振动检测仪使用说明书
测振仪原理及使用方法

测振仪原理及使用方法测振仪测振仪也叫测震表振动分析仪或者测震笔,是利用石英晶体和人工极化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。
当石英晶体或人工极化陶瓷受到机械应力作用时,其表面就产生电荷。
采用压电式加速度传感器,把振动信号转换成电信号,通过对输入信号的处理分析,显示出振动的加速度、速度、位移值,并可用打印机打印出相应的测量值。
本仪器的技术性能符合国际标准ISO2954及中国国国家标准GB/T13824中,对于振动烈度测量仪和GB13823.3中,正弦激励法振动标准的要求。
它广泛地被应用于机械制造、电力、冶车辆等领域。
测振仪-测振原理在的测振仪一般都采用压电式的,结构形式大致有二种:①压缩式;②剪切式,测振仪原理是利用石英晶体和人工极化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。
当石英晶体或人工极化陶瓷受到机械应力作用时,其表面就产生电荷,所形成的电荷密度的大小与所施加的机械应力的大小成严格的线性关系。
同时,所受的机械应力在敏感质量一定的情况下与加速度值成正比。
在一定的条件下,压电晶体受力后产生的电荷与所感受的加速度值成正比。
产生的电荷经过电荷放大器及其它运算处理后输出就是我们所需要的数据了Q=dij·F=dij·ma式中:Q-压电晶体输出的电荷,dij-压电晶体的二阶压电张量,m-加速度的敏感质量,a-所受的振动加速度值。
测振仪压电加速度计承受单位振动加速度值输出电荷量的多少,称其电荷灵敏度,单位为pC/ms-2或pC/g(1g=9.8ms-2)。
测振仪压电加速度计实质上相当于一个电荷源和一只电容器,通过等效电路简化以后,则可换算出加速度计的电压灵敏度为Sv=SQ/CaSv-,加速度计的电压灵敏度,mV/ms-2SQ-加速度计的电荷灵敏度,pC/ms-2Ca-加速度计的电容量测振仪压电式速度传感器,它是通过在压电式加速度传感器上加一个积分电路,通过将加速度信号积一次分,可以得到振动的速度值!测振仪-主要功能1.配有打印,可打印测量值;2.具有存储功能:可存10个测量值。
振动测试仪操作指导书

振动测试仪操作指导书(ISO9001-2015)一、目的为了确保评价对设备仪器的规范使用和能公司产品正确检验,特制定此操作规程。
二、范围:适用于产品及零部件对实验环境有特殊要求的各项性能测试。
三、职责权限:评价中心制定此规程,确保仪器能使用规范使用及维护。
四、技术参数:1、测量范围:加速度:0.0 m/s2~199.9 m/s2(峰值);速度:0.0 mm/s~199.9 mm/s(真有效值);位移:0.000 mm~1.999 mm(峰-峰值)。
2、频率范围:加速度:10HZ-5KHZ 速度/位移:10HZ-1KHZ3、测量精度:±5%(通频带内)4、供电电源:6F22型9V电池一节,五、用途:测试产品的振动和位移。
六、操作步骤:1、未开启电源前用传感器电缆结将压电传感器与仪器顶端的输入插座连线。
2、选择好传感器在振动体上的安放形式(可选择手持式探针,磁性吸座或用M5螺栓连接)。
探针及磁性吸座与传感器连接。
3、根据测量要求选择被测的振动量,并将开关拨到相应的位置上,上边为:加速度“档,中间为“速度”档,下边为“位移”。
面板上相应的指示灯同时点亮。
4、若要进行测量记录,将二芯插头插入仪器的交流输出插口,振动信号由二芯插头输出。
5、将电源开关拨到到中间位置开启电源,即可进行测量,测量过程中可任意选择被测振动量,在窗口得到要测量的振动值。
6、当现场光线较暗,显示读数难以看清时,可将电源开关拨边位置,打开背光(开启背光功能将减少电池的使用时间)。
