De isolatoren zijn correct geïnstalleerd, niets is los of beschadigd en het gewicht van de apparatuur is veilig onder de nominale belasting.Toch is de trilling gemeten op de beschermde apparatuur nog steeds hoger dan verwacht..
Een andere mogelijkheid is dat de bestaande isolatie al te stijf is voor de werkelijke belasting en opwekkingsfrequentie.
Een trillingsisolator moet de apparatuur ondersteunen, maar het moet ook voldoende conformiteit hebben om nuttige relatieve beweging mogelijk te maken.Vibratie kan door de bevestigingspunten gaan, ook al is de bevestiging structureel meer dan sterk genoeg.
Een hogere belastingcapaciteit betekent niet automatisch een betere trillingsisolatie.
Overmatige stijfheid kan de natuurlijke frequentie van het gemonteerde systeem verhogen.
Zeer weinig statische afwijking is een waarschuwingssignaal, maar geen bewijs op zich.
Metingen van de in- en uitgangsvibratie geven een beter beeld van de werkelijke isolatieprestaties.
Voor een vereenvoudigd massaveerstelsel kan de natuurlijke frequentie worden geschat als:
fn = 1 / (2π) × √(k / m)
waarbij k de effectieve stijfheid is en m de ondersteunde massa.
Als de massa van de apparatuur onveranderd blijft terwijl de stijfheid toeneemt, stijgt de natuurlijke frequentie.
De frequentieverhouding is:
r = f / fn
waar f de opwekkingsfrequentie is.
Voor een basislineair systeem begint isolatie wanneer de frequentiegraad stijgt boven ongeveer √2. Het daadwerkelijke gedrag van de isolator is complexer omdat demping, montage richting, niet-lineaire stijfheid,De reactie wordt ook beïnvloed door de structuur van de apparatuur..
Als een vereenvoudigd voorbeeld beschouwen we apparatuur met een dominante opwekkingsfrequentie van 50 Hz.
Als de gemonteerde natuurlijke frequentie 10 Hz is, is de frequentieverhouding 5. Als een veel stijvere bevestiging de natuurlijke frequentie verhoogt tot 25 Hz, daalt de verhouding tot 2.
De apparatuur en opwinding zijn niet veranderd, maar het systeem is veel dichter bij zijn natuurlijke frequentie gekomen.
Dit voorbeeld illustreert alleen de relatie; de werkelijke isolatieprestaties moeten worden geëvalueerd met behulp van model-specifieke gegevens over belasting-afwijking en trillingsmetingen.
![]()
Een overgrote isolatie kan na installatie geruststellend lijken, omdat deze nauwelijks beweegt en gemakkelijk de apparatuur draagt.
|
Wat u controleert |
Een goed op elkaar afgestemde berg |
Mogelijk te stijve berg |
|
Verwijzing met belasting |
Binnen het beoogde werkbereik |
Zeer klein |
|
Belading per berg |
Geschikt voor het werkbereik |
Ver onder het beoogde bereik |
|
Natuurlijke frequentie |
Goed gescheiden van het doelwit. |
Kan dichter bij opwinding komen |
|
Input versus output trillingen |
Duidelijke vermindering van de streeffrequentie |
Het verschil is klein. |
|
Reactie van de apparatuur |
Gecontroleerd |
Vibraties blijven merkbaar. |
De nuttige vraag is dus niet alleen: "Kan deze bevestiging de belasting dragen?" maar ook: "Hoe gedraagt deze zich bij de werkelijke werklast?"
Vergelijk de isolatie voor en na de installatie van de apparatuur.
Als de geladen positie zeer weinig verandert, kan de bevestiging ver onder het beoogde werkbereik werken.Dit is de moeite waard om te controleren wanneer een model met een grote capaciteit is gekozen om vooral een grote veiligheidsmarge te bieden.
Wat moet worden gecontroleerd: meet waar praktisch mogelijk de afbuiging met en zonder belasting en vergelijk deze met de gegevens van de fabrikant over de afbuiging met belasting.
De trillingen op de dragende structuur en op de beschermde apparatuur worden gemeten onder dezelfde bedrijfsomstandigheden.
Als de trillingen aan de streeffrequentie aan beide zijden van de isolator gelijk blijven, zorgt het isolatiesysteem niet voor de verwachte verzwakking.
Rigid kabels, buizen, beugels, onjuiste installatie of resonantie kunnen vergelijkbare resultaten opleveren.
