アイソレーターが正しく取り付けられています。何も緩んでいたり損傷したりしておらず、機器の重量は定格荷重を安全に下回っています。しかし、保護された機器で測定された振動は依然として予想よりも高いです。
この状況では、より頑丈なマウントが必ずしも解決策になるわけではありません。考えられる可能性の 1 つは、既存のアイソレータがすでに実際の負荷と励起周波数に対して硬すぎることです。
防振装置は機器をサポートする必要がありますが、有用な相対移動を可能にする十分なコンプライアンスも必要です。固定接続とほぼ同じように動作する場合、マウントが構造的に十分以上に強い場合でも、振動がマウント ポイントを通過し続ける可能性があります。
耐荷重が大きいからといって、自動的に防振性が向上するわけではありません。
過度の剛性は、取り付けられたシステムの固有振動数を上昇させる可能性があります。
静的なたわみが非常に少ないことは警告の兆候の 1 つですが、それ自体が証拠ではありません。
入力および出力の振動測定により、実際の絶縁性能をより正確に把握できます。
単純化された質量ばねシステムの場合、固有振動数は次のように推定できます。
fₙ = 1 / (2π) × √(k / m)
ここで、k は有効剛性、m は支持質量です。
機器の質量が変わらないまま剛性が増加すると、固有振動数が上昇します。
周波数比は次のとおりです。
r = f / fₙ
ここで、f は励起周波数です。
基本的な線形システムの場合、周波数比が約 √2 を超えると絶縁が始まります。実際のアイソレータの動作は、ダンピング、取り付け方向、非線形剛性、機器の構造も応答に影響するため、より複雑です。
単純化した例として、主励起周波数が 50 Hz の機器を考えてみましょう。
取り付けられた固有振動数が 10 Hz の場合、周波数比は 5 です。より剛性の高い取り付けにより固有振動数が 25 Hz に上昇した場合、比は 2 に下がります。
装置と励起は変更されていませんが、システムはその固有振動数にかなり近づきました。
この例は関係のみを示しています。実際のアイソレータの性能は、モデル固有の荷重たわみデータと振動測定を使用して評価する必要があります。
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特大のアイソレータは、設置後はほとんど動かず、機器を簡単にサポートできるため、安心感を与えることができます。それは必ずしも優れた防振性を提供していることを意味するものではありません。
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チェックする内容 |
適切に適合したマウント |
マウントが硬すぎる可能性があります |
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荷重たわみ |
意図した動作範囲内 |
とても小さい |
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マウントごとの負荷 |
作業範囲に適しています |
意図した範囲を大幅に下回る |
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固有振動数 |
ターゲットの励起から十分に分離されています |
興奮に近づく可能性がある |
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入力と出力の振動 |
ターゲット周波数での明らかな低減 |
小さな違い |
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機器の応答 |
制御された |
振動が依然として目立つ |
したがって、有益な質問は、単に「このマウントは荷重に耐えられるか?」ということではありません。しかし、「実際の使用負荷ではどのように動作するのでしょうか?」
機器の設置前と設置後のアイソレーターを比較してください。
ロードされた位置がほとんど変化しない場合、マウントは意図された動作範囲を大幅に下回って動作している可能性があります。安全マージンを大きく取ることを主目的として大容量モデルを選択した場合は、この点を確認してください。
確認内容: 可能であれば、負荷および無負荷のたわみを測定し、メーカーの負荷たわみデータと比較します。
同じ動作条件下で、支持構造と保護された機器の振動を測定します。
ターゲット周波数の振動がアイソレータの両側で同様なままである場合、アイソレータ システムは期待した減衰を提供していません。
それはマウントが硬すぎるということを証明するものではありません。硬いケーブル、パイプ、ブラケット、不適切な取り付け、または共振によっても、同様の結果が生じる可能性があります。
確認内容: 一貫した測定条件を使用して、入力側と機器側の振動振幅と周波数成分を比較します。
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よくある間違いは、主に最大耐荷重から選択することです。
たとえば、マシンの総重量を 4 つの取り付けポイントで割ると、アイソレータあたりの負荷が比較的軽いことが示唆される場合があります。大幅に重量のあるモデルを設置すると、作動たわみが非常に少なくなる可能性があります。
ただし、負荷分散もチェックする必要があります。変圧器、バッテリーパック、またはその他の重いコンポーネントがキャビネットの片側に配置されていると、各取り付けポイントでの実際の負荷が大きく異なる可能性があります。
確認事項:平均荷重だけに頼るのではなく、全体の使用質量、取付位置、重心を確認してください。
不適切に適合したアイソレータが損傷しているように見える必要はありません。
最初の兆候は他の場所で現れる可能性があります。
コネクタまたは留め具の緩み
ケーブルまたは端子の疲労
過度の筐体振動
不安定な機器の測定値
カメラまたはセンサーが不安定になる
マウントが正常に見えるにもかかわらず、これらの問題が続く場合は、マウントが機器の正しいダイナミック レンジで動作しているかどうかを確認してください。
確認事項:既存のアイソレータの型式、使用荷重、設置方向、振動測定などを合わせて検討してください。
絶縁が悪いということは、アイソレータ自体が故障しているわけではありません。
剛性の高いケーブル、パイプ、ホース、ブラケット、または接地接続により、アイソレータの周囲に別の機械的経路が作成される可能性があります。振動はマウントをバイパスします。
取り付け方向も重要です。意図した構成とは異なる方法で設置されたアイソレータは、剛性や変位特性が異なる場合があります。
不均一な荷重分散もよくある問題で、特に背の高いキャビネットや重心がオフセットされた機器の場合に顕著です。
最後にクリアランスを確認します。動作中に機器、ブラケット、ケーブル、または機械的ストップが周囲の構造物と接触すると、たとえ断続的であっても、絶縁システムが一時的に剛接続のように動作することがあります。
モデルを変更する前に、これらの問題を除外する必要があります。
既存のアイソレータが硬すぎる場合、その解決策は必ずしも入手可能な最も柔らかいモデルであるとは限りません。
コンプライアンスが大きすぎると、過剰な変位が生じたり、安定性が低下したり、利用可能なクリアランスが消費されたり、機器が周囲の構造物に接触したりする可能性があります。
必要なマウントは次のバランスを取る必要があります。
荷重サポート + 剛性 + 励起周波数 + たわみ + 利用可能な動き
ワイヤロープアイソレータの場合、取り付け方向と荷重 - たわみ特性も考慮する必要があります。
代替品を選択する前に、次の情報をできるだけ多く収集してください。
装置動作重量
アイソレータ既存機種
アイソレータの数と位置
取付図
動作回転数または主周波数
荷重たわみ(利用可能な場合)
取付方向
入力および機器側の振動測定
取り付け可能なスペース
回転機器の場合、次のような開始点が役立ちます。
周波数 (Hz) = RPM / 60
たとえば、3,000 RPM = 50 Hz ですが、実際の機器の振動には高調波や他の周波数成分も含まれる場合があります。
設置されているアイソレータが正常に見えても、振動伝達が予想より高い場合は、まず高容量モデルに交換しないでください。
Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. は、実際の機器の負荷、取り付け配置、動作周波数、入手可能な振動データに基づいて既存の設備をレビューできます。
最初のエンジニアリングレビューについては、以下を送信してください。
既存のアイソレータのモデル + 機器の重量 + アイソレータの数 + 取付図 + 動作 RPM/Hz + 入手可能な振動データ
アイソレーター、取り付けポイント、ケーブル、パイプ、周囲の構造を示す写真も役に立ちます。