යාන්ත්‍රික මුද්‍රා අසමත් වීම හෝ බෙයාරින් අසමත් වීම? ඉක්මනින් රෝග විනිශ්චය කරන්නේ කෙසේද?


කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පයක් උණුසුම්ව ක්‍රියාත්මක වන විට, කම්පනය වන විට හෝ කාන්දු වීමට පටන් ගන්නා විට, පැහැදිලි සැකකරු සැමවිටම සැබෑ මූල හේතුව නොවේ. හානියට පත් බෙයාරිං එකකට යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවකට ඔරොත්තු දිය හැකි තද සීමාවන් ඉක්මවා පතුවළ තල්ලු කළ හැකි අතර, කාන්දු වන මුද්‍රාවක් ලිහිසිකරණය දූෂණය කර පැය කිහිපයක් ඇතුළත බෙයාරිං විනාශ කළ හැකිය. සැලසුම් නොකළ අක්‍රිය කාලය පැයකට ඩොලර් දස දහස් ගණනක් වැය විය හැකි පහසුකම්වල, වේගවත් රෝග විනිශ්චය අනුමාන කිරීමක් නොවේ - එය විශ්වසනීයත්ව විනයකි. උෂ්ණත්වය, කම්පනය, පතුවළ ධාවනය, කාන්දු වන රටා සහ තෙල් තත්ත්වය වැනි ප්‍රායෝගික සාක්ෂි භාවිතා කරමින් මුද්‍රා ආශ්‍රිත රෝග ලක්ෂණ බෙයාරිං ආශ්‍රිත රෝග ලක්ෂණ වලින් වෙන් කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙම මාර්ගෝපදේශය පැහැදිලි කරයි, එබැවින් නඩත්තු කණ්ඩායම්වලට එකම ඉරීම නැවත කිරීම වෙනුවට ආරම්භක දෝෂය අලුත්වැඩියා කළ හැකිය.

යාන්ත්‍රික මුද්‍රා අසාර්ථකත්වය එදිරිව බෙයාරිං අසාර්ථකත්වය

කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්ප, සම්පීඩක සහ කාර්මික කලවම් යන්ත්‍ර වැනි භ්‍රමණ උපකරණවල, අතර සීමාවයාන්ත්‍රික මුද්‍රා අසමත් වීමසහ බෙයාරින් අසමත් වීමක් බොහෝ විට අතිච්ඡාදනය වන රෝග ලක්ෂණ මගින් බොඳ වේ. සංරචක දෙකම එකම භෞතික පතුවළ බෙදා ගන්නා අතර සමීපව ක්‍රියාත්මක වේ, එනම් එකක පිරිහීම බොහෝ විට අනෙක විනාශ කිරීම වේගවත් කරයි. විශ්වසනීය ඉංජිනේරුවන් සහ නඩත්තු කාර්මිකයන් සඳහා, අධික තාපය, අසාමාන්‍ය කම්පනය හෝ අක්‍රමවත් බල පරිභෝජනයේ මූල හේතුව වෙන්කර හඳුනා ගැනීම තීරණාත්මක රෝග විනිශ්චය අභියෝගයකි.

මෙම අසාර්ථකත්වයන් වැරදි ලෙස හඳුනා ගැනීම අකාර්යක්ෂම අලුත්වැඩියාවන්, නැවත නැවත ඉරීම් සහ දීර්ඝ නිෂ්පාදන ඇනහිටීම් වලට හේතු වේ. ඛනිජ රසායනික පිරිපහදු කිරීම හෝ පල්ප් සහ කඩදාසි නිෂ්පාදනය වැනි බර ක්‍රියාවලි කර්මාන්තවල, කාලසටහන් නොකළ අක්‍රිය කාලය පැයකට ඩොලර් 10,000 සිට ඩොලර් 50,000 දක්වා පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවිය හැකිය. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, විනාශකාරී ද්විතියික හානියක් සිදුවීමට පෙර අසාර්ථක සංරචකය හුදකලා කිරීම සඳහා දැඩි, සාක්ෂි මත පදනම් වූ රෝග විනිශ්චය ප්‍රොටෝකෝලයක් ස්ථාපිත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

වේගවත් රෝග විනිශ්චය මඟින් ක්‍රියාකාරී කාලය ආරක්ෂා වන්නේ ඇයි?

