베어링 계산기가 답하지 못하는 질문
제조사 도구는 “이 베어링의 주파수는 얼마인가”에 답합니다. 현장의 문제는 반대입니다. 이미 237 Hz에 피크가 있고, 거기에 무엇이 있을 수 있는지를 알아야 합니다. 이 워크시트는 기계가 낼 것으로 예상되는 모든 주파수를 만들어 주파수 순으로 정렬합니다. 실제로 찾아보는 순서 그대로입니다.
그리고 어떤 제조사 도구도 하지 않는 일을 합니다. 겹침을 표시합니다. 예상 주파수 두 개가 아슬아슬하게 붙으면 스펙트럼에서는 하나의 피크로 읽히고, 진단은 비용이 전혀 다른 두 고장 사이의 동전 던지기가 됩니다.
대상 기계
측정점별 베어링
베어링이 목록에 없나요? 치수를 입력하세요
한 번 정의하면 네 지점 모두에서 선택할 수 있습니다. 주파수에 필요한 것은 이 네 숫자가 전부이며, 어느 것도 상용 카탈로그에 인쇄되어 있지 않습니다. 베어링에서 잽니다.
단위는 상관없습니다. 모든 식은 비율인 Dw/Dm에 의존하므로 둘이 같은 단위이기만 하면 밀리미터든 인치든 같은 값이 나옵니다. 접촉각은 깊은 홈 볼베어링에서 0°입니다.
두 주파수가 겹칠 때 어떻게 구분하는가
겹침은 막다른 길이 아니라 답이 셋인 질문입니다. 그리고 어느 것도 추가 장비가 필요 없습니다.
| 시험 | 무엇을 가르는가 |
|---|---|
| 속도를 바꾼다 | 블레이드 통과 주파수, 고조파, 그리고 모든 기계적 주파수는 축 속도를 정확히 따라갑니다. 상용 전원 직입 기동에서는 기계 속도가 약간 변해도 2×FL은 고정되어 있지만, 인버터 구동에서는 전기 주파수가 드라이브 출력 주파수와 함께 움직여 이 판별법이 고정 기준을 잃습니다. 베어링 주파수는 움직이지만 정확하지는 않습니다 — 슬립을 포함합니다. |
| 측대역을 찾는다 | BPFI는 보통 변조되어 나타납니다. 결함이 회전당 한 번 부하 영역에 들어왔다 나가기 때문에 양쪽에 1× 간격의 측대역이 생깁니다. 순수한 블레이드 통과는 그 측대역을 필요로 하지 않지만, 편심, 공력 변조, 로터-스테이터 상호작용도 블레이드 통과 주변에 측대역을 만들 수 있습니다. 단서이지 증거가 아닙니다. |
| 고주파 대역을 본다 | 첨도와 크레스트 팩터의 상승은 특정 베어링 결함에 전형적인 충격 가설을 뒷받침합니다. 베어링만의 것은 아닙니다 — 헐거움, 마찰, 기타 충격성 현상도 똑같이 상승시킵니다. 이 판별법은 스펙트럼이 없어도 동작합니다. |
선택 목록의 베어링 53종 계수는 제조사 자체 도구인 SKF Product select에서 하나씩 검증했습니다. 베어링 결함 주파수 표에 공개한 값과 동일합니다. 출처는 하나, 표현이 둘입니다. 전동체 수는 절대 보간하지 않습니다. 크기에 대해 단조롭지 않기 때문입니다.