动平衡精度等级

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动平衡等级标准

动平衡等级标准

动平衡等级标准动平衡是指在机械系统中,各个部件的质量分布和几何形状使得系统在旋转或振动运动时保持平衡状态。

动平衡等级标准是评定动平衡质量优劣的重要标准之一,本文将详细介绍动平衡等级标准的相关内容。

一、动平衡等级的定义。

动平衡等级是指在动平衡过程中,对于不同类型的机械设备,根据其使用要求和工作条件,确定的用于评定动平衡质量合格与否的标准等级。

动平衡等级通常分为G等级、F等级、S等级和Q等级等。

其中,G等级为最低等级,Q等级为最高等级。

二、动平衡等级的影响因素。

1. 旋转速度,旋转速度是影响动平衡等级的重要因素之一。

一般来说,旋转速度越高,对动平衡的要求就越严格,因此在高速旋转的机械设备中,对动平衡等级的要求也会相应提高。

2. 工作环境,机械设备的工作环境也会对动平衡等级产生影响。

例如,在振动环境较为恶劣的情况下,对动平衡等级的要求会更高。

3. 使用要求,不同的机械设备在使用过程中对动平衡的要求也会有所不同。

一些高精度要求的设备,如飞机发动机、精密仪器等,对动平衡等级的要求会更高。

三、动平衡等级的评定方法。

动平衡等级的评定通常通过动平衡试验进行。

在试验过程中,根据机械设备的类型、旋转速度、工作环境和使用要求等因素,确定相应的动平衡等级标准。

通过试验数据的分析和对比,最终确定机械设备的动平衡等级。

四、动平衡等级的意义。

动平衡等级的确定对于机械设备的正常运行和使用具有重要意义。

合理的动平衡等级标准能够保证机械设备在运行过程中不产生过大的振动和噪音,延长设备的使用寿命,提高设备的工作效率,同时也能够保证设备的安全运行。

五、动平衡等级的改进方法。

为了提高机械设备的动平衡等级,可以采取一些改进方法。

例如,在设计阶段就考虑动平衡的要求,合理设计零部件的几何形状和质量分布;在制造过程中加强工艺控制,提高零部件的加工精度;在使用过程中定期进行动平衡检测和调整等。

六、结论。

动平衡等级标准是评定动平衡质量优劣的重要标准,其确定受到旋转速度、工作环境、使用要求等因素的影响。

动平衡机精度等级

动平衡机精度等级

平衡机精度等级国际标准化组织(ISO)于1940年制定了世界公认的ISO1940平衡等级,它将转子平衡等级分为11个级别,每个级别间以2.5倍为增量,从要求最高的G0.4到要求最低的G4000。

单位为公克×毫米/公斤(gmm/kg),代表不平衡对于转子轴心的偏心距离。

如下表所示:G4000 具有单数个气缸的刚性安装的低速船用柴油机的曲轴驱动件G1600 刚性安装的大型二冲程发动机的曲轴驱动件G630 刚性安装的大型四冲程发动机的曲轴驱动件 弹性安装的船用柴油机的曲轴驱动件G250 刚性安装的高速四缸柴油机的曲轴驱动件G100 六缸和多缸高速柴油机的曲轴传动件;汽车、货车和机车用的发动机整机G40 汽车车轮、轮毂、车轮整体、传动轴,弹性安装的六缸和多缸高速四冲程发动机的曲轴驱动件G16 特殊要求的驱动轴(螺旋桨、万向节传动轴);粉碎机的零件;农业机械的零件;汽车发动机的个别零件;特殊要求的六缸和多缸发动机的曲轴驱动件G6.3 商船、海轮的主涡轮机的齿轮;高速分离机的鼓轮;风扇;航空燃气涡轮机的转子部件;泵的叶轮;机床及一般机器零件;普通电机转子;特殊要求的发动机的个别零件G2.5 燃气和蒸汽涡轮;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G1 磁带录音机及电唱机、CD、DVD的驱动件;磨床驱动件;特殊要求的小型电枢 G0.4 精密磨床的主轴;电机转子;陀螺仪在您选择平衡机之前,应该先确定转子的平衡等级。

