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Análise da função de transferência do coletor de dados de 2 canais / analisador / equilibrador HG904

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xAnálise de espectro da amplitude | 100 e 400 linhas, com janelas abertas | Intervalo de frequência da análise do espectro | 100, 200, 500, 1k, 2k, 5k, 10kHz ((apenas 1 canal) |
---|---|---|---|
Armazenamento de dados | 62 Formas de onda de tempo de 1024 pontos e 240 conjuntos de dados | Bloco de anotações | 10 códigos de condição para inspecção visual |
Produção | RS232C para comunicação com PC | Potência | Bateria recarregável Ni-MH durante 8 horas de funcionamento contínuo, aviso de baixa tensão da bater |
Ambiente de funcionamento | 0 ̊50oC, 90% de humidade, não condensante | Alcance dinâmico | 60 dB com gama de ganho de 48 dB |
Dimensões | 21 × 13 × 4 cm | Peso | 1.2 kg |
Filtro anti-aliasing | Passagem baixa elíptica de 8a ordem | ||
Destacar | Medidor de vibração portátil,Analisador de vibrações |
Análise da função de transferência do coletor de dados de 2 canais / analisador / equilibrador HG904
O desequilíbrio é uma das principais causas das vibrações das máquinas, e estima-se que cerca de 50% de todas as falhas sejam causadas pelo desequilíbrio dos rotores.O melhor meio para se livrar do desequilíbrio mecânico é o equilíbrio no localO HG904 Machinery Analyzer/Balancer é especialmente útil para este fim. Ele pode medir a intensidade da vibração; diagnosticar a causa da vibração analisando o espectro de frequência.Também pode ser usado para medir a velocidade de rotação e a fase de vibração, e para calcular o peso e a localização do desequilíbrio.
Características:
- Fácil de usar
- Ilustração vetorial, o processo de equilíbrio e o resultado são claramente mostrados de uma só vez
- Armazenamento de dados de equilíbrio de 10 rotores
- Selecionável da massa de ensaio remover ou permanecer
- Descomposição do resultado de equilíbrio em dois locais atribuídos
- Intervalo de peso de ensaio calculado em função do peso do rotor, da velocidade de rotação, do raio e do grau de balança exigido
- Validade da massa de ensaio julgada automaticamente
- Medição de RPM, amplitude e fase
- Espectro FFT de 400 linhas e função de diagnóstico no local
- Recolha simultânea de dados por dois canais
- Demodulação de envelopes de hardware para diagnóstico de rolamentos e engrenagens
- Função de transferência para a medição da frequência natural
- Exibição de forma de onda e espectro por LCD grande
- Armazenamento dos valores de vibração e da forma de onda da vibração
Condição de funcionamento
- Intervalo de temperatura: de 5°C a 50°C
- Umidade relativa:<85%, insaturados
- Sem gases cáusticos
- Sem forte campo elétrico-magnético e forte impacto
Segurança
O HG904 não pode entrar em contacto com a parte em funcionamento da máquina.
Especificações:
- Intervalo de velocidade de rotação para equilíbrio dinâmico: 70-60.000 r/min
- Selecionável para autonomia automática e autonomia manual
- Precisão de medição das vibrações: 5 %
Sensores: acelerômetro piezoelétrico, velocidade de magnetoelectricidade, deslocamento Eddy, etc.
- 8A- filtro anti-aliasing de elipse de ordem, filtro de passagem de banda RPM
- sinal de entrada: acelerômetro e tensão
- Análise do espectro de amplitude: 100 linhas a 400 linhas (zoom), Hanning janela
- Intervalo de frequência da análise do espectro: 100, 200, 500, 1K, 2K, 5K, 10KHz ((apenas para amostragem de um canal)
- Armazenamento de dados: 400 formas de onda de 1024 pontos e 400 conjuntos de dados
- Intervalos de amplitude e resposta de frequência para a medição global das vibrações:
Intervalos de amplitude | Resposta de frequência | |
Deslocamento | 0.003 ️ 5 mm pico-pico | 10 ¢ 500 Hz |
Velocidade | 0.2 200 mm/s RMS verdadeira | 10 ¢ 1000 Hz |
Aceleração | 0.5 250 m/s2Pico | 20 ¢ 5000 Hz |
Envelope | 0.1 20 unidades de RMS verdadeira | 5-1000 Hz a partir de 15-40 KHz |
Voltagem | 0.1 10 V pico-pico | 10 ¢ 10000 Hz |
- Bloco de notas: 10 códigos de condição para inspecção visual
- Saída: USB para comunicação com PC
- Potência: bateria recarregável Ni-MH durante 8 horas de funcionamento contínuo, aviso de baixa bateria
- Ambiente de funcionamento: 0~55oC, 90% de humidade não condensante
- Medição da velocidade de rotação com sensor de fotocélula
- Faixa dinâmica: 60 dB com faixa de ganho ajustável de 48 dB
- Dimensões: 21×13×4 cm; Peso: 1,2 kg (incluindo baterias)
HG904 Lista de embalagens
HG904 Coletor de dados de vibração 1
Acelerômetro 2
Monte magnético 2
Proba de extensão de aço 1
Carregador de bateria 1
Cabo de acelerômetro 3
Cabo de comunicação RS232c 1
Módulo de equilíbrio 1
Sensor Tacho/Trigger e cabo 1
Conjunto de papel refletor 1
Guia de início rápido 1
Software CD 1
Certificados de HG904 e sensores 3
Carregando a Caixa 1
Princípios de equilíbrio
O que é desequilíbrio do rotor de um plano?