වේගවත් රෝග විනිශ්චය කිරීමේ මූලික අරමුණ වන්නේ භ්‍රමණය වන යන්ත්‍රෝපකරණවලට ආවේණික කැස්කැඩින් අසාර්ථක යාන්ත්‍රණයන් වැළැක්වීමයි. යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවක් සහ බෙයාරිං එකක් සහජීවන යාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවයක පවතී; මුද්‍රා මුහුණු නිසි ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ දීම සඳහා බෙයාරිං භ්‍රමක ස්ථායිතාව පවත්වා ගත යුතු අතර, බෙයාරිං ලිහිසිකරණ පද්ධතිය දූෂණය වීම වැළැක්වීම සඳහා යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවේ ක්‍රියාවලි තරලය අඩංගු විය යුතුය.

බෙයාරින් එකක් ඉරිතලා යාමට හෝ එහි අභ්‍යන්තර නිෂ්කාශන නැති වීමට පටන් ගත් විට, එය අධික පතුවළ අපගමනයට ඉඩ සලසයි. රේඩියල් ධාවනය සාමාන්‍ය යාන්ත්‍රික මුද්‍රා ඉවසීම් ඉක්මවා ගියහොත් - බොහෝ විට අඟල් 0.002 (මි.මී. 0.05) තරම් තද නම් - ගතික O-මුදු කැඩී යනු ඇත, සහ දෘඩ මුද්‍රා මුහුණු චිප් හෝ වෙන් වනු ඇත, එය ක්ෂණික තරල කාන්දු වීමට හේතු වේ. ප්‍රතිවිරුද්ධව, විඛාදන හෝ උල්ෙල්ඛ ක්‍රියාවලි තරලය බෙයාරින් නිවාසයට ඉසින ප්‍රාථමික යාන්ත්‍රික මුද්‍රා අසමත් වීමක් ලිහිසි තෙල්වල දුස්ස්රාවිතතාවය වේගයෙන් පිරිහීමට ලක් කරයි, එමඟින් බෙයාරින් පැය කිහිපයක් ඇතුළත අල්ලා ගැනීමට හේතු වේ. ආරම්භක සංරචකය හඳුනා ගැනීමෙන් මෙම විනාශකාරී ලූපය නතර වේ.

මුල් රෝග ලක්ෂණ සඳහා පාලිත දෝශ නිරාකරණය අවශ්‍ය වූ විට

සියලුම රෝග ලක්ෂණ සඳහා ක්ෂණික හදිසි වසා දැමීමක් අවශ්‍ය නොවේ; සමහරක් උපකරණ මාර්ගගතව පවතින අතරතුර පාලිත, ක්‍රමානුකූල දෝශ නිරාකරණයක් අවශ්‍ය වේ. මුල් අවධියේ පිරිහීම බොහෝ විට ප්‍රකාශිත භෞතික හානියට වඩා තත්ත්ව අධීක්ෂණ දත්තවල සියුම් මාරුවීම් ලෙස ඉදිරිපත් කරයි. සංවේදක මූලික අපගමනය අනාවරණය කරගත් විට, රෝග විනිශ්චය කණ්ඩායම් ක්‍රියාවලියට අනවශ්‍ය ලෙස බාධා නොකර ව්‍යුහගත පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළ යුතුය.

උදාහරණයක් ලෙස, දරණ නිවාස උෂ්ණත්වය 180°F (82°C) ට ආසන්න වීම හෝ සමස්ත කම්පන ප්‍රවේගය 0.15 in/s RMS ඉක්මවීම මඟින් නැගී එන විෂමතාවයක් පෙන්නුම් කරයි. මෙම අදියරේදී, කාර්මිකයින්ට ආරක්ෂිතව අධි-විභේදන කම්පන විශ්ලේෂණය, තාප විද්‍යාව සහ තෙල් සාම්පල ලබා ගත හැකිය. පාලිත දෝශ නිරාකරණය මඟින් පහසුකමට ප්‍රතිස්ථාපන කොටස් සුරක්ෂිත කිරීමට, හිතාමතා ඇනහිටීමක් කාලසටහන්ගත කිරීමට සහ අවශ්‍ය අගුළු දැමීම/ටැග්-අවුට් (LOTO) ක්‍රියා පටිපාටි සකස් කිරීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් අනපේක්ෂිත අසාර්ථකත්වයක් කළමනාකරණය කළ නඩත්තු සිදුවීමක් බවට පරිවර්තනය වේ.

