Cómo elegir un equipo de equilibrado: vibrómetro, analizador o equilibradora
Le han asignado un presupuesto para «un equipo de vibración», y ahí termina la claridad. En una propuesta hay un vibrómetro de bolsillo por poco dinero, en otra un analizador de ocho canales, en una tercera un equipo de equilibrado completo en una maleta. Los tres vendedores prometen resolver su problema. A continuación explicamos en qué se diferencian realmente las clases de equipos, qué líneas mirar en la ficha técnica y en qué casos no hace falta comprar nada.
Cuatro clases de equipos: qué sabe hacer cada uno y qué no
El mercado llama vibrómetro, analizador o equilibradora a casi cualquier cosa que muestre mm/s. La diferencia entre clases no está en el precio ni en el número de botones. Está en dos cosas: si el equipo tiene entrada para sensor de fase y si el software sabe calcular la masa correctora. Lo demás es secundario.
Distribuya los equipos en cuatro grupos. Dentro de cada grupo, los modelos se diferencian en detalles; entre grupos, resuelven tareas distintas y no se sustituyen entre sí.
1. Vibrómetro: una sola cifra
Muestra el valor eficaz total de la velocidad de vibración en mm/s (valor eficaz, también llamado RMS), normalmente por un solo canal. Sirve para recorrer la nave siguiendo una ruta, anotar las cifras en los mismos puntos, compararlas con los umbrales y ver la tendencia. Para equilibrar no sirve: una sola amplitud sin fase no dice dónde está el punto pesado. Y a la inversa también es cierto: cualquier equilibradora sabe funcionar como vibrómetro, y en el Balanset-1A el modo Vibrometer funciona incluso con el sensor de fase desconectado; en ese caso, en la pantalla solo queda el valor eficaz total. Eso es exactamente lo que ofrece un vibrómetro independiente.
2. Analizador de vibraciones: espectro y señal
Calcula el espectro FFT (el desglose de la vibración por frecuencias), muestra la señal temporal y a menudo sabe calcular la envolvente de aceleración (un método para extraer los impactos débiles de un rodamiento defectuoso de la señal general) y hacer una prueba de impacto para hallar las frecuencias naturales. Con él responde a la pregunta «por qué vibra»: si domina la 1x (la vibración a la frecuencia de giro, huella del desequilibrio), si aparece la 2x, si surgen armónicos o picos de alta frecuencia de rodamiento. Sabe equilibrar solo si se cumplen dos condiciones: tiene entrada de tacómetro y el software incluye un módulo de equilibrado. Un analizador sin estas dos cosas diagnostica, pero no calcula la corrección.
3. Equipo de equilibrado: calcula la masa
Dos canales de vibración más un sensor láser de fase con marca reflectante en el eje, y un software que calcula la corrección mediante coeficientes de influencia: números que muestran cómo una masa en cada plano cambia la vibración en los apoyos. El equipo mide la amplitud y la fase de la componente de giro, aprende con la masa de prueba y da como resultado una masa y un ángulo, o un número de álabe. Es la única clase que resuelve el equilibrado en dos planos sobre los propios apoyos de la máquina.
4. Sistema de monitorización permanente
Los sensores están instalados en la máquina de forma permanente, un armario recoge datos las veinticuatro horas, y los umbrales de alerta y alarma se activan sin intervención humana. Su propósito es otro: no medir una vez, sino no dejar pasar una degradación. Equilibrar con él resulta incómodo, y a menudo imposible, porque los puntos de instalación de los sensores y los modos de registro están elegidos para la monitorización, no para las tiradas de prueba.
Compruebe en la ficha técnica solo dos puntos: si tiene entrada para sensor de fase (tacómetro) y si en la descripción del software figura «cálculo de las masas correctoras». Si falta cualquiera de los dos, tiene delante un instrumento de medición, no una equilibradora, por mucho que cueste.
