J.P.C. GUTIERREZ - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL/BALANCEAMENTO DE ROTORES EM BALANCEADORA DE OFICINA - O.S. Nº 072982057
21 anos de experiência !! |
COMPOSIÇÃO DA BALANCEADORA
- Sonda fotoelétrica
- Acelerômetro
- Medidor de vibrações
- Filtro de banda
- Medidor de fase
- Tacômetro
Medidor de Fase |
O nível vibratório é indicado pelo medidor de vibrações, ao passo que o ângulo medido pelo medidor de fase é o ângulo real da fase da massa não-balanceada referida a uma posição de referência. Convêm notar que esta posição não é a mesma que o plano do qual o medidor de fase obtém o sinal de disparo, porque o medidor de fase é disparado por um cruzamento zero, enquanto o medidor de vibrações mede RMS ou pico-a-pico. Nos cálculos o sinal de disparo será a referência empregada. Para o melhor funcionamento possível do medidor de fase, o sinal de disparo deverá ser uma onda quadrada.
Isto é fácil de se conseguir quando se usa sonda fotoelétrica e aplicando-se fita de marcação sobre a metade da circunferência do eixo ou disco monitorado pela foto- sonda. Isto garante que o cruzamento zero do sinal filtrado será identico ao do sinal não-filtrado.
O sinal de disparo da onda quadrada tem outra vantagem no sentido de que um medidor de fase, funcionando com cruzamento zero, não estrá sujeito a erro, mesmo com um sinal ruidoso, ao passo que basta uma quantidade de ruído de sinal de pulsação para perturbar as medições.
Consequentemente, uma das unidades de disparo pode ser empregada com vantagens em conjunto com tacômetro fotoel´rtrico, para produzir um sinal de onda quadrada simétrico quando disparado por qualquer formato de onda que tenha uma frequência entre 1 Hz e 4 Khz. As duas versões contam com um indicador de erro de disparo e um nível de disparo regulável, para permitir que os pontos de disparo sejam elevados acima do nível de ruído, Um comutador acha-se incluído em ambas as versões, juntamente com um suprimento de força para a sonda fotoelétrica. Uma das unidades de disparo possui o seu medidor de fase embutido, capaz de medir o ângulo entre o sinal de vibração e o dado. O resultado é expresso em graus, que aparece num painel de leitura digital.
Um dispositivo de medição empregando uma unidade de disparo e medidor de fase separado com analisador se faz necessário.
Fita de marcação reflexiva para balanceamento |
A máquina foi posta a funcionar para estabelecer o nível de velocidade vibratória causada pelo desequilíbrio original, e mostrou ser V0 = 2,6 mm/s. Uma massa de prova foi fixada ao rotor na posição 1, voltando-se a operar a máquina. Isto produziu um nével vibratório de V1 = 6,5 mm/s devido ao efeito conjugado da massa de prova e da massa inicial desequilibrada. Antes do teste seguinte, a massa de prova foi movida 180º em tornodo rotor e fixada ao mesmo raio na posição 2. Fez-se funcionar a máquina, e o nível vibratório mostrou haver diminuído para V2 = 1,9 mm/s.
Era possível, agora, começar a traçar o diagrama vetorial, porém só se conheciam os comprimentos, e não os ângulos do vetor. Entretanto, era possível traçar círculos em volta de um centro comum, cada um deles tendo um raio equivalente a um comprimento do vetor, isto é, o nível vibratório medido.
Examinando o diagrama geométrico gerado, dois círculos foram traçados com raios proporcionais a V1 e V2, as duas resultantes do desiquílibrio original e a massa de prova fixada em duas posições a 180º uma da outra. Traçou-se ainda um raio a um ângulo arbitrário em cada círculo. Foram construídos paralelogramas idénticos, usando cada raio como diagonal, e levado a linha de centro dos círculos ao ponto central da linha que una os extremos de V1 e V2 como lado comum.
Resolvido o diagrama geométrico chegou-se ao valor da massa de compensação: 6,5g
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