7、当指示“LOb”出现在显示窗口上时,表示电池已用尽,必须更换电池。
七、注意事项:1、仪器不应在强电磁场干扰或腐蚀性气体的环境中使用。
并且避免强烈的振动和冲击。
2、仪器灵敏度是按照所配传感器的灵敏度在出厂时调准,调换传感器时,一般应对仪器重新校准。
3、仪器长时间不使用,应取出电池,以免腐蚀机件。
4、仪器每次测量完毕,务必及时关掉电源,以延长电池的使用寿命。
测振仪的使用方法

测振仪的使⽤⽅法测振仪的使⽤⽅法测振仪原理:现在的测振仪⼀般都采⽤压电式的,结构形式⼤致有⼆种:①压缩式;②剪切式,其原理是利⽤⽯英晶体和⼈⼯极化陶瓷(PZT ⽽成。
当⽯英晶体或⼈⼯极化陶瓷受到机械应⼒作⽤时,其表⾯就产⽣电荷,所形成的电荷密度的⼤⼩与所施加的机械应⼒的⼤⼩成同时,所受的机械应⼒在敏感质量⼀定的情况下与加速度值成正⽐。
在⼀定的条件下,压电晶体受⼒后产⽣的电荷与所感受的加速的电荷经过电荷放⼤器及其它运算处理后输出就是我们所需要的数据了Q=dij·F=dij·m a式中: Q ——压电晶体输出的电荷dij ——压电晶体的⼆阶压电张量m ——加速度的敏感质量a ——所受的振动加速度值".压电加速度计承受单位振动加速度值输出电荷量的多少,称其电荷灵敏度,单位为pC/ms-2或pC/g(1g = 9.8ms-2)。
压电加速度计实质上相当于⼀个电荷源和⼀只电容器,通过等效电路简化以后,则可换算出加速度计的电压灵敏度为Sv = SQ/CaSv ——加速度计的电压灵敏度 mV/ms-2SQ ——加速度计的电荷灵敏度 pC/ms-2Ca ——加速度计的电容量压电式速度传感器,它是通过在压电式加速度传感器上加⼀个积分电路,通过将加速度信号积⼀次分,可以得到振动的速度值!测振仪的使⽤⽅法,测振仪的参照标准⽇本RION公司⽣产的该测振仪重250克,主要⽤于机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度三参数的测量,利⽤该仪器在轴承对照国际标准ISO2372,或者利⽤企业、机器的标准,就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的状态(良好、注意或该仪器⾃80年代中期以来,为我国各⼤中型企业采⽤后,⾄今已销售达两万余套,返修率极低,是⼀种理想的点检仪。
【技术指标】加速度探头:压电剪切式加速度探头测量范围:加速度:0.1~199.9m/s2 peak(RMS×1.414)速度: 0.1~199.9 mm/s RMS位移: 0.001~1.999 mm p_p(RMS×2.828)测量精度:±5%±2个字频率范围:加速度:10Hz~1kHz(LO),1kHz~15kHz(HI)速度: 10Hz~1kHz位移: 10Hz~1kHz显⽰: 3-1/2数字显⽰,更新速度1秒,按下MEAS键测量,释放该键保持信号输出: AC输出,满量程为2V可接⽿机VP-37负载阻抗10k欧姆以上电源: 1节9V电池连续⼯作时间⼤约25⼩时1分钟⾃动断电环境温度范围:-10~50℃,<90%RH尺⼨: 185(H)×68(H)×30(D) mm重量: 250克【标准配置】1·VM-63主机⼀台2·软包⼀个3·电池⼀块4·短探杆S ⼀根5·带⼦⼀根6·说明书⼀本《选购件》1·长探杆⼀个2·⽿机⼀个【技术指标】加速度探头:压电剪切式加速度探头测量范围:加速度:0.1~199.9m/s2 peak(RMS×1.414)速度: 0.1~199.9 mm/s RMS位移: 0.001~1.999 mm p_p(RMS×2.828)测量精度:±5%±2个字频率范围:加速度:10Hz~1kHz(LO),1kHz~15kHz(HI)速度: 