Fuentes: Manual de operación Balanset-1A · Especificaciones del fabricante Balanset-1A
Tabla: qué tarea requiere qué equipo
Lea la tabla empezando por la columna derecha. Si el punto que necesita no está en el conjunto, el equipo no resolverá la tarea, y una actualización del software no cambiará eso.
| Tarea | Clase mínima suficiente | Qué debe tener obligatoriamente |
|---|---|---|
| Recorrido por ruta, seguimiento de tendencia | Vibrómetro | valor eficaz de velocidad de vibración, los mismos puntos y la misma dirección de medición |
| Evaluación del estado por zonas A-D (de A «como nueva» a D «inadmisible») | Vibrómetro con banda adecuada | valor eficaz en la banda de 10–1000 Hz según la parte aplicable de ISO 20816 |
| Averiguar si es un desequilibrio o no | Analizador de vibraciones | espectro FFT, comparación de la vibración total y la 1x |
| Diagnóstico de rodamientos | Analizador de vibraciones | canal de aceleración, frecuencias altas, envolvente |
| Comprobación de resonancia | Analizador o equipo de equilibrado con registro de parada por inercia | amplitud y fase de la 1x durante el arranque o la parada por inercia |
| Equilibrado de un disco en un plano | Equipo de equilibrado o analizador con módulo | un canal de vibración, sensor de fase, cálculo de la corrección |
| Equilibrado de un rotor en dos planos | Equipo de equilibrado de dos canales | dos canales con adquisición simultánea, sensor de fase |
| Equilibrado en serie en una máquina equilibradora | Núcleo de medición para banco | los mismos dos canales y fase, sensores fijados de forma permanente |
| Control continuo de una máquina crítica | Sistema de monitorización permanente | sensores fijos, umbrales, archivo y alertas |
Una aclaración honesta sobre una fila de la tabla. El equipo de equilibrado muestra el espectro, pero la banda de medición del valor eficaz de velocidad de vibración del Balanset-1A, según el manual, es de 5–200 Hz. Esto es suficiente para la componente de giro de casi cualquier máquina industrial, pero insuficiente para los defectos de rodamientos, que viven en frecuencias altas. Si necesita específicamente diagnóstico de rodamientos, elija un analizador con canal de aceleración y envolvente.
Fuentes: Manual de operación Balanset-1A · ISO 20816-1:2016
Por qué dos canales y un sensor de fase no son un lujo
El equilibrado en dos planos resuelve un sistema de dos ecuaciones. Una masa en el primer plano cambia la vibración no solo en su propio apoyo, sino también en el segundo, y viceversa. El equipo describe esto mediante cuatro coeficientes de influencia, cada uno con su propia amplitud y su propia fase. Para calcularlos, hay que conocer el estado de ambos apoyos en el mismo instante de la misma tirada.
Ahora imagine un equipo de un solo canal. Mide el primer apoyo, detiene la máquina, cambia el sensor de sitio, la arranca de nuevo, mide el segundo. En ese tiempo las revoluciones han variado un poco, los rodamientos se han calentado, la compuerta ha quedado en otra posición. Obtendrá amplitudes parecidas, pero las relaciones de fase entre apoyos ya se habrán desplazado. Después, el software calculará honestamente la corrección a partir de datos de dos estados distintos de la máquina, y usted se quedará preguntándose por qué la tirada de control no coincidió con el cálculo.
La adquisición de dos canales elimina este problema por completo. Ambos acelerómetros registran simultáneamente y están referenciados al mismo impulso del tacómetro, por lo que las fases de ambos apoyos son comparables por definición. En dos planos se hacen tres tiradas: la inicial y una de prueba por cada plano.
El sensor de fase es harina de otro costal. Es precisamente el que extrae la componente de giro de la vibración total y fija el punto de referencia para el ángulo. Sin él no hay ni 1x ni fase, solo una cifra total. Existen métodos de equilibrado sin tacómetro, por ejemplo desplazando la masa de prueba por posiciones marcadas y construyendo la solución a partir de las amplitudes. Funcionan, pero la ausencia de tacómetro se paga con más tiradas y más marcado. En una visita a domicilio, donde cada tirada implica coordinarse con el operador más un arranque y una parada por inercia, ese trato no compensa.
Un equipo de equilibrado de un solo canal sigue siendo una herramienta válida para rotores en forma de disco, donde un plano y un apoyo resuelven la cuestión. En cuanto el rotor es alargado y aparece un desequilibrio de momento (masas no equilibradas en los extremos del rotor orientadas en sentidos opuestos que lo balancean en un plano inclinado), el segundo canal deja de ser una comodidad y pasa a ser una condición para la repetibilidad.