允许不平衡量的计算公式为:式中m per为允许不平衡量M代表转子的自身重量,单位是kg;G代表转子的平衡精度等级 ,单位是mm/s;r 代表转子的校正半径,单位是mm;n 代表转子的转速,单位是rpm。

举例如下:如一个电机转子的平衡精度要求为G6.3级,转子的重量为0.2kg,转子的转速为1000rpm,校正半径20mm,则该转子的允许不平衡量为:因电机转子一般都是双面校正平衡,故分配到每面的允许不平衡量为0.3g。

动平衡精度等级与计算

动平衡精度等级与计算

动平衡精度等级与计算动平衡是机械制造过程中非常重要的一环,它的精度等级与计算是确保机械设备正常运行和提高工作效率的关键。

本文将详细介绍动平衡精度等级的概念以及相关的计算方法。

一、动平衡精度等级的概念动平衡是指在旋转运动机械设备中,通过在转子上添加试重块,使转子旋转时不产生振动,达到平衡状态的一种技术手段。

动平衡精度等级是用来描述动平衡状态的稳定性和精确程度的指标。

按照国际标准ISO1940-1:2003的规定,动平衡精度等级分为六个等级,分别为G1.0、G0.4、G0.7、G2.5、G6.3和G16、其中,G表示全转子高峰值的一半。

精度等级越高,转子的平衡状态越稳定,振动幅度越小,对设备的损伤和干扰越小。

二、计算动平衡精度等级的方法计算动平衡精度等级需要先了解转子的质量不平衡情况,然后根据一定的数学模型进行计算,最终确定转子的动平衡精度等级。

1.质量不平衡计算质量不平衡是指转子上的实际质量分布与理想平衡状态之间的差异。

一般情况下,质量不平衡是通过试重块进行补偿的。

质量不平衡的计算可以通过静态平衡试验和动态平衡试验两种方法进行。

在动态平衡试验中,可以通过测量转子不同时刻的振动加速度或位移信号,进而计算得出质量不平衡。

2.动平衡精度等级计算具体的计算公式如下:G=K1×(ΔW/m)×K2其中,G为动平衡精度等级,K1和K2为修正系数,ΔW为质量不平衡量,m为转子质量。

在计算过程中,需要根据具体的机械设备和转子参数确定修正系数的数值。

三、动平衡精度等级的影响因素1.转子结构和质量分布:不同结构的转子,质量不平衡分布不同,对动平衡精度等级有一定影响。

2.转子转速:转子在不同转速下,质量不平衡对振动的影响程度也不同,因此转速是影响动平衡精度等级的重要因素。

3.转子质量和转子材料:转子质量和材料的不同会对动平衡的要求产生影响,转子质量越大、材料越均匀,要求的动平衡精度等级也相应提高。

4.平衡设备性能:平衡设备的性能和调节方法也会对动平衡精度等级产生影响,高性能的平衡设备能更准确地实现动平衡。

动平衡等级计算

动平衡等级计算

动平衡等级(Dynamic Balancing Grade)是指旋转机械零部件或整个转子在进行动平衡校正后允许剩余的不平衡量,这个等级通常用G值表示,单位是mm/s。

计算动平衡等级涉及到以下几个关键参数:
1. 允许不平衡量(mp):
其中:
mp 是允许的剩余不平衡质量(单位:g 或kg·mm)
M 是转子的质量(单位:kg)
G 是动平衡精度等级(单位:mm/s)
r 是校正半径(单位:mm)
2. 动平衡等级选择:
动平衡等级的选择依据设备的工作速度、轴承类型、安装条件以及对振动和噪声控制的要求来确定。

