진동 단위 mm, mm/s, mm/s² 간의 관계
일반적으로 회전 기계의 진동 측정은 mm, mm/s, mm/s², 즉 진동 변위(진폭), 진동 속도(진동 속도), 진동 가속도의 세 가지 단위로 표현할 수 있습니다.
진동 변위(진폭): 일반적으로 저속 기계적 진동 평가에 사용되는 mm 단위의 거리로 이해될 수 있습니다.
진동속도(진동속도): 속도로 이해할 수 있으며 단위는 mm/s이며 일반적으로 중속 회전 기계의 진동 평가에 사용됩니다.
진동 가속: 운동 가속도(mm/s²)로 이해되며 일반적으로 고속 회전 기계의 진동 평가에 사용됩니다. 엔지니어링 실무에서 진동 속도는 진동 에너지를 나타내는 속도의 유효 값입니다.
엔지니어링 실무에서 진동 속도는 진동 에너지를 나타내는 속도의 유효 값입니다. 가속도는 진동에서 충격력의 크기를 특성화하기 위한 피크로 사용됩니다.
속도는 이동하는 속도를 말하며, 진동속도는 진동의 속도, 즉 1초에 발생할 수 있는 진폭을 말합니다. 동일한 진폭을 갖는 장치라도 진동 상태가 다를 수 있으므로 진동 속도가 도입됩니다.
변위, 속도 및 가속도는 모두 진동 측정을 위한 측정 매개변수입니다. 개념적으로 변위 측정은 베어링 고정 볼트 및 기타 고정 부품의 응력 프로파일을 직접 반영합니다. 예를 들어, 증기 터빈 슬라이딩 베어링의 변위를 분석함으로써 베어링 내 회전 샤프트의 위치와 마찰을 알 수 있습니다. 속도는 회전 장비 고장의 중요한 원인 중 하나인 베어링 및 기타 관련 구조물의 피로 응력을 반영합니다. 반면 가속은 장치 내 다양한 힘의 결합 효과를 반영합니다.
3개의 표현은 각각 90도와 180도의 위상차를 갖는 정현파 곡선이다. 현장에서 변위는 저속 장비(속도 1000r/min 미만)에 가장 적합한 측정 방법입니다. 가속도가 작고 변위가 큰 장치의 경우 일반적으로 타협 방법, 즉 속도 측정이 채택됩니다. 고속 또는 고주파 장비의 경우 변위가 작고 속도가 적당하더라도 가속도가 매우 높을 수 있으므로 가속도 측정을 사용하는 것이 중요합니다.
또한 센서의 작동 방식과 사용 방법을 이해하는 것도 중요합니다. 예를 들어 와전류 센서로 측정한 변위는 두 개의 통합 출력을 통해 가속도계로 측정한 변위와 완전히 다릅니다. 와전류 센서는 베어링과 샤프트 사이의 상대 운동을 측정합니다. 가속도계는 베어링 상단의 진동을 측정한 다음 변위로 변환합니다. 전체 베어링이 매우 강하게 진동하고 샤프트와 베어링 사이의 상대 운동이 매우 작은 경우 와전류 센서는 이러한 상태를 반영할 수 없지만 가속도계는 반영할 수 있습니다. 두 개의 센서는 두 가지 서로 다른 현상을 측정합니다.
이를 염두에 두고, 숙련된 많은 엔지니어가 와전류와 가속도계 센서의 조합을 사용하여 지면에 대한 베어링의 진동과 베어링에 대한 샤프트의 진동을 모두 관찰함으로써 보다 완전한 조건을 제공하는 이유를 알 수 있습니다. 장비의.
단일 주파수 진동의 경우 피크 속도는 변위 피크의 2πf 배이고 가속도 피크는 피크 속도의 2πf 배입니다. 물론 변위에 사용되는 최대값, 속도에 대한 유효값, 가속도에 대한 최대값에 주의할 필요가 있다. 또한 현장에서 측정된 변위는 샤프트와 패드의 상대적 진동이고, 속도와 가속도는 패드의 절대 진동을 측정한다는 점에 유의해야 합니다. 진동 속도가 5mm/s라고 가정하면 저주파 진동의 경우 변위는 매우 크지만 가속도는 매우 작을 것이라고 스스로 계산할 수 있습니다. 고주파 진동의 변위는 매우 작고 가속도는 매우 큽니다. 따라서 일반적으로 저주파 영역에서는 변위, 중주파 영역에서는 속도, 고주파 영역에서는 가속도가 사용됩니다.
그러나 사용 범위에 있어서도 중복되는 부분이 있습니다. 변위 값은 공간에서 장치의 진동 범위를 반영하므로 피크 대 피크 값이 사용됩니다. 속도의 RMS 값은 진동 에너지에 비례하며 그 크기는 진동 에너지의 크기를 나타냅니다. 가속도는 힘에 비례하며 일반적으로 피크로 사용되며 크기는 진동의 최대 충격력을 나타내며 충격력이 큰 장비는 피로 및 손상 가능성이 더 높습니다.