Fuentes: Manual de operación Balanset-1A
El hardware: qué mirar en la ficha técnica
Conviene leer las líneas de la ficha técnica no de forma aislada, sino comparándolas con sus propias máquinas. Tome el equipo más lento de la nave y el husillo más rápido, mire sus revoluciones y dónde va a ir físicamente el sensor. Después compare. En la columna derecha indicamos los datos del Balanset-1A tomados del manual, como referencia con la que contrastar las fichas técnicas de otros fabricantes.
- Fijación. Coloque el imán sobre una superficie limpia y plana, sin acumulaciones de pintura ni óxido. El espárrago M4 da una señal más fiel en frecuencias altas, pero exige un orificio roscado en el apoyo. Mantenga la misma dirección de medición de una toma a otra, normalmente horizontal-radial.
- Sensibilidad de los sensores. En los acelerómetros de serie ronda los 20–30 mV/(mm/s), y toda la cadena, con preamplificadores, integradores y convertidor A/D, está ajustada precisamente para ellos. El coeficiente se introduce en la ventana de configuración y solo cambia al sustituir el sensor. No cuente con que un acelerómetro de terceros cualquiera funcione en un equipo ajeno sin comprobarlo antes.
- Cables. Pregunte la longitud de los cables de serie y si se venden por separado. Un cable de sensor cortado es la avería más frecuente en el campo, y es una ventaja que se pueda cambiar como un consumible y no junto con todo el módulo.
- Ordenador. El software funciona bajo Windows, el módulo se alimenta por USB. Una tableta con otro sistema no sirve. Si la calidad de la red eléctrica es mala, el manual recomienda expresamente trabajar con la batería del portátil.
| Parámetro | Por qué es importante | Balanset-1A como referencia |
|---|---|---|
| Canales de vibración | Dos planos requieren adquisición simultánea en dos apoyos | 2 canales, entradas X1 y X2 |
| Sensor de fase | Sin él no hay ni 1x ni ángulo de colocación de la masa | Tacómetro láser, entrada X3, marca reflectante en el eje |
| Rango del valor eficaz de velocidad de vibración 1x | Debe cubrir tanto la máquina dentro de tolerancia como en estado de alarma | 0,02–80 mm/s |
| Banda de medición del valor eficaz | Compruebe si su frecuencia de giro entra en la banda | 5–200 Hz |
| Rango de revoluciones | Los agitadores lentos y los husillos rápidos están en extremos opuestos | 100–100 000 rpm |
| Error de fase | Un error de fase se convierte en un error del ángulo de la masa | ±1° |
| Número de planos de corrección | Un rotor alargado no se puede terminar de equilibrar sin dos planos | 1 o 2 |
| Fijación de los sensores | El imán es más rápido, el espárrago es más fiel en frecuencias altas | Imanes o espárragos M4 |
| Tamaño y masa del sensor | En un apoyo de rodamiento estrecho no cabe un sensor grande | hasta 25×25×20 mm, hasta 40 g |
| Masa del conjunto | Lo llevará una sola persona, incluso por escaleras | maleta de 39×33×13 cm, menos de 5 kg |
| Alimentación | En el campo, una fuente de alimentación de más es un enchufe de más | USB del portátil, no hace falta fuente aparte |
| Condiciones de uso | Una sala de calderas en verano y una nave en invierno son condiciones distintas | +5…+50 °C, humedad inferior al 85 % sin condensación |
Fuentes: Manual de operación Balanset-1A
El software: dónde el equipo le ahorra tiradas
El hardware de los equipos de gama media es parecido. La diferencia en el campo se acumula a partir de pequeños detalles del software, porque cada detalle se convierte en una tirada ahorrada o en una hora de más en la planta. Estas son las funciones que conviene buscar en la descripción y exigir que se muestren en la demostración.
Coeficientes de influencia guardados
Se equilibra la máquina una vez, se guardan los coeficientes y, a partir de ahí, un nuevo equilibrado del mismo tipo ocupa una sola tirada en lugar de dos o tres. Las condiciones son estrictas: coloque los sensores y la marca igual que la primera vez, mantenga las mismas revoluciones, e introduzca la masa de la masa de prueba del primer equilibrado en gramos, no en porcentajes.
Equilibrado trim
Después de la tirada de control, el software no calcula «repita todo desde cero», sino un pequeño añadido a las masas ya instaladas. Con esto es como terminará de meter la máquina dentro de tolerancia. Sin esta función, el trabajo se convierte en ensayo y error.