3. 计算实例:
如果已知转子重量M、平衡等级G和校正半径r,可以通过上述公式计算出该转子允许的最大不平衡量。

4. 不同行业的标准:
不同国家和地区可能有不同的动平衡等级标准,例如ISO 1940和ANSI S2.19等都规定了不同平衡等级对应的G值范围。

5. 实际应用中的调整:
在实际的动平衡操作中,技术人员会通过测量转子运行时的振动数据,然后通过添加或去除配重的方式减少不平衡量,直到达到所要求的动平衡等级标准为
止。

JISB0905-1992动平衡精度等级

JISB0905-1992动平衡精度等级

JIS B0905-1992 動平衡等級動平衡良好的等級 單位 mm/s 動平衡等級 G0.4G1 G2.5G6.3G16G40G100G250G630 G1600G4000動平衡的上限值0.412.56.3164010025063016004000(備考) 各自動平衡的良好等級G 是包含從良好動平衡上限數值到零的良好動平衡範圍。

ISO 1940 是世界公認的平衡等級將平衡等級分為11等級以2.5倍為增量。

其所表示的單位是(g-mm/kg),代表不平衡的質量位於轉子半徑上相對於轉子總重量的值, 也代表不平衡量對於轉子中心的偏心距離。

動平衡的級數設定是根據ISO1940的標準, 其關係如下:不平衡量 u : g-mm M= 轉子質量(kg) 9549= 常數 N= 轉速 r.p.m.G= (Nxu)/(9549xM)不平衡量是讓不平衡發生的重量m 和回轉中心到此不平衡重量的距離e 相乘的結果來做表示。

因此,其單位是重量和距離相乘的積所以變為是【g ‧cm 】或是【g ‧mm 】。

在下圖m 是不平衡的質量,e 是從回轉中心到m 距離, M 是轉子的質量。

時的不平衡量U 是為 U=m x e例如,m=0.2g 、e=1.0cm 的話 U=0.2gx1.0cm =0.2g ‧cm =2.0g ‧mm注意:此時的不平衡量和回轉數無關係,是以物理量所做的定義。

不平衡量的定義u= 不平衡量 g-mm M= 轉子質量(kg)9549= 常數N= 轉速 r.p.m.何謂「不平衡」A、靜不平衡(Static unbalance):轉子的重心偏離於軸心線(中心線)的位置。

在固定不動的轉子上,這是很容易就可以被測得出來的。

原因是在這位置上面,離心力是垂直到軸線上的。

在一個穩定可靠的環境中,我們可以選擇任何一個平面輕易地來做為消除這一個不平衡的平面。

但是這個靜平衡力有可能變成其他的動不平衡力(couple unbalance)。

动平衡等级标准

动平衡等级标准

动平衡等级标准动平衡是指在旋转机械中,通过调整转子的质量分布,使转子在高速旋转时不产生振动,达到稳定运行的状态。

动平衡等级标准是评价动平衡质量的重要标准,对于保证机械设备的安全运行和延长设备使用寿命具有重要意义。

一、动平衡等级的分类。

根据国际标准ISO1940《动平衡质量等级》,动平衡等级可分为G等级、F等级和Q等级三个等级。

其中,G等级为一般精度等级,F等级为较高精度等级,Q等级为高精度等级。

不同的动平衡等级适用于不同的旋转机械设备,具体如下:1. G等级,适用于一般旋转机械设备,如一般电机、风机、水泵等。

2. F等级,适用于对振动要求较高的旋转机械设备,如精密机床、压缩机、离心风机等。

3. Q等级,适用于对振动要求非常高的旋转机械设备,如高速离心机、精密仪器等。

二、动平衡等级的要求。

不同的动平衡等级对于转子的平衡质量有着不同的要求,主要包括以下几个方面:1. 转子的不平衡质量,G等级要求转子的不平衡质量不超过限定数值的6倍,F等级不超过4倍,Q等级不超过2倍。