10Hz~1kHz位移: 10Hz~1kHz显⽰: 3-1/2数字显⽰,更新速度1秒,按下MEAS键测量,释放该键保持信号输出: AC输出,满量程为2V 可接⽿机VP-37负载阻抗10k欧姆以上电源: 1节9V电池连续⼯作时间⼤约25⼩时1分钟⾃动断电环境温度范围:-10~50℃,<90%RH尺⼨: 185(H)×68(H)×30(D) mm重量: 250克【标准配置】1·VM-63主机⼀台2·软包⼀个3·电池⼀块4·短探杆S ⼀根5·带⼦⼀根6·说明书⼀本测振仪的使⽤⽅法点击次数:656 发布时间:2008-8-26 9:53:28测振仪的使⽤⽅法企业要实现设备管理现代化,应当积极推⾏先进的设备管理⽅法和采取以设备状态监测为基础的设备维修技术。
振动分析仪操作使用标准

振动分析仪操作使用标准
一.适用范围:
1-1 用于测量大、中、小型机器、电动机的振动烈度。
1-2 测量方式:可测量宽带的加速度(峰值)、速度(有效值)和位移(峰峰值)。
1-3 量程:加速度0.1~200.0m/s 峰值。
速度0.1~140.0mm/s 有效值。
位移0.001~4.000mm 峰峰值。
1-4 电源DC 9V :环境温度:0℃~40℃,相对湿度:≤80%。
二.操作说明:
2-1 开机,按一下“ON/OFF”键。
2-2 按“执行”键,进行自检,自检时输入插座上不可插入电缆。
2-3 按“方式”键,仪器进入测量方式,接上传感器和电缆,把传感器安装在测量点上。
2-4 按“执行”键,仪器开始进行测量,片刻后显示测量结果。
A:加速度 V:速度 D:位移。
三.存贮器操作:
3-1 仅当光标在屏幕右上角M××处闪烁时,存贮才有效,尚若光标在其它地方闪烁时,按“方式”
键变动其位置。
3-2 按“↑”,“↓”,“→”键,更改当前存贮单位地址,如不要更改跳过此步。
3-3 按“存贮”键,把当前测量值或自动分析值存入指定存贮单元。
四.打印操作:
4-1 连接仪器、打印机及打印机电源,开启打印机电源并使打印机处于联机状态。
4-2 按“↑”,“↓”,“→”键,更改当前存贮单元地址,如不更改跳过此步。
4-3 按“打印”键,打印出指定存贮单元的内容,打印完毕,并闭打印机电源后方可拔下打印机电
缆。
振动分析仪的使用方法

振动分析仪的使用方法
振动分析仪是一种用于测量和分析物体的振动特性的仪器,常用于机械设备、电机、汽车等领域的故障诊断和健康监测。
下面是一般的振动分析仪使用方法:
1. 准备工作:确保振动分析仪已经充电或连接电源,并检查传感器与仪器的连接是否牢固。
2. 安装传感器:根据测量的目标和位置,选择合适的传感器,并将其安装在被测物体上。
传感器的位置应尽量接近被测部位,以获取准确的振动数据。
3. 参数设置:根据被测物体的特点和目标,通过振动分析仪上的菜单或按钮设置相关参数,如测量时间、采样频率、滤波器设置等。
4. 数据采集:启动振动分析仪并按照预设参数开始进行数据采集。
在采集过程中,确保传感器与被测物体保持稳定,避免外部干扰。
5. 数据分析:采集完成后,将数据导入计算机或分析软件中进行进一步的处理和分析。
根据需要,可以进行频域分析、时域分析、轨迹图等操作,以获取振动信号的频率、振幅、相位等信息。
6. 故障诊断:根据分析结果,对振动信号进行诊断和判断。
常见的故障类型包括不平衡、松动、轴承磨损等,可以通过振动频谱图和轨迹图等图像来判断故障
位置和严重程度。
7. 报告生成:根据分析结果,生成报告并保存相关数据。
报告应包含振动信号和分析图表,以及对振动故障的诊断和建议。
需要注意的是,使用振动分析仪时要遵循操作指南和安全规范,保护好仪器和传感器,并根据实际情况进行合理的数据采集和分析。