අසාර්ථකත්වයේ සීමාවන් සහ ප්‍රධාන වෙනස්කම්

අසාර්ථකත්වයේ සීමාවන් සහ ප්‍රධාන වෙනස්කම්

උපකරණ ආපදාව නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම සඳහා, කාර්මිකයන් පළමුව යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවේ සහ බෙයාරින් එකලස් කිරීමේ වෙනස් මෙහෙයුම් සීමාවන් සහ ක්‍රියාකාරී අවශ්‍යතා තේරුම් ගත යුතුය. ඒවා එකම භ්‍රමණ එකලස් කිරීමක ක්‍රියාත්මක වන අතර, ඒවායේ සැලසුම් පරාමිතීන්, අසාර්ථකත්ව සීමාවන් සහ පද්ධතිමය ආතතියට භෞතික ප්‍රතික්‍රියා සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ.

යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවක් යනුනිරවද්‍ය තරල-අඩංගු කිරීමේ උපකරණයක්අන්වීක්ෂීය නිෂ්කාශන මත රඳා පවතින අතර, බෙයාරින් යනු අධික යාන්ත්‍රික බලවේග හැසිරවීමට නිර්මාණය කර ඇති බර-සම්ප්‍රේෂණ සංරචකයකි. තරල ගතිකය අවසන් වන ස්ථානය සහ ව්‍යුහාත්මක යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ආරම්භ වන ස්ථානය හඳුනා ගැනීම නිවැරදි ක්ෂේත්‍ර රෝග විනිශ්චයේ පදනමයි.

යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවක් ආරක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද?

අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලි තරලය සහ බාහිර වායුගෝලය අතර ප්‍රාථමික බාධකයක් ලෙස යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවක් ක්‍රියා කරයි. එහි මූලික ක්‍රියාකාරිත්වය සාක්ෂාත් කරගනු ලබන්නේ වසන්ත ආතතිය සහ හයිඩ්‍රොලික් පීඩනය මගින් එකට තද කර ඇති ඉතා ඔප දැමූ මුද්‍රා මුහුණු දෙකක් - එකක් ස්ථාවර සහ අනෙක භ්‍රමණය වීමෙනි. මෙම මුහුණු සම්පූර්ණයෙන්ම වියළී නොයයි; ලිහිසි කිරීම සහ සිසිලනය සැපයීම සඳහා ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මයික්‍රෝන 1 ත් 3 ත් අතර ඝනකමකින් යුත් ක්ෂුද්‍ර තරල පටලයක් මත රඳා පවතී.

යාන්ත්‍රික මුද්‍රාව එවැනි සුළු නිෂ්කාශන සමඟ ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, එය තරල තත්වයන්ට ඉතා සංවේදී වේ. එය පරිසරය භයානක රසායනික ද්‍රව්‍ය මුදා හැරීමෙන් ආරක්ෂා කරන අතර ක්‍රියාවලිය වායුගෝලීය දූෂණයෙන් ආරක්ෂා කරයි. කෙසේ වෙතත්, එහි කාර්යක්ෂමතාව සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතින්නේ නිශ්චිත උෂ්ණත්වය, පීඩනය සහ වාෂ්ප-ආන්තික පරාමිතීන් තුළ පවතින ක්‍රියාවලි තරලය මත ය. යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවක් අසමත් වූ විට, ප්‍රධාන ප්‍රතිවිපාකය වන්නේ අන්තර්ගත නැතිවීමයි, එය දෘශ්‍ය කාන්දුවක්, වාෂ්ප වලාකුළු හෝ ද්විත්ව මුද්‍රා වින්‍යාසයන්හි බාධක තරල පීඩනය පහත වැටීමක් ලෙස ප්‍රකාශ වේ.

