अधिकांश कंपन अलगाव समस्याओं का कारण गलत लोड रेटिंग नहीं है। वे तब दिखाई देते हैं जब अलगावकर्ता को एक वास्तविक मशीन के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाता है।
एक मोटर गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को फ्रेम के एक छोर की ओर स्थानांतरित करती है। एक पाइप गति को प्रतिबंधित करता है। मशीन स्टार्टअप के दौरान अनुनाद से गुजरती है। एक अलगावकर्ता जो डेटाशीट पर उपयुक्त लग रहा था, स्थापना के बाद अलग व्यवहार करता है।
माउंटिंग व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले निम्नलिखित सात मुद्दों की जांच करना उचित है।
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सामान्य गलती |
चयन से पहले जांचें |
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कुल वजन को समान रूप से विभाजित करना |
वास्तविक सीजी और कोने का भार |
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आरपीएम को एकमात्र आवृत्ति के रूप में उपयोग करना |
मापा कंपन स्पेक्ट्रम |
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अत्यधिक नरम माउंट का चयन |
स्थैतिक विक्षेपण के बाद शेष यात्रा |
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झटके और कंपन के लिए एक आवश्यकता का उपयोग करना |
आवृत्ति डेटा और शॉक पल्स |
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माउंटिंग ओरिएंटेशन बदलना |
दिशात्मक लोड-विक्षेपण डेटा |
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पाइप और केबल को नजरअंदाज करना |
यांत्रिक बाईपास पथ |
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कैटलॉग डेटा को सिस्टम प्रदर्शन के रूप में मानना |
इकट्ठे स्थापना का परीक्षण करें |
चार माउंटिंग पॉइंट पर 200 किलो की मशीन लें। त्वरित गणना प्रति माउंट 50 किलो देती है, और वह संख्या अक्सर अलगावकर्ता चयन में सीधे चली जाती है।
यह केवल तभी काम करता है जब भार उचित रूप से संतुलित हो।
फ्रेम के एक छोर की ओर एक भारी मोटर रखें और स्थिति बदल जाती है। मोटर के निकटतम माउंट अधिक भार वहन करते हैं, अधिक विक्षेपित होते हैं और एक अलग प्रभावी कठोरता पर काम कर सकते हैं।
ऑफसेट गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के लिए, पहले सामने और पीछे की माउंटिंग लाइनों पर प्रतिक्रियाओं की गणना करें। फिर प्रत्येक माउंट द्वारा वहन किए जाने वाले भार का निर्धारण करें।
यह केवल औसत भार से चार समान अलगावकर्ताओं को चुनने से बेहतर शुरुआती बिंदु है।
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आरपीएम उपयोगी है, लेकिन यह कंपन स्पेक्ट्रम नहीं है।
एक 1,800 आरपीएम मोटर में 30 हर्ट्ज 1 × घूर्णी घटक होता है:
1,800 / 60 = 30 हर्ट्ज
एक वास्तविक मशीन में 2 × घटक, ब्लेड-पास आवृत्ति, असंतुलन-संबंधित चोटियाँ या संरचनात्मक अनुनाद भी दिखाई दे सकते हैं। एक ही स्किड पर लगे पंप और मोटर एक साथ कई महत्वपूर्ण आवृत्तियों को पेश कर सकते हैं।
यह तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब उन आवृत्तियों में से एक अलग प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति के करीब आती है।
जहां कंपन माप उपलब्ध हैं, केवल मोटर गति के बजाय मापे गए स्पेक्ट्रम से चयन करें। आरपीएम का उपयोग पहले अनुमान के रूप में सबसे अच्छा है, अंतिम इनपुट के रूप में नहीं।
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कम कठोरता का मतलब आमतौर पर अधिक विक्षेपण होता है। यह प्राकृतिक आवृत्ति को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन अतिरिक्त आंदोलन के लिए भौतिक स्थान की आवश्यकता होती है।
15 मिमी की प्रयोग करने योग्य यात्रा वाले माउंट पर विचार करें। यदि स्थापित उपकरण पहले से ही 10 मिमी का स्थैतिक विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो गतिशील आंदोलन के लिए कोई अन्य 15 मिमी उपलब्ध नहीं है।
शेष यात्रा को परिचालन कंपन, स्टार्टअप और शटडाउन आंदोलन, शॉक विस्थापन और स्थापना सहनशीलता को समायोजित करना होगा।
यह एक कारण है कि एक बहुत नरम अलगावकर्ता आवृत्ति गणना में अच्छा लग सकता है लेकिन वास्तविक स्थापना में यांत्रिक रूप से विफल हो सकता है।
उपकरण की विक्षेपित स्थिति की जांच करें, न कि केवल ड्राइंग पर दिखाए गए अनलोड आयामों की।
अलगावकर्ता चयन के लिए "5 जी कंपन" और "30 जी शॉक" अपूर्ण विवरण हैं।