振动检测仪器安全操作及保养规程

振动检测仪器安全操作及保养规程前言振动检测仪器是一种用于检测机器、设备等物体振动情况的仪器,具有非常重要的作用。
但是,使用振动检测仪器的过程中,如果操作不当或者保养不当,可能会对使用人员造成伤害,甚至会损坏仪器本身。
因此,为了确保振动检测仪器的正常使用、保证使用人员的安全,制定了下面的安全操作及保养规程。
一、安全操作1. 仪器验收在开始使用振动检测仪器之前,首先需要进行验收。
验收应包括以下内容:•确认设备是否符合技术要求及规格•检查设备是否有明显的变形和损坏•确认设备是否有状态记录、控制功能和安全保护装置•对设备的电气系统、配电系统进行检查,并确认接地是否符合要求只有在确认设备通过验收后,才能投入使用。
2. 仪器操作使用振动检测仪器应按以下顺序进行:1.将振动检测仪器放在工作平台上,并用螺栓固定。
2.将探头连接到检测仪器上。
3.打开仪器电源,操作仪器。
在操作仪器时,应注意以下事项:•严禁使用不合格的电源线、电缆或强行使用电线连接其他设备•切记不要私自拆卸设备、更改或损坏设备的保护装置•禁止使用潮湿的手来操作仪器•禁止使用破损或变形的探头在使用过程中,如果发现振动检测仪器出现故障,操作人员应立即停止使用,并联系维修人员进行维修。
3. 工作环境在使用振动检测仪器时,应确保工作环境符合以下要求:•清洁,无尘,无水,无油,无腐蚀性气体•温度适宜,一般在5℃~40℃之间•要避免发生机械震动或室内有电磁干扰4. 警示标识在振动检测仪器的外壳上应设有警示标识,以提醒人员在使用过程中需要注意哪些事项。
如果这些标识已经模糊不清或被破坏了,应该马上更换。
二、保养规程1. 保持清洁定期清洁振动检测仪器是非常重要的,可以减少它的损坏,并延长使用寿命。
首先,要将探头上的污垢清理干净。
用干净的软布沾少量酒精或清水擦拭,严禁使用酚、丙酮等物品擦拭。
2. 定期校正定期校正是为了保障振动检测仪器的准确性。
为了有效地校正,每台仪器都应该有其对应的标准设备。
振动频率测量仪的操作介绍

振动频率测量仪的操作介绍振动频率测量仪是一种用来测量物体振动频率的仪器。
它通常由测量传感器、信号处理器和显示器等部分组成。
它的使用可以帮助我们更好地了解物体的振动状态,从而在工程设计和维护中更加精准地进行操作。
操作步骤在使用振动频率测量仪时,需要按照以下步骤进行操作:1.确定测试条件。
在进行振动频率测量之前,需要先确定测试对象和测试条件。
这包括测量位置、环境温度、测试时长等因素。
通常,测量位置应选取在物体振动最大的位置。
2.安装传感器。
将传感器安装在测试位置上。
传感器的安装位置和方法应根据实际情况进行确定。
在安装传感器时,需要注意传感器的位置应与物体振动方向垂直,并且尽量保证传感器与物体之间的接触面积充足。
3.连接信号处理器。
将传感器与信号处理器连接起来,通常需要使用专用的数据线连接。
4.设置测量参数。
在进行振动频率测量之前,需要设置测量参数,如采样频率、采样时间、测量范围等。
通常,测量参数应根据实际情况进行设置。
5.开始测量。
当测量参数设置完成之后,即可开始进行振动频率测量。
测量过程中,需要注意保持测试对象的稳定,避免外部干扰。
6.结束测量。
完成测量任务后,将传感器和信号处理器进行拆卸,清理工作现场。
测量参数解读在振动频率测量过程中,需要根据不同的测量需求进行设置,以下是常用的测量参数及其含义:•采样频率:指每秒钟采集的数据个数。
采样频率越高,测试数据的精度越高。
•采样时间:指测量信号所持续的时间。
采样时间越长,测试数据越准确。
•测量范围:指测量仪器可以进行测量的振动范围。
测量范围越大,测试数据的精度越高。