බෙයාරින් එකක් ආධාරක වන දේ

භ්‍රමණය වන පතුවළට සහාය වීම සඳහා ෙබයාරිං නිර්මාණය කර ඇති අතර, රේඩියල් බර (පතුවළට ලම්බකව) සහ අක්ෂීය තෙරපුම් බර (පතුවළට සමාන්තරව) යන දෙකම කළමනාකරණය කරයි. ෙරොටරය එහි නිරවද්‍ය ජ්‍යාමිතික මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වා ගැනීමෙන්, ෙබයාරිං මඟින් ප්‍රේරක ආවරණ සමඟ සම්බන්ධ නොවන බවත් යාන්ත්‍රික මුද්‍රා මුහුණු පෙළගස්වා ඇති බවත් සහතික කරයි. කාර්මික රෝලිං මූලද්‍රව්‍ය ෙබයාරිං නිශ්චිත L10 තෙහෙට්ටුවක ආයු කාලයක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, කදිම ලිහිසි කිරීමේ සහ බර පැටවීමේ තත්වයන් යටතේ මෙහෙයුම් පැය 25,000 ත් 50,000 ත් අතර කාලයක් නිතර ගණනය කෙරේ.

මුද්‍රා මෙන් නොව, ෙබයාරිං ක්‍රියාවලි තරලයට සෘජුවම නිරාවරණය නොවේ. ඒවායේ පරිසරය ලිහිසි තෙල් හෝ ග්‍රීස් වලින් පිරුණු නිවාසයකින් සමන්විත වේ. ෙබයාරිං එකක සෞඛ්‍යය රඳා පවතින්නේ රෝලිං මූලද්‍රව්‍ය සහ ධාවන පථ අතර අඛණ්ඩ ඉලාස්ටෝහයිඩ්‍රොඩයිනමික් ලිහිසිකරණ පටලයක් පවත්වා ගැනීම මත ය. ෙබයාරිං එකක් අසමත් වූ විට, එය පතුවළ සීමා කිරීමේ හැකියාව නැති කර ගන්නා අතර, අභ්‍යන්තර නිෂ්කාශන සැලසුම් සීමාවන් ඉක්මවා ප්‍රසාරණය වන විට යාන්ත්‍රික ඝර්ෂණය, වේගවත් තාප උත්පාදනය සහ ඉහළ විස්තාර කම්පනය වැඩි කරයි.

යාන්ත්‍රික මුද්‍රාව එදිරිව බෙයාරිං අසාර්ථක වීමේ සලකුණු

මුද්‍රා තැබීමේ සහ බෙයාරිං අසාර්ථක වීමේ භෞතික සලකුණු අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම සඳහා දෘශ්‍ය, ශ්‍රවණ සහ තාප සාක්ෂි සහසම්බන්ධ කිරීම අවශ්‍ය වේ. සංරචක එකිනෙකට ආසන්නව පිහිටා ඇති බැවින්, තාපය සහ ශබ්දය උපකරණ ආවරණය හරහා පහසුවෙන් මාරු විය හැකි අතර, හුදකලා රෝග ලක්ෂණ විශ්ලේෂණය දුෂ්කර කරයි.

රෝග විනිශ්චය කාණ්ඩය යාන්ත්‍රික මුද්‍රා අසාර්ථක වීමේ ලකුණ දරණ අසාර්ථකත්වයේ ලකුණ
දෘශ්‍ය සාක්ෂි ක්‍රියාවලි තරල එකතැන පල්වීම, ග්‍රන්ථියේ හැඬීම, වේගවත් බාධක තරල ක්ෂය වීම තෙල් පැහැය වෙනස් වීම, වීදුරුවේ ලෝහමය පෙති ගැලවී යාම, මුද්‍රා වලින් ග්‍රීස් ඉවත් වීම.
තාප අත්සන සීල් ග්‍රන්ථිය අසල පමණක් ස්ථානගත කරන ලද තාපය (බොහෝ විට වියළි ධාවනය හේතුවෙන්) බෙයාරින් හවුසිං හෝ තෙල් සම්ප් එකෙන් විහිදෙන පුළුල් තාපය
ධ්වනි පැතිකඩ උස් ස්වරයෙන් කෑ ගැසීම (වියළි මුහුණු) හෝ පොප් ශබ්ද (දියර දැල්වීම) අඩු සංඛ්‍යාත ඝෝෂා කිරීම, ඇඹරීම හෝ ඉහළ සංඛ්‍යාත කෙඳිරිගෑම (කූඩු ඇඳීම)
කම්පන රටාව දරුණු අසමත් වීමක් දක්වා අඩු සමස්ත කම්පනය; අහඹු අධි-සංඛ්‍යාත ස්පයික් බෙයාරින් දෝෂ සංඛ්‍යාතවල (BPFO, BPFI) පැහැදිලි වර්ණාවලි උච්චයන්