Posiciones fijas y taladrado
Define los puntos reales de fijación: álabes, orificios para tornillos, doce orificios con un paso de 30°. El equipo no da un ángulo, sino números de posición y masas repartidas entre las dos más cercanas. No hace falta transportador, y desaparece el error especular en el sentido de conteo. Si corrige quitando material, el software gira el ángulo 180° automáticamente.
Aviso de validez de la masa de prueba
El propio equipo indica si la respuesta ha cambiado lo suficiente. La referencia es sencilla: la amplitud de la 1x debe cambiar al menos un 20–30 %, o la fase al menos 20–30°. En el manual esto se llama la regla 30/30. Sin este aviso, un operador sin formación puede calcular tranquilamente la corrección a partir de unas lecturas casi sin cambios y obtener basura.
Cálculo de la tolerancia en g·mm
El software calcula la tolerancia de desequilibrio residual según los grados de calidad G (cuanto menor es el número del grado, más estricta es la tolerancia). Es una magnitud aparte; no la confunda con el valor objetivo de 1x en mm/s ni con la evaluación del estado de la máquina por vibración total. Anote por separado la parte y la edición aplicables de ISO 21940-11 si el resultado va a formar parte de una recepción contractual.
Archivo e informe
Cada equilibrado tiene su propia carpeta, con un registro de tiradas con marcas de tiempo, gráficos y un archivo de informe que se abre en el editor integrado y se puede imprimir. Si es una empresa de reparaciones, el informe es la mitad del trato con el cliente.
Diagrama polar
Una representación vectorial en lugar de una columna de cifras. En ella se ve al instante hacia dónde se movió el vector tras la masa de prueba y si el proceso converge hacia el centro. Un solo vistazo al diagrama a menudo detecta un error en el sentido de conteo del ángulo.
Traslado a otros planos y mandril
La masa se ha calculado para un plano al que físicamente no se puede acceder. La función de traslado desplaza las masas y los ángulos a otros planos según las distancias y radios introducidos, lo que resulta útil en rotores de forma compleja como los cigüeñales. Una opción aparte calcula la excentricidad del mandril (su propio descentramiento): el rotor se vuelve a montar en el mandril girado 180° y se hace una tirada adicional.
Introducción manual y recuperación de sesión
La introducción manual de amplitudes y fases permite recalcular la corrección a partir de datos tomados con otro equipo. La recuperación de sesión salva la situación cuando el portátil se cuelga en mitad del equilibrado y no apetece nada repetir las tiradas de prueba.
Fuentes: Manual de operación Balanset-1A · ISO 21940-11:2016
Quién va a manejar el equipo
Esta pregunta se olvida hacer antes de comprar, y luego el equipo se queda guardado en un armario. La equilibradora está diseñada para un operador sin formación especializada en vibraciones, y el manual del Balanset-1A lo afirma directamente: el software guía a través de las tiradas y calcula la solución él solo. Pero la decisión de «equilibrar o arreglar antes la mecánica» no la tomará el equipo por usted.
Resulta útil mirar las tareas con los ojos de la ISO 18436-2, que divide a los especialistas en vibraciones en categorías. La correspondencia con las clases de equipos resulta casi literal.
- Categoría I, recolector de datos. Realiza mediciones sencillas de un canal siguiendo un procedimiento ya establecido, compara una cifra con los umbrales, informa de las desviaciones. La elección del sensor y del método, el análisis y el diagnóstico no forman parte de sus tareas. A esta persona le basta con un vibrómetro.
- Categoría II, analista. Realiza mediciones de un canal con disparo de fase, lee el espectro, diagnostica defectos típicos, realiza el equilibrado en un plano y una prueba de impacto sencilla. Aquí ya hace falta un analizador o un equipo de equilibrado.
- Categoría III, diagnosticador. Especifica el parque de equipos, redacta procedimientos, evalúa los umbrales, lleva a cabo el equilibrado en dos planos en el propio emplazamiento. Es precisamente este nivel el que elige el equipo y analiza los casos dudosos.
Conclusión práctica. Se puede comprar un equipo de equilibrado de dos canales y ponerlo en manos de una persona de nivel categoría I, y obtendrá resultados en ventiladores sencillos en modo de posiciones fijas. Pero cuando la vibración total resulte ser tres veces mayor que la 1x, necesitará a alguien que diga «esto no es un desequilibrio, pare». Prevea a esa persona desde el principio en su plan: un especialista propio, formación o el soporte de consultoría del proveedor.