Quando a qualidade do rotor rígido está quase focada em um disco, a velocidade de rotação é muito menor do que a velocidade de rotação crítica de primeira ordem e sua deformação pode ser negligenciada.ou seja, a relação entre o seu comprimento axial e o seu diâmetro é inferior a 0.5Podemos fazer o equilíbrio de um plano e obter um resultado satisfatório.
Mas para o rotor flexível, a deformação não pode ser negligenciada.o rotor com plano de desequilíbrio único também pode ser equilibrado de acordo com o método de equilíbrio de 1 plano do rotor rígidoPara o acima, quer o rotor rígido ou flexível, sua qualidade de desequilíbrio sempre se concentra em um disco, para que ambos possam ser equilibrados de acordo com o método de equilíbrio do rotor de 1 plano.Na fábrica e na fábrica, tais máquinas rotativas são onipresentes, tais como bomba, ventilador, etc.
Princípio do equilíbrio de um plano
A balança de 1 plano do HG904 adopta o método do coeficiente de influência, que também é chamado de método de balanço de medição de fase de 1 plano.É desejável fazer a medição com a fase de vibração de velocidade de rotação ao medir a amplitude de vibração do rotor.O processo de equilíbrio de 1 plano é o seguinte:
- Medir e aumentar o vetor de vibração da velocidade de rotação inicial (A0) em condições normais de funcionamento.
- Carregar a massa de ensaio adequada (M) no rotor e, em seguida, medir o vetor de vibração (A01) na condição da mesma velocidade de rotação.
- Calcular a massa de equilíbrio (Q) que deve ser carregada no rotor de acordo com a seguinte fórmula:
Q = - M x A0 / (A01 ?? A0)
Durante o equilíbrio, todas as vibrações devem ser medidas com a mesma velocidade de rotação, porque a força de desequilíbrio do rotor está relacionada com a velocidade de rotação.
Princípio de equilíbrio de dois planos
Quase todo o equilíbrio do rotor de um único percurso pode ser alcançado através do método de equilíbrio dinâmico de dois planos.O equilíbrio dinâmico de 1 plano é apenas um exemplo especial de equilíbrio dinâmico de 2 planos.
Quando se faz um balanço dinâmico de dois planos, são necessários dois planos de adição de massa e dois pontos de medida de vibração.Mas a diferença do equilíbrio dinâmico de um plano é que a vibração de dois pontos de medição deve ser medida ao adicionar massa de ensaio a um dos planosÉ o chamado efeito de interação. O equilíbrio dinâmico de dois planos tem quatro coeficientes de influência.
Os passos para fazer o equilíbrio dinâmico de 2 planos são os seguintes:
- Medir o valor inicial de dois pontos de medição.
- Carregar a massa de ensaio no primeiro plano e medir a vibração dos dois pontos de medição, respectivamente.
Carregar a massa de ensaio no segundo plano e, em seguida, medir a vibração de dois pontos de medição, respectivamente. - Obter conclusão da massa de correcção.
Se o coeficiente de influência for conhecido, pode ser introduzido directamente e a etapa (2) acima pode ser omitida.
Apêndice
Grau de equilíbrio dos rotores rígidos
(Atraído da norma ISO 1940/1-1986 Requisito de grau de equilíbrio dos rotores rígidos vibrações da máquina)
Grau de balanço |
G (mm/s) |
Exemplos do tipo de rotor |
G4000 | 4000 | Conjunto de transmissão de eixo inclinado rígido de motor diesel de baixa rotação por minuto, com quantidade ímpar de gases, especialmente utilizado para navios |
G1600 | 1600 | Conjunto de transmissão de eixo torto rígido de um grande motor de 2 tempos. |
G630 | 630 |
Conjunto de transmissão de eixo torto rígido de um grande motor de 4 tempos Conjunto de transmissão de eixo inclinado fixado de forma flexível de motor diesel especialmente utilizado para navios |
G250 | 250 | Conjunto de transmissão de eixo torto rígido fixado de motor diesel a 4 turnos de alta velocidade. |
G100 | 100 |
Conjunto de transmissões de eixo inclinado de motores diesel de alta rotação com 6 ou mais gases O motor completo de um camião ou de um automóvel (motor a diesel ou a gás) |
G40 |
40 |
Rodas, flange, eixo de transmissão de um automóvel Conjunto de transmissões de eixo inclinado flexível de motor de 4 tempos de alta rotação com 6 ou mais gases Conjunto de transmissão de eixo inclinado de um automóvel, um camião |
G16 |
16 |
Os eixos de transmissão com requisitos especiais (eixos de rotação de eixo, eixos em todas as direções) Partes de trituradores Partes de máquinas agrícolas Motores de automóveis, camiões e locomotivas (todos os motores a diesel ou a gás) Conjunto de transmissão de eixos inclinados de fornecedor com 6 ou mais gases em condições especiais. |
G6.3
|
6.3 |
Partes de motores principais Roda de banheira de uma máquina centrífuga Outros rolos para máquinas de papel, rolos para impressões Ventilador Rotor da turbo-linha de aviação montada Volante Rodas de bomba Partes de tornos e máquinas mecânicas gerais Armaduras gerais ou grandes sem requisitos especiais (a altura do centro dos eixos da electricidade é de 80 mm no máximo) Pequena armadura que é muitas vezes muito utilizada e utilizada em condições de não ser sensível às vibrações ou existem conjuntos para vibrações isoladas.. |
G2.5 |
2.5 |
Rotor rígido do gerador de turbinas Discos e tambores de computadores Compressor turbo Outros aparelhos de transmissão Armaduras gerais ou grandes com exigências especiais |
G1 |
1 |
Conjunto de transmissão de gravador e gramófono (foto) Conjunto de transmissão da máquina de moagem. Pequenas armaduras com exigências especiais |
G0.4 |
0.4 |
Aço principal, moagem e armadura de uma máquina de moagem de precisão Giroscópio |