निरंतर कंपन के लिए, आवृत्ति मायने रखती है। एक उपयोगी विनिर्देश में आमतौर पर त्वरण, वेग या विस्थापन के साथ आवृत्ति शामिल होती है।
शॉक को जानकारी के एक अलग सेट की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए:
30 जी, 11 एमएस, आधा-साइन, ऊर्ध्वाधर दिशा
केवल यह बताने से कहीं अधिक उपयोगी है:
30 जी
पल्स अवधि और तरंगरूप इस बात को प्रभावित करते हैं कि अलगावकर्ता और समर्थित द्रव्यमान घटना पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।
यह अंतर विशेष रूप से उन उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है जो सामान्य रूप से एक स्थिर मंच पर संचालित होते हैं लेकिन ट्रक, रेल या अन्य मोबाइल सिस्टम द्वारा भी ले जाए जाते हैं। माउंट को झटके द्वारा उत्पादित बड़े क्षणिक विस्थापन के दौरान यात्रा से बाहर निकले बिना निरंतर कंपन को नियंत्रित करना होगा।
संयुक्त वातावरण के इस प्रकार के लिए, एकवायर रोप आइसोलेटर पर विचार किया जा सकता है क्योंकि केबल लोचदार विक्षेपण और हिस्टेरेटिक ऊर्जा अपव्यय दोनों प्रदान करता है।
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यह गलती यांत्रिक लेआउट के दौरान आसानी से की जा सकती है।
अलगावकर्ता उपलब्ध छेदों में फिट बैठता है, इसलिए स्थापना को आसान बनाने के लिए इसका अभिविन्यास बदल दिया जाता है। यांत्रिक रूप से यह फिट बैठता है; गतिशील रूप से यह अब एक ही प्रणाली नहीं हो सकती है।
उदाहरण के लिए, तार रस्सी अलगावकर्ताओं में केबल लूप कैसे लोड किए जाते हैं, इसके आधार पर अलग-अलग लोड-विक्षेपण विशेषताएँ हो सकती हैं। इसलिए अभिविन्यास में परिवर्तन कठोरता, विक्षेपण और उपलब्ध आंदोलन को बदल सकता है।
रोटेशन के बाद माउंट समान रूप से व्यवहार करता है, यह मानते हुए कि इच्छित लोडिंग दिशा के लिए प्रदर्शन डेटा का उपयोग करें।
यह लेआउट डिजाइन के दौरान, माउंटिंग छेद और आसपास की संरचनाओं को ठीक करने से पहले जांचा जाना चाहिए।
एक सामान्य समस्या निवारण स्थिति इस तरह दिखती है: चयनित अलगावकर्ताओं को सही ढंग से स्थापित किया गया है, लेकिन मापा कंपन में कमी अपेक्षा से बहुत कम है।
माउंट को बदलने से पहले, देखें कि अलगाव इंटरफ़ेस को क्या पार करता है।
मशीन और निश्चित संरचना के बीच जुड़ा एक कठोर पाइप अलगावकर्ताओं के चारों ओर कंपन ले जा सकता है। कसकर प्रतिबंधित केबल बंडल, नाली, केबल ट्रे, ब्रैकेट या सुरक्षा अवरोध भी कर सकते हैं।
माउंट जरूरी नहीं कि विफल हो रहा हो। कंपन ने एक और रास्ता खोज लिया है।
लचीले कनेक्शन की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए कि वे अनपेक्षित समर्थन बनने के बिना अपेक्षित उपकरण आंदोलन का पालन कर सकें।
यह विशेष रूप से जांचने योग्य है जब गणना की गई अलगावकर्ता प्रदर्शन उचित लगता है लेकिन स्थापित प्रणाली उससे मेल नहीं खाती है।
एक डेटाशीट निर्दिष्ट परीक्षण स्थितियों के तहत अलगावकर्ता का वर्णन करती है। स्थापित मशीन में एक फ्रेम, माउंटिंग सहनशीलता, केबल, पाइप, बदलते भार और संरचनात्मक मोड शामिल हैं जो उस घटक परीक्षण का हिस्सा नहीं थे।
यह कैटलॉग डेटा को अविश्वसनीय नहीं बनाता है। इसका एक विशिष्ट कार्य है: चयन को तकनीकी रूप से उचित मॉडल और कॉन्फ़िगरेशन तक सीमित करें।
महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए, अंतिम जांच सिस्टम स्तर पर होती है।
उपकरण को उसकी सामान्य परिचालन सीमा के माध्यम से चलाएं। स्टार्टअप और शटडाउन की जांच करें। प्रमुख कंपन चोटियों को देखें। यदि शॉक आवश्यकता का हिस्सा है, तो सत्यापित करें कि अपेक्षित पल्स के तहत पर्याप्त यात्रा शेष है।
एक घटक अपने विनिर्देश को पूरा कर सकता है जबकि पूरी स्थापना को अभी भी समायोजन की आवश्यकता होती है।
प्रारंभिक चयन के लिए, छह सूचनाएँ आमतौर पर अधिकांश महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देती हैं:
उपकरण का वजन और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र
माउंटिंग-पॉइंट स्थान
ऑपरेटिंग आरपीएम और, अधिमानतः, मापा कंपन डेटा
शॉक स्तर, पल्स अवधि और तरंगरूप
उपकरण के चारों ओर उपलब्ध आंदोलन
इच्छित माउंटिंग ओरिएंटेशन
वहां से, आवश्यक लोड रेंज, कठोरता, विक्षेपण और यात्रा की जांच उपलब्ध अलगावकर्ता डेटा के मुकाबले की जा सकती है।
यदि इनमें से कोई एक इनपुट अज्ञात है, तो आमतौर पर बाद में बड़े या कठोर माउंट का चयन करके क्षतिपूर्ति करने के बजाय पहले इसकी पहचान करना बेहतर होता है।