Comprar un equipo o encargar una visita
Calcule no el coste del equipo, sino el coste de la habilidad. El equipo lo comprará una sola vez, pero la capacidad de distinguir un desequilibrio de una desalineación y de una resonancia solo se adquiere con la práctica. Si va a equilibrar dos veces al año, para la tercera vez su técnico ya habrá olvidado desde dónde contar el ángulo.
- La opción intermedia suele resultar la mejor. Compra el equipo y, al mismo tiempo, encarga una visita para la primera máquina. El ingeniero llega con su propio equipo, su técnico está a su lado y hace el primer equilibrado con sus propias manos. Al final del día tiene una máquina equilibrada, una persona formada y un informe de muestra.
- Calcule el coste de propiedad más allá del precio de la maleta. En él entran el portátil con Windows, la cinta reflectante o las marcas intercambiables, los imanes, las masas correctoras y su forma de fijación, el tiempo del operador, las actualizaciones del software y un cable de sensor de repuesto.
- Pregunte por la reparabilidad antes de pagar. Si se puede cambiar el sensor por separado, el cable por separado, el módulo de medición por separado. Cuánto tarda en llegar un sensor de repuesto. Quién responde a las preguntas sobre el cálculo y en qué idioma.
- Antes de calcular el ahorro, responda a una pregunta: ¿quién de su turno cogerá esta maleta el viernes por la tarde, cuando se pare el extractor de humos? Si no hay respuesta, comprar el equipo no resuelve su problema.
| Su situación | Qué es más razonable | Por qué |
|---|---|---|
| De una a tres balanceos al año, máquinas no críticas | Encargar una visita | el equipo se quedará guardado en un armario, la habilidad no se llegará a desarrollar |
| Equilibra mensualmente, tiene técnico propio | Comprar el equipo y formar a la persona | un equipo propio elimina la espera del subcontratista del calendario de reparación |
| Máquina crítica, la parada no es aceptable | Equipo propio más soporte del proveedor | la respuesta en la misma hora importa más que el precio del conjunto |
| Empresa de reparaciones, rotores de clientes | Equipo propio obligatorio | hacen falta informes e independencia de un calendario ajeno |
| Primera vez, la causa de la vibración no está clara | Primero una visita con diagnóstico | primero averigüe la causa, después decida qué comprar |
| Equilibrado en serie de rotores del mismo tipo | Equipo más banco de equilibrado | los coeficientes de influencia guardados permiten una sola tirada por rotor |
Si el equipo no se necesita en una maleta, sino dentro de un banco
Un caso de elección aparte: no necesita un equilibrado a domicilio, sino un equilibrado en serie sobre una máquina equilibradora. En ese caso no elige una maleta, sino un núcleo de medición. El conjunto es, en esencia, el mismo: dos acelerómetros en los apoyos de la máquina, un sensor láser de fase en un soporte, un módulo de dos canales y el software en un ordenador dentro de un armario. Aquí sobran el soporte magnético y la maleta de transporte; los sensores están fijados de forma permanente en los apoyos.
El manual del Balanset-1A describe directamente esta aplicación: el equipo funciona bien para el equilibrado sobre los propios apoyos de la máquina, bien como sistema de medición para máquinas equilibradoras de apoyos blandos, es decir, supercríticas, en las que los apoyos son flexibles y las revoluciones de trabajo están por encima de la frecuencia natural de esos apoyos. De ahí la limitación: los apoyos de la máquina deben vibrar de forma apreciable bajo la acción del desequilibrio, porque los acelerómetros miden el movimiento del apoyo, no la fuerza en una unión rígida.
Si está modernizando una máquina existente, consulte el análisis dedicado al retrofit: allí se trata la mejora de los apoyos, las superficies para los sensores, el accionamiento y la metrología. Si todavía no tiene la máquina y sus rotores son del mismo tipo y numerosos, lea el artículo sobre la construcción de un banco de equilibrado.
Fuentes: Manual de operación Balanset-1A · Especificaciones del fabricante Balanset-1A
Qué comprobar antes de pagar
Una demostración en una sala de reuniones con un rotor de muestra bien cuidado le mostrará que el software funciona. No le mostrará si podrá arreglárselas con su propio rodete en una cámara estrecha. Repase esta lista antes de transferir el dinero.
