Los aisladores están instalados correctamente. Nada está suelto o dañado, y el peso del equipo está de forma segura por debajo de la carga nominal. Sin embargo, la vibración medida en el equipo protegido sigue siendo mayor de lo esperado.
En esta situación, un soporte de mayor resistencia no es necesariamente la respuesta. Una posibilidad es que el aislador existente ya sea demasiado rígido para la carga real y la frecuencia de excitación.
Un aislador de vibraciones debe soportar el equipo, pero también necesita suficiente flexibilidad para permitir un movimiento relativo útil. Si se comporta casi como una conexión rígida, la vibración puede seguir pasando a través de los puntos de montaje, aunque el soporte sea estructuralmente más que suficiente.
Una mayor capacidad de carga no significa automáticamente un mejor aislamiento de vibraciones.
La rigidez excesiva puede aumentar la frecuencia natural del sistema montado.
Muy poca deflexión estática es una señal de advertencia, pero no una prueba por sí sola.
Las mediciones de vibración de entrada y salida proporcionan una mejor imagen del rendimiento real del aislamiento.
Para un sistema simplificado de masa-resorte, la frecuencia natural se puede estimar como:
fₙ = 1 / (2π) × √(k / m)
donde k es la rigidez efectiva y m es la masa soportada.
Si la masa del equipo permanece sin cambios mientras aumenta la rigidez, la frecuencia natural aumenta.
La relación de frecuencia es:
r = f / fₙ
donde f es la frecuencia de excitación.
Para un sistema lineal básico, el aislamiento comienza cuando la relación de frecuencia supera aproximadamente √2. El comportamiento real del aislador es más complejo porque el amortiguamiento, la dirección de montaje, la rigidez no lineal y la estructura del equipo también afectan la respuesta.
Como ejemplo simplificado, considere un equipo con una frecuencia de excitación dominante de 50 Hz.
Si la frecuencia natural montada es de 10 Hz, la relación de frecuencia es 5. Si un soporte mucho más rígido eleva la frecuencia natural a 25 Hz, la relación cae a 2.
El equipo y la excitación no han cambiado, pero el sistema se ha acercado mucho más a su frecuencia natural.
Este ejemplo ilustra solo la relación; el rendimiento real del aislador debe evaluarse utilizando datos de carga-deflexión específicos del modelo y mediciones de vibración.
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Un aislador sobredimensionado puede parecer tranquilizador después de la instalación porque apenas se mueve y soporta el equipo fácilmente. Eso no significa necesariamente que esté proporcionando un buen aislamiento de vibraciones.
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Qué Comprobar |
Soporte Correctamente Ajustado |
Posible Soporte Demasiado Rígido |
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Deflexión cargada |
Dentro del rango de trabajo previsto |
Muy pequeña |
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Carga por soporte |
Adecuada para el rango de trabajo |
Muy por debajo del rango previsto |
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Frecuencia natural |
Bien separada de la excitación objetivo |
Puede acercarse a la excitación |
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Vibración de entrada vs. salida |
Clara reducción a la frecuencia objetivo |
Poca diferencia |
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Respuesta del equipo |
Controlada |
La vibración sigue siendo notable |
Por lo tanto, la pregunta útil no es simplemente "¿Puede este soporte soportar la carga?", sino "¿Cómo se comporta con la carga de trabajo real?"
Compare el aislador antes y después de instalar el equipo.
Si la posición cargada cambia muy poco, el soporte puede estar operando muy por debajo de su rango de trabajo previsto. Esto vale la pena comprobarlo cuando se seleccionó un modelo de alta capacidad principalmente para proporcionar un gran margen de seguridad.
Qué comprobar: Mida la deflexión cargada y sin carga siempre que sea posible y compárela con los datos de carga-deflexión del fabricante.
Mida la vibración en la estructura de soporte y en el equipo protegido bajo la misma condición de operación.
Si la vibración a la frecuencia objetivo sigue siendo similar en ambos lados del aislador, el sistema de aislamiento no está proporcionando la atenuación esperada.
Eso no prueba que el soporte sea demasiado rígido. Cables rígidos, tuberías, soportes, instalación incorrecta o resonancia pueden producir resultados similares.
