Der Rotorbalancier Balanset-1A: Effiziente statische Balancierung für verschiedene Anwendungen
Die Balancierung von Rotoren ist ein entscheidender Prozess in der Maschinenbauindustrie, um die Lebensdauer und Effizienz von Maschinen zu gewährleisten. Der Balanset-1A ist ein hochmodernes Gerät, das für die statische und dynamische Balancierung von Rotoren in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurde. In diesem Artikel werden wir die Funktionen und Vorteile des Balanset-1A untersuchen und den Prozess der Rotorbalancierung im Detail erläutern.
Was ist statische Balancierung?
Die statische Balancierung bezieht sich auf die Ausgleichung von Rotoren in einer einzelnen Ebene. Diese Methode ist besonders geeignet für schmale, scheibenförmige Rotoren, die keine signifikanten axialen Ungleichmäßigkeiten aufweisen. Typische Beispiele für Rotoren, die mit statischer Balancierung behandelt werden, sind:
- Schmale Schleifscheiben
- Riemenscheiben
- Diskus-Schwungräder
- Zahnradgetriebe
- Kupplungen
- Drehfutter von Drehmaschinen
- Schmale Ventilatoren
Im Gegensatz dazu erfordert die dynamische Balancierung, die in zwei Ebenen durchgeführt wird, längere, welleförmige Rotoren, wie sie in Elektromotoren, Generatoren und Turbinen vorkommen.
Funktionen des Balanset-1A
Der Balanset-1A ist ein zwei-Kanal-Gerät, das sowohl für die Balancierung als auch für die Vibrationsanalyse geeignet ist. Zu den Hauptfunktionen gehören:
- Vibrometer-Modus: Er misst die Drehzahl (RPM), den Phasenwinkel der Vibrationssignale und bietet eine detaillierte FFT-Spektrumanalyse.
- Balancierungsmodus: Ermöglicht die Balancierung von Rotoren in einer oder zwei Ebenen, visualisiert Ungleichgewichte in einem Polardiagramm und berechnet die akzeptablen Toleranzen gemäß ISO 1940.
- Archivierung: Speichert frühere Balancierungs-Sitzungen zur späteren Analyse.
- Berichterstattung: Generiert detaillierte Berichte über die Balancierungsresultate.
Der Prozess der Rotorbalancierung mit Balanset-1A
Der Balancierungsprozess mit dem Balanset-1A umfasst mehrere Schlüsselphasen:
1. Vorbereitung der Ausrüstung
Installieren Sie die Vibrationssensoren senkrecht zur Rotationsachse des Rotors. Befestigen Sie den Lasertachometer auf einem magnetischen Ständer und richten Sie ihn auf das reflektierende Band, das am Riemenscheibe angebracht ist. Verbinden Sie die Sensoren mit dem Gerät und starten Sie die Software Balanset.
2. Erste Vibrationsmessung
Wiegen Sie das Testgewicht und notieren Sie dessen Gewicht und den Montage-Radius. Starten Sie den Rotor und messen Sie das anfängliche Vibrationslevel, um die Amplitude und Phase des ursprünglichen Ungleichgewichts zu bestimmen.
3. Balancierung in der ersten Ebene
Platzieren Sie das Testgewicht in der ersten Balancierungs-Ebene und starten Sie den Rotor erneut. Achten Sie darauf, dass sich Amplitude oder Phase um mindestens 20% ändern, um anzuzeigen, dass das Ungleichgewicht teilweise korrigiert wurde.
4. Balancierung in der zweiten Ebene
Bewegen Sie das Testgewicht in die zweite Balancierungs-Ebene und führen Sie eine weitere Messung durch. Diese Daten helfen, das genaue Gewicht und die Position der Korrekturgewichte zu berechnen.
5. Korrektur des Ungleichgewichts
Basierend auf den gesammelten Daten empfiehlt die Software Balanset die Korrekturgewichte und deren Montagewinkel. Entfernen Sie das Testgewicht und installieren Sie die Korrekturgewichte gemäß diesen Empfehlungen.
6. Überprüfung und Abschluss der Balancierung
Starten Sie den Rotor für die abschließende Überprüfung der Balancierung. Wenn die Vibration auf ein akzeptables Niveau gesenkt wurde, ist der Prozess abgeschlossen. Falls weitere Korrekturen erforderlich sind, gibt die Software Hinweise zur Anpassung.
Fazit
Der Balanset-1A bietet eine umfassende Lösung für die statische und dynamische Balancierung von Rotoren in verschiedenen Anwendungen. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und einem klar strukturierten Prozess ist dieses Gerät ein unverzichtbares Werkzeug für Ingenieure und Techniker, die die Effizienz und Lebensdauer ihrer Maschinen optimieren möchten.
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