Τα περισσότερα προβλήματα επιλογής αντικραδασμικών βάσεων δεν οφείλονται σε λανθασμένη ονομαστική φόρτιση. Εμφανίζονται όταν η βάση εγκαθίσταται ως μέρος ενός πραγματικού μηχανήματος.
Ένας κινητήρας μετατοπίζει το κέντρο βάρους προς το ένα άκρο του πλαισίου. Ένας σωλήνας περιορίζει την κίνηση. Το μηχάνημα περνάει από συντονισμό κατά την εκκίνηση. Μια βάση που φαινόταν κατάλληλη στο φύλλο δεδομένων συμπεριφέρεται στη συνέχεια διαφορετικά μετά την εγκατάσταση.
Τα ακόλουθα επτά ζητήματα αξίζει να ελεγχθούν πριν οριστικοποιηθεί η διάταξη στήριξης.
|
Σύνηθες Λάθος |
Έλεγχος πριν την Επιλογή |
|
Διαίρεση του συνολικού βάρους εξίσου |
Πραγματικό Κέντρο Βάρους και φορτία γωνιών |
|
Χρήση στροφών ανά λεπτό ως μοναδική συχνότητα |
Μετρούμενο φάσμα δονήσεων |
|
Επιλογή υπερβολικά μαλακής βάσης |
Εναπομείνασα διαδρομή μετά από στατική παραμόρφωση |
|
Χρήση μιας απαίτησης για κραδασμούς και δονήσεις |
Δεδομένα συχνότητας και παλμός κρούσης |
|
Αλλαγή προσανατολισμού στήριξης |
Δεδομένα κατευθυντικής φόρτισης-παραμόρφωσης |
|
Παράβλεψη σωλήνων και καλωδίων |
Μηχανικές διαδρομές παράκαμψης |
|
Αντιμετώπιση δεδομένων καταλόγου ως απόδοση συστήματος |
Δοκιμή της συναρμολογημένης εγκατάστασης |
Πάρτε ένα μηχάνημα 200 κιλών σε τέσσερα σημεία στήριξης. Ο γρήγορος υπολογισμός δίνει 50 κιλά ανά βάση, και αυτός ο αριθμός συχνά εισέρχεται απευθείας στην επιλογή της βάσης.
Λειτουργεί μόνο αν το φορτίο είναι λογικά ισορροπημένο.
Τοποθετήστε έναν βαρύ κινητήρα προς το ένα άκρο του πλαισίου και η κατάσταση αλλάζει. Οι βάσεις πλησιέστερα στον κινητήρα φέρουν μεγαλύτερο φορτίο, παραμορφώνονται περισσότερο και μπορεί να λειτουργούν με διαφορετική αποτελεσματική ακαμψία.
Για ένα μετατοπισμένο κέντρο βάρους, υπολογίστε πρώτα τις αντιδράσεις στις μπροστινές και πίσω γραμμές στήριξης. Στη συνέχεια, προσδιορίστε το φορτίο που φέρει κάθε βάση.
Αυτό είναι ένα καλύτερο σημείο εκκίνησης από την επιλογή τεσσάρων πανομοιότυπων βάσεων μόνο από τον μέσο όρο του φορτίου.
![]()
Οι στροφές ανά λεπτό είναι χρήσιμες, αλλά δεν είναι φάσμα δονήσεων.
Ένας κινητήρας 1.800 στροφών ανά λεπτό έχει μια περιστροφική συνιστώσα 30 Hz 1×:
1.800 / 60 = 30 Hz
Ένα πραγματικό μηχάνημα μπορεί επίσης να εμφανίζει συνιστώσες 2×, συχνότητα διέλευσης πτερυγίων, κορυφές σχετιζόμενες με ανισορροπία ή δομικό συντονισμό. Μια αντλία και ένας κινητήρας τοποθετημένοι στην ίδια βάση μπορούν να εισάγουν πολλές σημαντικές συχνότητες ταυτόχρονα.
Αυτό γίνεται σημαντικό όταν μία από αυτές τις συχνότητες πλησιάζει τη φυσική συχνότητα του απομονωμένου συστήματος.