- Demostración en su propia máquina, no en un rotor de exposición. Que le muestren el ciclo completo: tirada inicial, masa de prueba, corrección, tirada de control.
- Formación: quién enseña, cuánto dura, qué pasa si cambia la persona.
- Idioma de la interfaz del software e idioma del manual. Compruebe que sea un idioma que su técnico pueda leer.
- Actualizaciones del software: cómo se publican, si son de pago o no, qué ocurre con la licencia al cambiar de portátil.
- Lista completa de suministro por escrito: sensores, longitudes de cables, soporte magnético, báscula, cinta reflectante, maleta, soporte con el software.
- Un modelo de informe. Mírelo con los ojos de su cliente o de su propio departamento de fiabilidad: si los datos bastan para una recepción.
- Cómo calcula el equipo la tolerancia: solo por el valor objetivo de 1x en mm/s, o también el desequilibrio residual en g·mm según los grados G.
- Rango de revoluciones y banda de frecuencias frente a la lista de sus máquinas, incluyendo la más lenta y la más rápida.
- Plazo de entrega de un sensor y un cable de repuesto, y a quién llamar cuando las cifras no cuadran.
Somos ingenieros que diseñamos y fabricamos los equipos Balanset y equilibramos con ellos nosotros mismos in situ, por eso recomendamos un orden de acción pragmático. Empiece con una visita a la máquina concreta que le está dando problemas. Obtendrá mediciones, la respuesta a si se trata de un desequilibrio o de una desalineación, y de paso verá el equipo funcionando sobre su propia maquinaria. Después de eso, la decisión de compra se toma en cinco minutos y sin promesas de terceros. Si necesita un equipo para un banco o para una serie de rotores del mismo tipo, escríbanos con la composición de su parque de máquinas y las revoluciones, y analizaremos la idoneidad antes de que haga el pedido.
Fuentes: Especificaciones del fabricante Balanset-1A
Preguntas frecuentes
¿Se puede equilibrar un rotor con un vibrómetro normal?
No, si por vibrómetro entiende un equipo que da una sola cifra de vibración total. Para calcular la corrección hacen falta la amplitud y la fase de la componente de giro, y la fase solo la da un sensor de fase con una marca en el eje. Existen métodos sin tacómetro, en los que la masa de prueba se va desplazando por posiciones marcadas y la solución se construye a partir de las amplitudes. Funcionan, pero requieren más tiradas, un marcado cuidadoso y paciencia, y en una planta en producción cada tirada de más cuesta tiempo. Si el equilibrado es para usted un trabajo habitual, elija un equipo con sensor de fase.
¿Basta con un equipo de un canal para equilibrar en dos planos?
Formalmente existe una solución: mide los apoyos uno tras otro, cambiando el sensor de sitio. En la práctica duplica el número de tiradas y pierde las relaciones de fase correctas entre apoyos, porque entre una medición y otra la máquina tiene tiempo de cambiar: las revoluciones varían, los rodamientos se calientan, el régimen de caudal se desplaza. Los coeficientes de influencia acaban construidos a partir de estados distintos de la máquina, y la tirada de control deja de coincidir con el cálculo. Para un rotor en forma de disco con un solo plano, un canal es aceptable; para un rotor alargado, use dos.
¿Necesito un analizador de vibraciones aparte si compro una equilibradora?
Depende de lo que quiera diagnosticar. La equilibradora muestra la señal temporal, el espectro, el análisis armónico y, por separado, la vibración total y la 1x, y eso basta para decidir si conviene equilibrar y para detectar una desalineación o una holgura mecánica. Para los defectos de rodamientos esto no es suficiente: se manifiestan en frecuencias altas, y la banda de medición del valor eficaz de velocidad de vibración del Balanset-1A, según el manual, es de 5–200 Hz. Si su programa de fiabilidad se basa en la detección temprana de defectos de rodamientos, añada un analizador con canal de aceleración y envolvente.
¿Sirve una tableta o un smartphone en lugar de un portátil?
No. El software del Balanset-1A funciona bajo Windows, y el módulo de medición se alimenta y transmite datos por USB. Una tableta con otro sistema operativo no sirve. Sirve cualquier portátil u ordenador de panel con Windows y un puerto USB en funcionamiento. En el campo esto tiene además una ventaja: si la calidad de la red eléctrica es mala, el manual recomienda trabajar con la batería del portátil, de modo que no depende de un enchufe cerca de la máquina.