මෙම සංසන්දනාත්මක අනුකෘතිය ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණ සඳහා මූලික පදනමක් සපයයි. නිදසුනක් ලෙස, කාර්මිකයෙකු සීල් ග්‍රන්ථියේ ස්ථානීය උෂ්ණත්ව උච්චාවචනයක් සහ පොපිං ශබ්දයක් සමඟ නිරීක්ෂණය කළහොත්, සීල් මුහුණු අතර තරල පටලය වාෂ්ප වීමට ඉඩ ඇත (දැල්වෙමින් පවතී). අනෙක් අතට, අනුරූප ඝෝෂාකාරී ශබ්දයක් සමඟ තාපය බෙයාරින් නිවාසයේ සංකේන්ද්‍රණය වී ඇත්නම්, බෙයාරින් හි ලිහිසිකරණ පටලය බිඳ වැටී ඇති අතර, ලෝහ-ලෝහ සම්බන්ධතාවය ආරම්භ වේ.

ක්ෂේත්‍ර රෝග විනිශ්චය ක්‍රියාවලිය

න්‍යායික වෙනස්කම් ක්‍රියාකාරී ක්ෂේත්‍ර රෝග විනිශ්චය බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ක්‍රමානුකූල පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය වේ. රෝග විනිශ්චය ක්‍රියාවලිය ආක්‍රමණශීලී නොවන, බාහිර නිරීක්ෂණවල සිට ඉතා නිශ්චිත, උපකරණ මත පදනම් වූ මිනුම් දක්වා ඉදිරියට යා යුතුය. ආක්‍රමණශීලී ඉරීම් වලට වහාම පැනීම තීරණාත්මක භෞතික සාක්ෂි විනාශ කරන අතර උපකරණ අක්‍රිය කාලය දීර්ඝ කරයි.

දැඩි ක්ෂේත්‍ර රෝග විනිශ්චයක් මඟින් කම්පන අත්සන්, තාප අනුක්‍රමණ සහ තරල ගතිකත්වය ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා ක්‍රමාංකනය කරන ලද උපකරණ භාවිතා කරයි. රෝග ලක්ෂණ ප්‍රමාණනය කිරීමෙන්, විශ්වසනීයත්ව කණ්ඩායම්වලට තනි ෆ්ලැන්ජ් එකක් ගලවා දැමීමට පෙර ඉහළ විශ්වාසයකින් යුතුව අසාර්ථකත්වයේ ආරම්භය හඳුනාගත හැකිය.

පළමු ප්‍රතිචාර පරීක්ෂණ අනුපිළිවෙල

පළමු ප්‍රතිචාර අනුපිළිවෙල මූලික රෝග විනිශ්චය මෙවලම් මගින් වැඩි දියුණු කරන ලද සංවේදක නිරීක්ෂණය මත රඳා පවතී. කාර්මිකයන් මුද්‍රා ග්‍රන්ථිය, බෙයාරින් නිවාස සහ පාදක තහඩුව දෘශ්‍ය පරීක්ෂාවකින් ආරම්භ කළ යුතුය. තීරණාත්මක මිනුමක් වන්නේ නිශ්චිත කාන්දු වීමේ අනුපාතයයි;සෞඛ්‍ය සම්පන්න යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවනොපෙනෙන වාෂ්ප විමෝචනය කළ හැකි නම්, අසාර්ථක මුද්‍රාවක් මැනිය හැකි තරල අලාභයක් ඇති කරයි. මිනිත්තුවකට බිංදු 60 ඉක්මවන නිරීක්ෂණය කළ හැකි කාන්දු වීමේ අනුපාතය දැඩි මුද්‍රා මුහුණත පිරිහීම හෝ ද්විතියික O-මුද්ද අසමත් වීම පෙන්නුම් කරන සම්මත සීමාවකි.