Wat moet worden gecontroleerd: vergelijk de trillingsamplitude en de frequentiegehalte aan de ingangs- en apparatuurzijde met gebruikmaking van consistente meetomstandigheden.
![]()
Een veel voorkomende fout is de keuze voornamelijk op basis van de maximale laadcapaciteit.
Bijvoorbeeld, het totale gewicht van een machine door vier montagepunten te delen kan een relatief lichte belasting per isolator suggereren.Het installeren van een aanzienlijk zwaarder model kan leiden tot zeer weinig werkafwijkingen.
Een transformator, een batterij of een ander zwaar onderdeel aan de ene kant van een kast kan de werkelijke belasting op elk montagepunt sterk verschillen.
Wat u moet controleren: Bevestig het volledige werkgewicht, de plaatsen van montage en het zwaartepunt in plaats van alleen op de gemiddelde belasting te vertrouwen.
Een verkeerd gemonteerde isolatie hoeft niet beschadigd te lijken.
De eerste tekenen kunnen elders verschijnen:
met een breedte van niet meer dan 50 mm
Vermoeidheid van kabels of eindpunten
Overmatige trillingen in de behuizing
Onstabiele meetwaarden
Instabiliteit van de camera of sensor
Wanneer de bevestiging normaal lijkt, maar deze problemen blijven bestaan, moet worden gecontroleerd of deze in het juiste dynamische bereik voor de apparatuur werkt.
Wat u moet controleren: Bekijk samen het bestaande isolatormodel, de werkdruk, de oriëntatie van de installatie en de trillingsmetingen.
Slechte isolatie betekent niet altijd dat de isolatie zelf fout is.
Een stijve kabel, buis, slang, beugel of aarding kan een ander mechanisch pad rond de isolatie maken.
Een isolator die anders is geïnstalleerd dan de beoogde configuratie, kan verschillende stijfheid en verplaatsingskenmerken hebben.
Een ander veel voorkomend probleem is de onevenwichtige belastingverdeling, vooral bij hoge kasten of apparatuur met een verschoven zwaartepunt.
Als de apparatuur, de beugel, de kabel of de mechanische stop tijdens het gebruik, zelfs intermitterend, in contact komt met de omringende structuur, moet de beugel worden gecontroleerd.het isolatiesysteem kan zich tijdelijk gedragen als een stijve verbinding.
Deze problemen moeten worden uitgesloten voordat er een verandering van modellen plaatsvindt.
Als de bestaande isolatie te stijf is, is de oplossing niet per se het zachtste beschikbare model.
Te veel naleving kan leiden tot overmatige verplaatsing, verminderde stabiliteit, verbruik van de beschikbare ruimte of het mogelijk maken dat de apparatuur in contact komt met omringende structuren.
De benodigde bevestiging moet evenwicht houden:
Laadondersteuning + stijfheid + prikkelfrequentie + afbuiging + beschikbare beweging
Voor draadtouwisolatoren moeten ook de bevestigingsrichting en de laad-afwijkingskenmerken in aanmerking worden genomen.
Verzamel voor de keuze van een vervanger zoveel mogelijk van de volgende informatie:
Werkgewicht van de apparatuur
Bestaand isolatormodel
Aantal en plaats van isolatoren
Montage tekening
Werksomstandigheden of dominante frequentie
Verwijzing met belasting, indien beschikbaar
Montageoriëntatie
Invoer- en trillingsmetingen aan de apparatuurzijde
Beschikbare installatiebevoegdheid
Voor roterende apparatuur is een nuttig beginpunt:
Frequentie (Hz) = RPM / 60
Bijvoorbeeld 3000 RPM = 50 Hz, hoewel de werkelijke trillingen van de apparatuur ook harmonische en andere frequentiecomponenten kunnen bevatten.
Als de geïnstalleerde isolatoren normaal lijken, maar de trillingsoverdracht hoger blijft dan verwacht, begin dan niet door ze te vervangen door een model met een hogere capaciteit.
Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. kan de bestaande installatie beoordelen op basis van de werkelijke belasting van de apparatuur, de montage, de bedrijfsfrequentie en de beschikbare trillingsgegevens.
Voor een eerste technische beoordeling:
Bestaand model van de isolator + gewicht van de apparatuur + aantal isolators + montage tekening + bedrijfsrpm/Hz + beschikbare trillingsgegevens
Foto's met de isolatoren, bevestigingspunten, kabels, leidingen en omringende constructies zijn ook nuttig.