注意事项在使用振动频率测量仪时,需要注意以下事项:1.测量环境:测量环境应尽量选择在室温下进行,避免过高或过低的温度对测量精度的影响。
2.测量条件:在进行振动频率测量之前,需要确定测试对象和测试条件,避免因为测试条件差异导致测试效果不佳。
3.传感器安装:传感器的安装位置应根据实际情况进行确定,避免传感器安装不稳或位置不准确导致测试结果偏差。
V6自动检测控制仪基本操作说明书

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概要
本仪器(PULCOM V6)是控制机床用的电动测量控制仪。本产品具 有模拟表头,对应于加工后测量的形式,其功能可以对应加工后的各种尺 寸的测量。把加工后各种工件的尺寸,使用电动传感器或气动量仪(通过 气动测头和 AE 转换器)进行测量,将结果在模拟表头上显示的同时,在 预先设定的尺寸向外部输出信号。
采用了可视性优良的 STN 型数字 LCD 模块 在 PULCOM V6 中,除了显示各种条件设定,补偿值之外还 安装有能够显示测量值及判断结果的 16 位 2 行的 STN 型数字 LCD 模块,STN 型数字 LCD 模块由于装载了 LED 背景灯,所 以即使多少离远一些也能够判读其内容。由于能够显示测量值 和判断结果。在 PULCOM V6 中,也能够使其显示没有分配 给显示屏的测量项目。
锁定的检查
4-2
测量装置的校准
4-3
补偿值的设定
4-4
判断点的设定
4-5
测量开始----------------------------------------------------------5-1
测量开始的流程图
5-2
自动校对机能
5-3
自动模式继续功能
5-5
方便的使用功能------------------------------------------------Байду номын сангаас6-1
5章
测量开始
6章
方便的使用功能
7章
外部 I/F
8章
出现困难时
9章
各要素
关于概要、特长及构成的说明 对各部份的名称及功能进行了说明
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振动检测仪使用说明 无担保声明 振动检测仪若是在原始状态下就无法使用或是在正常使用下发生故障,在两年保质期内可以享有售后服务,但是要通过厂家的检查以确认非人为因素造成其损害。 振动检测仪在原始状态下就无法使用时,厂家应该偿还其预先交付的售后服务费用,厂家也有义务维修或更换无法使用的产品。 若是需要售后服务,可以通过传真、电子邮件或是信函进行沟通,在此之前,要是先检查是否属于自然因素引起的仪器无法正常使用。如空电池的安装、安装电线已受损害等等。 当产品返还厂家时,必须明确标明维修目的。尽可能地注明发货日期。
概括 振动检测仪是一种手持便携式测振仪,应用于旋转机器的预防与维修工作,一整套装备包括一个仪器与磁铁支持和扩展头组成的振动传感器。振动检测仪的有效振动频率的检测范围誓10~3200赫兹。这个频率范围涵括李大多数发生机器故障和缺陷的可能性。产生振动的具体例子是由于机器放置不平衡、轴或齿轮、汽蚀等流体产生的振动偏差。测量水平的判断很大程度上取决于振动标准。振动标准中各级之间的振动和磨损比较接近实际中正在运行的机器将迅速转化成标准指标以便参考。测量经验应该由用来优化的操作类型所需要更高的振动以此积累。振动判断的共同标准是ISO10816-3.这也适用于各国饿机器振动检测。ISO10816-3这标准是一个已经应用了九十年并且在国际受到好评且将持续被应用的旧标准的升级,同时它有太多的限制。所以判断一个宽松,良好的振动还应通过实际经验的依据。
功能