Qué comprobar: Compare la amplitud y el contenido de frecuencia de la vibración en la entrada y en el lado del equipo utilizando condiciones de medición consistentes.
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Un error común es seleccionar principalmente por la capacidad de carga máxima.
Por ejemplo, dividir el peso total de una máquina por cuatro puntos de montaje puede sugerir una carga relativamente ligera por aislador. La instalación de un modelo sustancialmente más resistente puede resultar en una deflexión de trabajo muy pequeña.
Pero la distribución de la carga también debe ser verificada. Un transformador, un paquete de baterías u otro componente pesado ubicado en un lado de un gabinete puede hacer que la carga real en cada punto de montaje sea muy diferente.
Qué comprobar: Confirme el peso operativo completo, las ubicaciones de montaje y el centro de gravedad en lugar de depender solo de la carga promedio.
Un aislador incorrectamente ajustado no necesita parecer dañado.
Las primeras señales pueden aparecer en otros lugares:
Conectores o sujetadores sueltos
Fatiga de cables o terminales
Vibración excesiva de la carcasa
Lecturas de instrumentos inestables
Inestabilidad de la cámara o del sensor
Cuando el soporte parece normal pero estos problemas continúan, verifique si está operando en el rango dinámico correcto para el equipo.
Qué comprobar: Revise el modelo de aislador existente, la carga de trabajo, la orientación de instalación y las mediciones de vibración en conjunto.
Un mal aislamiento no siempre significa que el aislador en sí esté mal.
Un cable, tubería, manguera, soporte o conexión a tierra rígida puede crear otro camino mecánico alrededor del aislador. La vibración entonces evita el soporte.
La orientación de montaje también es importante. Un aislador instalado de manera diferente a su configuración prevista puede tener diferentes características de rigidez y desplazamiento.
La distribución desigual de la carga es otro problema común, especialmente con gabinetes altos o equipos con un centro de gravedad descentrado.
Finalmente, verifique el espacio libre. Si el equipo, el soporte, el cable o el tope mecánico entran en contacto con la estructura circundante durante la operación, incluso de forma intermitente, el sistema de aislamiento puede comportarse temporalmente como una conexión rígida.
Estos problemas deben descartarse antes de cambiar de modelo.
Si el aislador existente es demasiado rígido, la solución no es necesariamente el modelo más blando disponible.
Demasiada flexibilidad puede permitir un desplazamiento excesivo, reducir la estabilidad, consumir el espacio libre disponible o permitir que el equipo entre en contacto con las estructuras circundantes.
El soporte requerido necesita equilibrar:
Soporte de carga + rigidez + frecuencia de excitación + deflexión + movimiento disponible
Para aisladores de cable de acero, también se deben considerar la dirección de montaje y las características de carga-deflexión.
Antes de seleccionar un reemplazo, recopile la mayor cantidad de la siguiente información posible:
Peso operativo del equipo
Modelo de aislador existente
Número y posición de los aisladores
Dibujo de montaje
RPM o frecuencia dominante de operación
Deflexión cargada, si está disponible
Orientación de montaje
Mediciones de vibración en la entrada y en el lado del equipo
Espacio de instalación disponible
Para equipos rotativos, un punto de partida útil es:
Frecuencia (Hz) = RPM / 60
Por ejemplo, 3.000 RPM = 50 Hz, aunque la vibración real del equipo también puede contener armónicos y otros componentes de frecuencia.
Si los aisladores instalados parecen normales pero la transmisión de vibraciones sigue siendo mayor de lo esperado, no empiece por reemplazarlos por un modelo de mayor capacidad.
Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. puede revisar la instalación existente basándose en la carga real del equipo, la disposición de montaje, la frecuencia de operación y los datos de vibración disponibles.
Para una revisión de ingeniería inicial, envíe:
Modelo de Aislador Existente + Peso del Equipo + Número de Aisladores + Dibujo de Montaje + RPM/Hz de Operación + Datos de Vibración Disponibles
Las fotos que muestren los aisladores, los puntos de montaje, los cables, las tuberías y la estructura circundante también son útiles.