Όπου υπάρχουν μετρήσεις δονήσεων, επιλέξτε από το μετρούμενο φάσμα αντί από την ταχύτητα του κινητήρα μόνο. Οι στροφές ανά λεπτό χρησιμοποιούνται καλύτερα ως η πρώτη εκτίμηση, όχι ως η τελική είσοδος.
![]()
Χαμηλότερη ακαμψία συνήθως σημαίνει μεγαλύτερη παραμόρφωση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φυσικής συχνότητας, αλλά η επιπλέον κίνηση χρειάζεται φυσικό χώρο.
Εξετάστε μια βάση με 15 mm χρήσιμης διαδρομής. Εάν ο εγκατεστημένος εξοπλισμός παράγει ήδη 10 mm στατικής παραμόρφωσης, δεν υπάρχουν άλλα 15 mm διαθέσιμα για δυναμική κίνηση.
Η εναπομείνασα διαδρομή πρέπει να φιλοξενεί δονήσεις λειτουργίας, κίνηση εκκίνησης και τερματισμού, μετατόπιση κρούσης και ανοχές εγκατάστασης.
Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο μια πολύ μαλακή βάση μπορεί να φαίνεται καλή σε έναν υπολογισμό συχνότητας, αλλά να αποτύχει μηχανικά στην πραγματική εγκατάσταση.
Ελέγξτε τη μετατοπισμένη θέση του εξοπλισμού, όχι μόνο τις μη φορτωμένες διαστάσεις που εμφανίζονται στο σχέδιο.
"5 g δόνηση" και "30 g κρούση" είναι ατελείς περιγραφές για την επιλογή βάσης.
Για συνεχείς δονήσεις, η συχνότητα έχει σημασία. Μια χρήσιμη προδιαγραφή περιλαμβάνει συνήθως τη συχνότητα μαζί με την επιτάχυνση, την ταχύτητα ή τη μετατόπιση.
Η κρούση χρειάζεται ένα διαφορετικό σύνολο πληροφοριών. Για παράδειγμα:
30 g, 11 ms, ημίτονο, κάθετη κατεύθυνση
είναι πολύ πιο χρήσιμο από το απλό να δηλώνεται:
30 g
Η διάρκεια του παλμού και η κυματομορφή επηρεάζουν τον τρόπο απόκρισης της βάσης και της υποστηριζόμενης μάζας στο συμβάν.
Αυτή η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική για εξοπλισμό που λειτουργεί κανονικά σε σταθερή πλατφόρμα, αλλά μεταφέρεται επίσης με φορτηγό, τρένο ή άλλα κινητά συστήματα. Η βάση πρέπει να ελέγχει τις συνεχείς δονήσεις χωρίς να εξαντλείται η διαδρομή κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης παροδικής μετατόπισης που παράγεται από την κρούση.
Για αυτόν τον τύπο συνδυασμένου περιβάλλοντος, μιαΒάση από συρματόσχοινο μπορεί να εξεταστεί επειδή το καλώδιο παρέχει τόσο ελαστική παραμόρφωση όσο και διάχυση ενέργειας υστέρησης.
![]()
Αυτό το λάθος είναι εύκολο να γίνει κατά τη μηχανική διάταξη.
Μια βάση ταιριάζει στις διαθέσιμες οπές, οπότε ο προσανατολισμός της αλλάζει για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση. Μηχανικά ταιριάζει. Δυναμικά μπορεί να μην είναι πλέον το ίδιο σύστημα.
Οι βάσεις από συρματόσχοινο, για παράδειγμα, μπορούν να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά φόρτισης-παραμόρφωσης ανάλογα με τον τρόπο φόρτισης των θηλιών του καλωδίου. Μια αλλαγή στον προσανατολισμό μπορεί επομένως να αλλάξει την ακαμψία, την παραμόρφωση και την διαθέσιμη κίνηση.
Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα απόδοσης για την προβλεπόμενη κατεύθυνση φόρτισης αντί να υποθέσετε ότι η βάση συμπεριφέρεται πανομοιότυπα μετά την περιστροφή.
Αυτό πρέπει να ελεγχθεί κατά τη σχεδίαση της διάταξης, πριν σταθεροποιηθούν οι οπές στήριξης και οι περιβάλλουσες δομές.