开始仪器操作 按下这个按钮,仪器开始测量,约2.5分钟后仪器将自动关闭。 电池检测 持续按压这个按钮,仪器会显示电池电压,当电压低于7伏特时,要换电池。 一个普通电池可以维持20小时的持续操作。 一个碱性电池可以维持40小时的持续操作。
轴承状态 持续按压这个按钮,仪器中测量范围的轴承瞬间处于3200~20000赫兹间 检测点 检测仪器必须尽可能地接近轴承,并保持水平,垂直或是轴方向检测。
轴水平
垂直垂直
轴水平
如何营造良好的测量 传感器的灵敏度方向应与变能器的中心轴方向保持一致,变能器的扩展头要接在测试点上。主要的目的是使变能器与测量点一致移动。尽可能地使变能器垂直,水平活呈轴方向。用另一只手握住仪器并读数。 读出一个稳定值与一个波动值。因为波动本身就是一个造成振动的有价值的原因。在平坦的测量表面上,变能器的频率范围是2000~3000赫兹,当扩展头被使用时,频率范围就会下降到800~1500赫兹。
注意 当用磁铁扩展头测量振动时,轴承状态值可以大大的改变。对于高振动频率的仪器,要使用变能器M6按钮。高频率振动有事可以引发测量问题。强制性的按压变能器并不能改变读出的测量值。测量时如有疑问,首先可以尝试调整接触点。其次如有必要,则按下M6按钮,一切机器的正常测量应遵循三个真正垂直的,水平的或呈轴方向的测量这一守则。原因是要保持主要的刚性方向的有效,以这个方法测量,效果会更加明显。 振动检测仪主要是根据预计的检测标准去评估轴承与游隙标准,还可以用它去检测其他部分,如管道,阀门等,变能器的繁多也会影响到测量读数。为了确保读数准确有效,应进行至少十次的振动检测。
如何解释振动测量 一个没有经验的使用者要根据ISO10816-3的标准去解释并分析测量结果。当机器磨损了,振动频率就会大幅度增加。在仪器测量频率范围内。总振动频率是由各种不同因素构成的,例如由于机器放置,不平衡造成的振动是4mm/s,由于工作不协调造成的振动是2mm/s。由于齿轮转动所造成的振动是5mm/s,那么总振动等于√4×4+2×2+5×5 =6.7mm/s。 如果2是分柔性与刚性安装的,那ISO标准的分类也是不同的。这反映了坚硬的体共振在有关基本运行机器的高速机上的位置。 例如,一个机器是通过橡胶或弹簧,它产生的共振运行的速度是很小的。机器启动时的振动也是非常低的,当机器长久运行时,振动速度就会增加。机器就会越灵活,当机器运行速度上升或下降时,共振效果就会更明显。现代机器即使没有橡胶或弹簧,而单靠轴承的转动支撑,也是非常灵活的。 使用振动检测仪最大的好处是可以推算将来的维修程度。检测时的数值可以大致推算出机器将要维修的程度。一般机器的振动幅度是由变能器所处的位置以及机器协调性决定的。根据变能器的显示值来算出振动额频率。以检查机器是否出现故障。
松弛 通过检测螺栓接触点,两侧的振动来检测是否存在连结松弛问题。螺栓连接点的两侧必须有相同振动频率,才说明机器子在正常运行。
建议共振的共同研究结果 ISO2372标准的第四组是用来检测大型机器的灵活性的。根据振动频率的范围分为四个层次。一般振动频率在第一,二阶段,属于正常。当超过第二阶段的上限时。应有工作人员在旁监管机器运行状况。 0~3mm/s 小振动,一般不存在或只是存在较小范围的轴承磨损,产生的噪声也是轻微的 3~7mm/s 这一阶段,就是要注意轴承磨损程度了,产生的噪音也会随之增大。在机器正常停止前。要保证有工作人员监管,并要经常与其他运行的机器进行振动对比。 7~18mm/s 大振动,轴承已经发热了,而且磨损严重,密封胶已块脱落。螺栓已收受损坏。高幅度的噪音增大,这时要尽快停止机器运行。 大于18mm/s 超振动,极高噪音产生,对机器的安全已构成威胁,要立即停止运作。没有任何机器能够承担这种损害。