දෘශ්‍ය පරීක්ෂාවෙන් පසුව, පොම්ප ආවරණය හරහා උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය සිතියම්ගත කිරීම සඳහා කාර්මිකයන් අධෝරක්ත (IR) තාප විද්‍යාව භාවිතා කළ යුතුය. සෞඛ්‍ය සම්පන්න පද්ධතියක් ක්‍රියාවලි තරල උෂ්ණත්වයේ සිට බෙයාරින් නිවාසය දක්වා සුමට තාප සංක්‍රාන්තියක් පෙන්වනු ඇත. මුද්‍රා ග්‍රන්ථියේ තියුණු, හුදකලා තාප ස්පයික් මුහුණත ඝර්ෂණයට යොමු කරයි, නමුත් තෙරපුම් බෙයාරින් මත කේන්ද්‍රගත වූ හොට්ස්පොට් එකක් ලිහිසි කිරීමේ හෝ අධි බර පැටවීමේ ගැටලුවක් පෙන්නුම් කරයි. අවසාන වශයෙන්, ධ්වනි විමෝචන පරීක්ෂණයට අධි-සංඛ්‍යාත අතිධ්වනික ආතති තරංග හඳුනා ගත හැකි අතර, මිනිස් ශ්‍රවණය විෂමතාවයක් හඳුනා ගැනීමට බොහෝ කලකට පෙර අන්වීක්ෂීය බෙයාරින් ස්පැලිං හෝ මුද්‍රා මුහුණ වියළි ධාවනය හඳුනා ගනී.

යාන්ත්‍රික මුද්‍රා අසමත්වීම සඳහා මිනුම්

යාන්ත්‍රික මුද්‍රා දෝෂයක් හුදකලා කිරීමඑහි ආධාරක පද්ධතියේ කොන්දේසි සහ මුද්‍රා කුටියේ ගතික තත්ත්වය මැනීම අවශ්‍ය වේ. API 682 මුද්‍රා ෆ්ලෂ් සැලසුම් (සැලැස්ම 11, 52, හෝ 53 වැනි) සහිත පොම්ප සඳහා, කාර්මිකයන් ප්‍රවාහ අනුපාත, පීඩන අවකලනය සහ ජලාශ මට්ටම් සත්‍යාපනය කළ යුතුය. සැලැස්ම 53 බාධක තරල ජලාශ පීඩනයේ හදිසි පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කරන්නේ අභ්‍යන්තර මුද්‍රා මුහුණු විවෘත වී ඇති බවත්, බාධක තරලය ක්‍රියාවලි ප්‍රවාහයට බැහැර කිරීමට ඉඩ සලසන බවත්ය.

ඊට අමතරව, මුද්‍රා කුටිය තුළම පීඩනය මැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මුද්‍රා කුටියේ පීඩනය පොම්ප කරන ලද තරලයේ වාෂ්ප පීඩනයට වඩා පහත වැටේ නම්, තරලය වාෂ්ප වී මුද්‍රා මුහුණු වියළී ගොස් කැඩී යයි. කාර්මිකයන් කෙටි අතින් භ්‍රමණයකදී (ආරක්ෂිත සහ අදාළ නම්) ඩයල් දර්ශක භාවිතා කරමින් මුද්‍රා ග්‍රන්ථිය අසල රේඩියල් පතුවළ අපගමනය ද මැනිය යුතුය; අඟල් 0.003 (මි.මී. 0.075) ඉක්මවන අපගමනය යාන්ත්‍රික අස්ථාවරත්වය මුද්‍රා මුහුණු ක්‍රියාකාරීව විනාශ කරන බව යෝජනා කරයි.

බෙයාරින් අසාර්ථකත්වය සඳහා මිනුම්

ෙබයාරිං රෝග විනිශ්චය කම්පන විශ්ලේෂණය සහ ගෝත්‍රික විද්‍යාව මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී. ත්වරණමාන භාවිතා කරමින්, විශ්ලේෂකයින් නිශ්චිත දෝෂ සංඛ්‍යාත හඳුනා ගැනීම සඳහා කම්පන වර්ණාවලිය ග්‍රහණය කරයි. රෝලිං මූලද්‍රව්‍ය ෙබයාරිං ඒවායේ ජ්‍යාමිතිය මත පදනම්ව වෙනස් සංඛ්‍යාත ජනනය කරයි: ෙබෝල පාස් සංඛ්‍යාත පිටත (BPFO), ෙබෝල පාස් සංඛ්‍යාත අභ්‍යන්තර (BPFI), ෙබෝල භ්‍රමණ සංඛ්‍යාතය (BSF) සහ මූලික දුම්රිය සංඛ්‍යාතය (FTF). මෙම ගණනය කරන ලද සංඛ්‍යාතවලට ගැලපෙන සමමුහුර්ත නොවන උච්චයන් තිබීම ෙබයාරිං ධාවන පථය හෝ පෙරළෙන මූලද්‍රව්‍ය හානිය පිළිබඳ නිශ්චිත සාක්ෂි සපයයි.

