Das heißt, dass während dem Anstieg dieses Lagerdefekts, welches die Erschütterung verursacht, der
PEAK-Wert dieser Erschütterung sichtlich ansteigen wird, während der effektive (RMS) Wert nur langsam
ansteigen wird. Der Anfangszeitpunkt dieser Störung kann eher entdeckt werden. Aber der PEAK-Wert
ist nicht so stabil wie der RMS-Wert. Um den Zustand eines Lagers zu erfassen ist die Messung des
RMS-Wertes ausreichend.
8.3
Spektrum 200 Hz- Erkennung loser Teile
Diese Anzeige ist für die Erfassung mechanischer Lockerheit wichtig. Wenn der Graph mehrere Säulen
zeigt (normalerweise 3 oder 4) mit demselben Abstand zwischen diesen und der ersten Säule auf der
Geschwindigkeitsfrequenz (Beschreibung der Werte siehe unten) ist möglicherweise die mechanische
Lockerheit das Problem an der Maschine.
Die geläufigsten Gründe für diesen Defekt sind:
-
Weiche Flansche
-
Gelockerte Verankerungsbolzen
-
Risse im Rahmen- gebrochene Schweißstellen
-
Spielraum im Fundament der sich bewegenden Teile
-
Möglicherweise andere Probleme, die nicht mit der mechanischen Lockerheit zusammenhängen
-
Ein verbogener Schaft
Siehe ebenso: Kapitel FASIT
8.4
Zeitsignal für die Untersuchung des Lagerzustandes
Das Zeitsignal der Vibrationen des Lagers wird angezeigt. Der gENV – Wert wird unter dem Zeitsignal
angezeigt ( Mehr Informationen siehe Kapitel: Methoden um den Zustand von Kugellagern zu
diagnostizieren)
Vorsicht – Das Zeit-Signal wird als direkte Aufnahme angezeigt, nicht nach einer Hüllkurven-Modulation.
Beachten Sie die drei Basis-Anzeigen um mit dieser Funktion bequem zu arbeiten.
BETRIEBSANLEITUNG
46