其次是数据运算与不平衡量计算。采集到的振动信号与转速信号会传输至动平衡仪的**处理单元,通过内置的信号处理算法(如傅里叶变换)对振动信号进行滤波、降噪处理,提取出与转子不平衡相关的特征信号 —— 不平衡振动的频率通常等于转子转速频率(1 倍工频),这是区分不平衡与其他故障(如不对中、轴承磨损)的关键特征。随后,处理单元结合设备参数(如转子直径、传感器安装位置到转子的距离)与测量数据,通过 “矢量运算” 计算出转子的不平衡量大小与相位角:不平衡量大小决定了需要添加或去除的配重质量,相位角则确定了配重的安装位置,确保配重能精细抵消原有不平衡力。风机叶轮动平衡机器采用高速传感器,可准确测量叶轮的振动情况,确保平衡性。压辊机动平衡仪

齿轮箱在传递动力时,若输入或输出轴存在不平衡,会导致齿轮、轴承和箱体承受额外的动载荷,引起振动和噪音,加速磨损。进行现场动平衡的目的在于,针对齿轮箱的旋转轴(尤其是输入轴),使用动平衡仪精确测量不平衡量并进行校正。这能有效减少传递到齿轮和轴承上的振动,降低运行噪音,提高传动效率,延长齿轮箱及相关部件的使用寿命。振迪检测是瑞典VMI动平衡仪的国内总代理,我们专业的现场动平衡服务,有助于提升齿轮箱的运行稳定性和可靠性。武汉自动平衡仪磨床动平衡仪配备高精度传感器,能够准确测量磨床砂轮的动平衡状态,提高加工质量和效率。

响应速度的提升依赖两方面技术:一是高速数据采集模块,VMI 动平衡仪的采样频率可达 1MHz,能快速捕捉振动信号的细节;二是高效的算法优化,通过简化运算流程、采用并行计算技术,在保证精度的前提下缩短数据处理时间,满足工业现场 “快速诊断、快速修复” 的需求。工业现场环境复杂,存在振动干扰(如其他设备的振动传递)、电磁干扰(如电机、变频器产生的电磁场)、温度湿度变化、粉尘油污等问题,这些干扰会影响动平衡仪的测量准确性。因此,抗干扰能力是衡量现场动平衡仪性能的重要指标。
在转子质量范围上,现场动平衡仪需适应从几公斤的小型电机转子到数十吨的大型风机叶轮。VMI现场动平衡仪通过灵活的传感器安装方式(如磁力座、**夹具)与可调节的测量参数,可对质量0.1kg-10000kg的转子进行平衡检测,无需更换设备即可满足不同规模设备的需求。在不平衡量测量范围上,需同时兼顾微小不平衡量(如精密设备的几克・毫米)与大不平衡量(如大型转子的数千克・米)。VMI现场动平衡仪的不平衡量测量范围为0.01g・mm-1000kg・m,无论是新设备出厂前的精密平衡,还是老旧设备因磨损产生的大不平衡量校正,均可高效应对。动平衡仪的便携式设计,使得现场平衡测试变得更加便捷和高效。

使用动平衡仪进行现场平衡通常遵循几个关键步骤:首先,使用仪器的振动分析功能测量初始振动值;其次,安装反光贴纸并测量初始转速和相位;然后,停机安装试重;再次开机测量试重后的振动和相位变化;***,仪器会自动计算所需配重的大小和位置,指导完成**终配重的安装。整个过程逻辑清晰,仪器逐步引导,易于操作。VMI的**型号通常具备强大的数据存储和传输功能。测量数据、频谱图、平衡历史记录等可以保存在仪器中或导出至电脑,通过配套***专业的报告,用于趋势分析和设备健康管理。这有助于建立设备的振动档案,为预测性维护决策提供坚实的数据支持。双通道动平衡测试仪可同时对设备的两个通道进行动平衡调校,提高调校效率。武汉自动平衡仪
轴承动平衡仪实时数据传输,实现即时数据共享和远程分析,提高效率。压辊机动平衡仪
挤出机的驱动系统(如减速箱输出轴、螺杆)不平衡会导致挤出机振动,影响物料的塑化和挤出稳定性,增加轴承和齿轮的磨损,降低挤出制品的质量。进行现场动平衡的目的在于,精确测量驱动系统旋转部件的振动,找出不平衡量,并在现场进行校正。这能有效降低挤出机的振动,提高挤出过程的稳定性和制品质量,减少驱动系统部件的磨损,延长使用寿命。振迪检测作为瑞典VMI动平衡仪的国内总代理,提供专业的现场动平衡服务,保障挤出机高效、稳定生产。压辊机动平衡仪