Μια κοινή κατάσταση αντιμετώπισης προβλημάτων μοιάζει με αυτό: οι επιλεγμένες βάσεις έχουν εγκατασταθεί σωστά, αλλά η μετρούμενη μείωση των δονήσεων είναι πολύ μικρότερη από την αναμενόμενη.
Πριν αντικαταστήσετε τις βάσεις, κοιτάξτε τι διασχίζει τη διεπαφή απομόνωσης.
Ένας άκαμπτος σωλήνας συνδεδεμένος μεταξύ του μηχανήματος και της σταθερής δομής μπορεί να μεταφέρει δονήσεις γύρω από τις βάσεις. Το ίδιο μπορεί να κάνει ένα σφιχτά συγκρατημένο καλώδιο, αγωγός, κανάλι καλωδίων, βραχίονας ή ασφαλιστική ασφάλιση.
Η βάση δεν αποτυγχάνει απαραίτητα. Η δόνηση έχει βρει άλλη διαδρομή.
Οι εύκαμπτες συνδέσεις πρέπει να διατάσσονται έτσι ώστε να μπορούν να ακολουθούν την αναμενόμενη κίνηση του εξοπλισμού χωρίς να γίνονται ακούσια υποστήριξη.
Αυτό αξίζει ιδιαίτερα να ελεγχθεί όταν η υπολογισμένη απόδοση της βάσης φαίνεται λογική, αλλά το εγκατεστημένο σύστημα δεν την ταιριάζει.
Ένα φύλλο δεδομένων περιγράφει τη βάση υπό καθορισμένες συνθήκες δοκιμής. Το εγκατεστημένο μηχάνημα προσθέτει ένα πλαίσιο, ανοχές στήριξης, καλώδια, σωλήνες, μεταβαλλόμενα φορτία και δομικές λειτουργίες που δεν ήταν μέρος αυτής της δοκιμής εξαρτήματος.
Αυτό δεν καθιστά τα δεδομένα καταλόγου αναξιόπιστα. Σημαίνει ότι τα δεδομένα έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά: να περιορίσουν την επιλογή σε ένα τεχνικά λογικό μοντέλο και διαμόρφωση.
Για κρίσιμο εξοπλισμό, ο τελικός έλεγχος ανήκει σε επίπεδο συστήματος.
Λειτουργήστε τον εξοπλισμό μέσω του κανονικού εύρους λειτουργίας του. Ελέγξτε την εκκίνηση και τον τερματισμό. Κοιτάξτε τις κυρίαρχες κορυφές δονήσεων. Εάν η κρούση αποτελεί μέρος της απαίτησης, επαληθεύστε ότι παραμένει επαρκής διαδρομή υπό τον αναμενόμενο παλμό.
Ένα εξάρτημα μπορεί να πληροί την προδιαγραφή του, ενώ η πλήρης εγκατάσταση εξακολουθεί να χρειάζεται προσαρμογή.
Για μια προκαταρκτική επιλογή, έξι στοιχεία πληροφοριών συνήθως απαντούν στις περισσότερες σημαντικές ερωτήσεις:
Βάρος εξοπλισμού και θέση κέντρου βάρους
Θέσεις σημείων στήριξης
Στροφές ανά λεπτό λειτουργίας και, κατά προτίμηση, μετρούμενα δεδομένα δονήσεων
Επίπεδο κρούσης, διάρκεια παλμού και κυματομορφή
Διαθέσιμη κίνηση γύρω από τον εξοπλισμό
Προβλεπόμενος προσανατολισμός στήριξης
Από εκεί, το απαιτούμενο εύρος φορτίου, η ακαμψία, η παραμόρφωση και η διαδρομή μπορούν να ελεγχθούν έναντι των διαθέσιμων δεδομένων βάσης.
Εάν μία από αυτές τις εισόδους είναι άγνωστη, είναι συνήθως καλύτερο να την αναγνωρίσετε πρώτα παρά να την αντισταθμίσετε αργότερα επιλέγοντας μια μεγαλύτερη ή πιο άκαμπτη βάση.