共振 在机器工作时,你会发现在现代机器中,共振是很平常的,又是一个不得而知的问题。 你可以把共振比作吉他的弦。当弦一旦被触碰。就会发出声音。当然这个声音也受弦的韧性与数量的限制。机器也是一样,与刚性与部件数量有关,当共振频率与机器振动频率相符时,就会放大机器部件振动的声音,如果它们的频率不符,就会发出错杂的声音。 手持便携式了、宽测振仪不仅可以检测振动频率。还可以检测出仅有一个机器部件发生故障时所产生的高振动。 要检测共振,必须在三个垂直面检测振动幅度,如果你在一个监测点,检测出振动幅度高出其他位置的3倍,这可能就是共振了,共振会扩大机器内能。所以那个位置振动就大。 持续按压这个按钮,仪器会显示轴承条件状态。 振动频率范围是3200~20000赫兹。 更换无法使用正常使用
可承担使用
状态良好
该图解释了轴承条件状态,如果振动是由其他原因造成的,如液体流动,齿轮原因等。在3200~20000赫兹之间可以提高轴承条件使用的范围,而不会造成轴承的损坏。
注意 高的轴承条件状态要做频率分析,这已经作为一种要求被提出来。 当开始平衡测量法的步骤时,不要改变振动变能器的位置。用这种平衡法需要三次连续实验。然后改变旋转部分的平衡状态。 在测量平衡法时。第一步要找到增加振动的原因,如果平衡法不起作用。原因可能就是旋转部件的缺少造成的。 如果机器速度是多变的,在每一次的实验中要找到相同的速度,不要寻找造成最大振动的那个速度,那么速度大多情况下是由非齿轮影响造成的。 在垂直方向中,检测在此方向上振动不断增加的轴承面,选择一个平衡的连结点,给它一个重力,可以在测试重量与平衡重量用同一半径来表示。
两点平衡法 选择一个运动的速度个和一个测试点,测量并记下振动幅度,然后停止运行,记作这个振动为A。 把一个测试重量放在平衡位置。记下位置,并标明平衡重量的位置和大小。用它的重量,容量与长度作为测试重量的检测值 把这个测试重量叫做P。 测量并记录振动幅度并停止机器运行,把这个振动记作数值2. 把测量重量扭转180°使之在与先前位置对立的位置上。 测量并记录振动幅度并停止机器运行。 把这个振动记作数值3.
公式 现在我们有了机器信息数值,可以开始公式计算。 把数值2与数值3进行对比,较大的振动幅度叫做B,较小的振动幅度叫做C。 用长度测量法表示使之相对应的实际振动幅度,分别用A,B,C表示。要在其范围内尽可能大的用几何图形表示,精确度很大程度上取决于几何图形的大小。 第一步: 画一条水平线,标上刻度以便在实际纸张上取得良好效果。
第二步: 在A的左端点为中心,以线段B的一半为半径画弧,弧线的右半部与线段A相交。
第三步: 在A的右端点A中心,以线段C的一半为半径画弧,弧线的左半部与线段A相交,在两个弧的相交处标明记号,连结这个记号点与A的右端点,该线段长度与线段一致。
第四步: 连结线段A与C的顶点,这个三角形就完成了,把这条新连结的线段记作D。 这个平衡重量角的位置就是角α。
平衡重量的大小 平衡重量的大小与测试重量相接近,用线段A与D表示,就是: 平衡重量=测试重量×线段A的长度线段D的长度
可以在几何图形上检测A和D,很快就会发现当三角形为等边三角形时,结果是最好。
平衡重量的角位置 当测试重量在位置C时,得到的振动要比在位置B小时,当测试重量在位置C时,正好是在旋转部件一半时的位置。 平衡重量应该在与测试重量所在位置C所隔夹角α的位置上。 角α可以在机器运转时被检测出来,做出一个可靠的猜测。并找出另一个可替换的点,如果振动没有减弱的话,其他的位置可能会更好。 等高振动频率低于3mm/s时,该平衡就会被打破。
求平衡重量的另一个公式:BV=√2+A+P2√2+A√𝐵2+𝐶2−2𝐴2
求夹角α公式: COSα=B2−C22√2+A√𝐵2+𝐶2−2𝐴2