¿En qué se diferencia el equipo para trabajo a domicilio del sistema para una máquina equilibradora?
El núcleo de medición es el mismo: dos acelerómetros, sensor láser de fase, módulo de dos canales y software. Lo que cambia es el entorno. El equipo para trabajo a domicilio vive en una maleta, los sensores se colocan con imanes en los apoyos de los rodamientos de la máquina, y un soporte magnético sujeta el tacómetro. En un banco de equilibrado, los sensores están fijados de forma permanente a los apoyos, el tacómetro va en un soporte fijo, el ordenador está en un armario, y el contenido del suministro se acuerda según la construcción concreta. La máquina solo tiene un requisito: los apoyos deben vibrar de forma apreciable, por eso el soporte estándar está pensado para máquinas equilibradoras de apoyos blandos en régimen supercrítico.
¿Cómo saber que un equipo no le va a servir para sus máquinas?
Compruebe cinco puntos, y mejor antes de comprar. Las revoluciones quedan fuera del rango de 100–100 000 rpm. No hay acceso a los apoyos de los rodamientos para colocar el sensor cerca del rodamiento. No hay acceso al eje para la marca reflectante, ni tampoco otra superficie donde ponerla. La vibración total es varias veces mayor que la 1x, es decir, la vibración principal no la produce el desequilibrio, y el equilibrado no la eliminará. La recepción según contrato exige una evaluación en la banda de 10–1000 Hz conforme a la parte aplicable de ISO 20816, y la banda de medición del valor eficaz del equipo es otra. Cualquiera de estos puntos es motivo para hacer primero una medición de prueba y decidir después.
Contenido relacionado
Cómo elegir el grado de precisión de equilibrado: G6.3, G2.5 y todo lo demás
El grado G de la norma ISO 21940-11 (antes ISO 1940-1) define el desequilibrio residual admisible del propio rotor, no el nivel de vibración del apoyo del rodamiento. El número que aparece en la designación del grado es igual al producto del desequilibrio residual específico admisible por la velocidad angular, expresado en mm/s: para G6.3 ese producto es igual a 6,3 mm/s. Para la mayoría de los trabajos en campo con ventiladores, bombas, rodetes y motores eléctricos de uso general, la elección básica es G6.3; el G2.5 se usa para máquinas de alta velocidad, turbinas y accionamientos de máquinas-herramienta; el G1.0 y el G0.4 quedan reservados para husillos de precisión. Para un mismo grado, la masa admisible cae en proporción inversa a la velocidad de giro: si gira al doble de rápido, se permite la mitad de gramos.
Cómo elegir un subcontratista de equilibrado y diagnóstico de vibraciones: preguntas, señales de alerta, contrato
Pregunte tres cosas: con qué mide y cuántos canales tiene el equipo, si mide fase y revoluciones, y qué hará si la causa no es el desequilibrio. Un especialista le hablará de un analizador de dos canales con sensor de fase por marca en el eje, de la comparación entre la vibración total y la componente 1x —la parte de la vibración que se repite exactamente una vez por vuelta del eje— y de que no equilibrará si la proporción de la 1x es pequeña. Una persona con un vibrómetro promete el resultado antes de medir y no muestra datos de antes y después. Los límites del método, dichos en voz alta, son más fiables que cualquier garantía de «lo quitamos todo».
Equilibrado de tambores de cinta transportadora: motrices, tensores, desviadores
Sí, equilibramos los tambores de cinta transportadora in situ, en sus propios apoyos de rodamiento, con contrapesos en los discos frontales, en dos planos. Una salvedad honesta: a revoluciones inferiores a unas 120 rpm, las fuerzas del desequilibrio son insignificantes, y la frecuencia de giro se acerca al límite inferior de medición. Por eso primero comprobamos la tensión y la alineación de la cinta, el desgaste del revestimiento, la adherencia de material, el motorreductor y las unidades de rodamiento. El equilibrado se justifica en tambores desde ~120 rpm, tras una reparación de la virola, ante la pérdida de un contrapeso de fábrica, o con agua o adherencias dentro del cuerpo.
Descríbanos el equipo y el problema
Responderemos a sus preguntas, concretaremos los datos iniciales y le diremos qué hace falta para el presupuesto y la visita.