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防水现场动平衡测量仪服务至上,VT800动平衡仪

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信号分析
信号分析可以显示振动信号的时域波形和频谱图形,根据图形上的刻度可以读出在不同时刻的振动量和不同频率下的振动量。据此可以判断振动故障的类型和振动的产生原因。动平衡信号在时域图上应是正弦波,在频域图应是一条基波信号。
只要在A口接入一路振动信号,不需要光电信号,就可以做信号分析。

如何提高动平衡仪测量精度
动平衡仪不同于动平衡机。动平衡机既有电控部分,又有支撑转子运转的机械部分。动平衡仪只有电控部分,其支撑转子运转的机械部分是由各家用户提供的;现场有进口设备;有国产设备;有各厂自己生产的设备;有临时焊接的设备,各种设备机械加工的精度各不相同,差别很大。另外现场测试环境也是不同的有的干扰大,有的干扰小。这就造成平衡仪到各厂家测量精度的不同,无法给出一个同一的测量精度标准。在本仪器中只有一个技术指标,不平衡量减少率≥90%,这个指标也是比较笼统的。在进口设备;国产设备中能够达到这个指标,对各厂自己生产的设备只能接近这个指标,对现场临时焊接的设备则是很难达这个指标。总之动平衡仪测量精度取决于支撑转子运转的设备的精度等级,设备的精度等级越高,动平衡仪测量精度也越高。

三种转速传感器的比较
转速传感器有光电转速传感器,霍尔转速传感器,以及激光转速传感器(选购件)。
本仪器配套发货是光电转速传感器,光电转速传感器的优点是;测量转速时只贴一张白色双面胶反光纸,没有任何附加质量,简便易行。测量距离为1-30cm,基本上能满足现场测量的需要。缺点是:易受光线和距离的影响。有时要求反复要调节光电传感器上面白色的灵敏度旋钮。
霍尔传感器的优点是;输出脉冲好,抗干扰能力强,现场安装简单。对准配套小磁钢后,测量过程中不要做任何调整。缺点是:小磁钢本身有质量对测量精度有影响。小磁钢在高速旋转时会飞出来。如果平面上有孔;有槽;有飞沿,可用502胶水贴牢,工作转速小于1500转以下可以考虑采用。
激光转速传感器近新发展起来一种转速传感器,高转速可以测到60000转,适用于高速测量。其测试方法与光电转速传感器一样。比光电转速传感器抗干扰能力强,测量距离远,不需要做任何调整,读数稳定可靠。缺点是:需要用反光纸,反光标记要求高。反光纸与被测物体的颜色反差越大,测量结果越好。一般要求涂刷黑漆或粘贴黑色电工胶布等方式增加反差。激光转速传感器需要单购买。

安装参考标记反光纸要注意什么
配光电传感器的白色反光纸,配霍尔传感器的小磁钢,配激光传感器的反光纸,均为零相位的标记。安装参考标记应贴在校正平面或转轴上容易看到且角度容易测量的地方。另外观察校正平面有无孔洞,以利于加试重的地方上安放参考标记更好,因为此时既表示计算相角位置为零度,又表示试重位置为零度,给后面输入试重的角度带来方便。

如何克服小磁钢附加质量的影响
使用霍尔转速传感器,需要配套小磁钢作为标记。小磁钢本身是一个质量块,有一定附加质量,对平衡精度要求高的用户是不容许的。解决的方法是在同半径对面的位置(相差180°位置),反贴一个同样的小磁钢。正贴小磁钢测转速,反贴小磁钢抵消附加质量。另外安放小磁钢半径尽量小一点也可以减少小磁钢附加质量的影响。

传感器数值稳定是动平衡测量的关键
传感器数值稳定,包括转速数值稳定和振动数值稳定。
使用光电转速传感器数值不稳定,需要重新做光电标记,调节光电传感器上灵敏度旋钮。使用激光转速传感器,一定要用黑色电工胶布在测量处绕一圈,再贴上一条反光纸。每次设备开机,转速测量基本相同。
振动传感器测量数值不稳定。解决的方法是:
①.振动传感器要求安装在轴承座上,并且越靠近轴承座越好。传感器可在任意角度测量,原则上是测到振动幅度大,数值稳定的方向测量。注意振动传感器一定要安装在垂直于转子轴的位置.一般在水平方向测量。
②.在动平衡莱单图6-6带宽选择中选用带宽0.2Hz进行滤波,增加抗干扰能力。
③.当振动幅值很小时,可以通过扩大仪器的放大倍率进行测量。
④.对转子旋转的机器设备,增加其刚性支撑,加强设备底脚安装固定。在设备的底部采取减振措施。
振动的相角读数只在个位上数变化,十位上数基本不变化。传感器数值稳定是动平衡结果重复性好,误差小的关键。

如何在转子的校正面上找准不平衡点的角度
一般通过目测确定不平衡量的角度,误差在10∽20°是很正常,如何找准不平衡点的角度,其具体方法:
①弧长测量方法,用软卷尺从反光纸处绕转子一圈再到反光纸,既测到了转子周长L。
LΦ=Φ×(L÷360) Φ是需要加重的角度。从反光纸零点位置逆转子旋转方向量LΦ的长度既为不平衡点的角度。
②参照等分结构法,利用校正平面附近圆周等结构(如等分孔,等分叶片)计算,加的等分数:N=φ÷(360÷ i) i是等分数,
③自制角度测量靠板,靠板尺寸大小应与转子的大小而定,角度从转子旋转方向逆方向刻度数。

试重法和影响系数法的运用
对同一转子或同一外形尺寸、材料及结构的转子,可以认为其影响系数是不变的。因此,为提高生产效率,对同一转子或同一外形尺寸、材料及结构的转子,在使用试重法求得了其影响系数后,就可以使用影响系数法对这些转子进行平衡。使用影响系数法进行平衡省去了加试重的步骤。对个转子(新转子)用试重法做动平衡,对于同样尺寸;同样大小第二个转子(老转子)可以用影响系数法做动平衡,前提是手边有通过使用试重法求得了其转子影响系数记录。试重法适用于大型的单件的转子做动平衡。影响系数法适用于小型的多批量的转子做动平衡。

精度等级G 转子类型举例
G630 刚性安装的船用柴油机的曲轴驱动件;刚性安装的大型四冲程发动机曲轴驱动件
G250 刚性安装的高速四缸柴油机的曲轴驱动件
G100 六缸和多缸柴油机的曲轴驱动件。汽车、货车和机车用的(汽油、柴油)发动机整机。
G40 汽车车轮、箍轮、车轮整体;汽车、货车和机车用的发动机的驱动件。
G16 粉碎机、农业机械的零件;汽车、货车和机车用的(汽油、柴油)发动机个别零件。
G6.3 燃气和蒸气涡轮、包括海轮(商船)主涡轮刚性涡轮发动机转子;透平增压器;机床驱动件;特殊要求的中型和大型电机转子;小电机转子;涡轮泵。
G2.5 海轮(商船)主涡轮机的齿轮;离心分离机、泵的叶轮;风扇;航空燃气涡轮机的转子部件;飞轮;机床的一般零件;普通电机转子;特殊要求的发动机的个别零件。
G1 磁带录音机及电唱机驱动件;磨床驱动件;特殊要求的小型电枢。
G0.4 精密磨床的主轴、磨轮及电枢、回转仪。

如果用户知道机器设备的精度等级,就可以通过以下公式计算出转子的剩余不平衡量。

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