装了计算出的配重后振动反而增大了?

四种典型原因:校正角度标定方向与转子旋转方向相反;设置中的校正方式为“Remove mass”(去除质量),但实际却在加装配重;平衡转速接近共振点;或是在非线性设备上一次性安装了全部计算质量(应先安装一半)。如果以上均不符合,则应排查机械故障:轴承间隙、裂纹、部件松动。

软件是否需要订阅,或每年校准?

不需要。Balanset-1A 软件为一次性购买,免费更新且可无限次安装,仪器本身也无需年度校准——出厂校准系数随每套设备一起提供。

它可以平衡万向轴(传动轴)吗?

可以——普通万向轴按双平面进行平衡;配重可方便地用软管卡箍固定,并涂上螺纹锁固胶(实际案例最终达到 0.5 mm/s)。带中间支撑、需要 3–4 个平面的传动轴则属于 Balanset-4 的适用范围。磨损的万向节必须先更换——平衡无法消除间隙。

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