张家口宣化北伦平衡机制造有限公司

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GBT92391规范与平衡允差

规范与平衡允差GBT92391 3.12

 

转子的状态state of rotor

转子的状态由以下几个方面决定:与转速有关的不平衡状态、待校止的不平衡类型和在转速范围内保持或改变其质量单元位置及相互间质心位置的能力。

1:在大多数情况下不平衡随转速没有明显变化。

与现在一直使用的定义(ISO1925)相反。甚至振型不平衡也不随转速变化,只有在特殊情况下不平衡才随转速有明显变化。

2:质量单元是描述转子质量分布和可能随转速变化的有效方法。质量单元可以是有限的元件、零件或部件。

3转子的状态还受转子的设计、结构和装配影响。

4:转子对不平衡的响应能随转速范围和轴承的支承状念变化,响应的可能接受程度由相的平衡允差确定。

5:转速范围包括从静止到最高工作转速的所有转速,而且也可能包括超速以作为工作载荷(例如:温度、压力、流量)的裕度

6:就平衡而言。需要考虑的仅仅是相对轴线不对称的转子质量单元的位置变化。

 

测量方法:

  本测量系统可以验证变化转速的不平衡量。

方法:在平衡转速下,变化转速±10%,不平衡量没有明显变化。

要求:测试系统可以不停机在连续变化测量转速状态进行可靠测量。(自动速度跟随连续测量)


滚轮的直径的影响

   当滚轮的直径与转子的轴径相接近时,测量会变得不稳定。其理由是无论滚轮采用精度多高的滚动轴承,其外圆不可避免会产生数微米的振摆。因此,当转子在滚轮上旋转时,对应于滚轮的转速将会产生噪声。对于平衡操作而言,根据机种的不同,应该检测出1um至01um的不平衡,因此这种噪声是不能忽 视的。当滚轮直径与转子轴径一致时,这种噪声与不平衡信号具有相同的频率,故无法加以区别。另外,当滚轮直径与转子轴径之间只有稍许差别时,由滚轮的偏心引起的噪声具有与不平衡信号相近的频率,这时的不平衡指示会变得摇晃不稳。关于乘法运算电路中说明的那样,作为不平衡的一种测量方法,将不平衡信号与正弦波进行乘法运算,那么与转速不同频率的噪声应该消除。但在说明中的公式(3.51)第4项是指具有不同频率的两个正弦波相乘,在一个周期内其积分为零,当这两个频率接近时,这一周期会变得很长,即如果两者的频率差为Δ@,乘法运算的结果则为

 

    上式表明出现了频率为0ωt的信号,亦即引起了所谓拍频的现象。因此,在将上述信号取平均值时,只要时间常数不取(1/wt)的倍数,不平衡指示就摇晃不定。所谓取大的时间常数,其结果将是在不平衡测量时,仪表指针的摆动或光点矢量瓦特表光点的移动非常缓慢,这样工作效率将变得十分低劣。鉴于以上理由,不能让滚轮直径与转子轴径接近。虽然也与平衡转速的高低有关,但作为大致的标准,如果滚轮直径与转子轴径相差20%以上,则不会发生问题。一般地,希望滚轮直径比转子轴颈直径大,对于特殊的转子,轴颈直径非常大的情况下也可以让滚轮直径小于转子轴颈直径。

图3.56滚轮外圆的形状

 

 

 

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