这意味着随着动平衡等级的提高,对于转子不平衡质量的要求也越高。

2. 转子的转速,不同的动平衡等级对于转子的转速也有着不同的要求。

一般来说,转速越高的设备对于动平衡的要求也越高。

3. 转子的振动速度,动平衡等级还对转子的振动速度有着具体的要求,不同等级的转子在运行时所产生的振动速度也有所不同。

三、动平衡等级的意义。

动平衡等级标准的制定和实施,对于旋转机械设备的设计、制造、安装和维护具有重要的意义:1. 保证设备的安全运行,通过严格执行动平衡等级标准,可以有效地减小设备在运行时的振动,降低设备的故障率,保证设备的安全运行。

2. 延长设备的使用寿命,动平衡等级标准的实施可以减小设备在运行时的振动,降低设备的磨损,延长设备的使用寿命。

3. 提高设备的工作效率,合理的动平衡设计可以减小设备在运行时的振动,提高设备的工作效率,降低能耗,降低生产成本。

动平衡精度等级标准

动平衡精度等级标准

动平衡精度等级标准动平衡精度是指在动力机械转子旋转时,转子的质量分布和转子轴线的几何形状的精度。

动平衡精度的高低直接影响到机械设备的运行效率、安全性和使用寿命。

因此,动平衡精度等级标准是对动平衡精度进行评定和分类的重要依据,下面将介绍动平衡精度等级标准的相关内容。

一、动平衡精度等级标准的分类。

根据国际标准ISO1940《机械旋转体平衡质量要求》,动平衡精度等级被分为G等级、F等级和S等级三个等级。

其中G等级是最低的精度要求,S等级是最高的精度要求。

不同等级的动平衡精度要求适用于不同类型的机械设备,具体如下:1. G等级,适用于一般的机械设备,如风机、水泵等。

G等级的动平衡精度要求相对较低,适用于对转子平衡精度要求不高的设备。

2. F等级,适用于对平衡精度要求较高的机械设备,如离心压缩机、离心泵等。

F等级的动平衡精度要求比G等级要高,适用于对转子平衡精度要求较高的设备。

3. S等级,适用于对平衡精度要求非常高的机械设备,如高速离心机、航空发动机等。

S等级的动平衡精度要求是最高的,适用于对转子平衡精度要求非常高的设备。

二、动平衡精度等级标准的评定方法。

动平衡精度等级的评定主要依据转子的质量不平衡量和不平衡力矩。

质量不平衡量是指转子在旋转时由于质量分布不均匀而产生的不平衡现象,通常用来评定G 等级和F等级的动平衡精度;而不平衡力矩是指转子在旋转时由于几何形状不对称而产生的不平衡现象,通常用来评定S等级的动平衡精度。

评定动平衡精度等级的方法一般包括静平衡试验和动平衡试验。

静平衡试验是在静止状态下测量转子的不平衡量,用来评定质量不平衡量;而动平衡试验是在旋转状态下测量转子的不平衡力矩,用来评定不平衡力矩。

通过这些试验数据,可以对转子的动平衡精度等级进行准确评定。

三、动平衡精度等级标准的重要性。

动平衡精度等级标准的制定和执行对于保障机械设备的安全运行和提高设备的使用寿命具有重要意义。

合理的动平衡精度等级标准可以保证机械设备在运行时不产生过大的振动和噪音,减少设备的磨损和故障率,提高设备的运行效率和稳定性。

动平衡精度等级与不平衡量质量对应关系

动平衡精度等级与不平衡量质量对应关系

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平衡标准
考虑到技术的先进性和经济上的合理性,由国际标准化组织建议标准IS01940《转子刚体的平衡质量》。

该标准世界公认的ISO1940平衡等级,他将转子平衡等级分为11个级别,每个级别间以2.5倍为增量,从要求最高的G0.4到要求最低的G4000,单位为公克*毫米/公斤(gmm/kg),代表不平衡对于转子轴心的偏心距离。

如下表所示:
平衡精度等级
①ω=2πn /60,当ω以rad/s,n以r/min为单位时,则ω≈1/10。

②对于具有两个校正平面的刚性转子,对于每个平面通常采用建议的残余不平衡量的1/2;此值适用于两个任意选定的平面。

轴承处的不平衡状态可加以改善,对于圆盘形转子,所有的残余不平衡量建议在一个平面。

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