ඒ සමඟම, තෙල් විශ්ලේෂණය මඟින් බෙයාරින් එකේ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ රසායනික හා අංශු ඉතිහාසයක් ලබා දෙයි. කාර්මික ශිල්පීන් බෙයාරින් සම්ප් එකෙන් සජීවී සාම්පලයක් ලබාගෙන එය ගෙවී යන සුන්බුන් සහ දුස්ස්රාවිතතා බිඳවැටීම සඳහා විශ්ලේෂණය කළ යුතුය. ISO 4406 පිරිසිදු කිරීමේ ඉලක්ක (සාමාන්‍යයෙන් කාර්මික පොම්ප සඳහා 16/14/11) සාක්ෂාත් කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ෆෙරස් අංශු, තඹ හෝ තෙල්වල සම්පූර්ණ අම්ල අංකයේ (TAN) නාටකාකාර මාරුවක් මගින් බෙයාරින් ක්‍රියාකාරීව ද්‍රව්‍ය වැගිරෙන බවත් යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවේ තත්ත්වය නොසලකා වහාම ප්‍රතිස්ථාපනය අවශ්‍ය බවත් තහවුරු වේ.

සමාන රෝග ලක්ෂණ ඇති කරන මෙහෙයුම් තත්වයන්

බොහෝ රෝග විනිශ්චය අවස්ථා වලදී, අසාර්ථක වීමට මූලික හේතුව යාන්ත්‍රික මුද්‍රාව හෝ බෙයාරින් එක නොවේ. ඒ වෙනුවට, අහිතකර මෙහෙයුම් තත්වයන් සහ පද්ධතිමය හයිඩ්‍රොලික් ගැටළු සංරචක දෙකටම එකවර පහර දෙන විනාශකාරී බලවේග ක්‍රියාත්මක කරයි.

මෙම පද්ධතිමය ගැටළු ඉතා ව්‍යාකූල රෝග ලක්ෂණ ඇති කරයි, බොහෝ විට තනි සංරචකවල නිශ්චිත අසාර්ථක අත්සන් අනුකරණය කරයි. මෙම පුළුල් මෙහෙයුම් දෝෂ හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ; හයිඩ්‍රොලික් හෝ යාන්ත්‍රික මූල හේතුව ආමන්ත්‍රණය නොකර කැඩුණු මුද්‍රාවක් හෝ විසිරුණු බෙයාරිං එකක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම වේගවත් නැවත නැවත අසාර්ථක වීමක් සහතික කරයි.

කුහරය, චූෂණ කුසගින්න, නොගැලපීම සහ මෘදු පාදය

හයිඩ්‍රොලික් අස්ථායිතාවය යනු එකවර සංරචක අසමත් වීමේ ප්‍රධාන ධාවකයකි. කුහරය ඇති වන්නේ ශුද්ධ ධනාත්මක චූෂණ ශීර්ෂය (NPSHA) පොම්පය මගින් අවශ්‍ය ශුද්ධ ධනාත්මක චූෂණ ශීර්ෂයට (NPSHr) වඩා පහත වැටෙන විටය, එමඟින් වාෂ්ප බුබුලු සෑදී ප්‍රචණ්ඩ ලෙස පුපුරා යයි. සම්මත ඉංජිනේරු හොඳම භාවිතයකට මෙය වැළැක්වීම සඳහා අවම වශයෙන් අඩි 3 සිට 5 දක්වා NPSH ආන්තිකයක් අවශ්‍ය වේ. කුහරය බොරළු පොම්ප කිරීමක් මෙන් ශබ්ද කරන දැඩි, අහඹු අධි-සංඛ්‍යාත කම්පනයක් ජනනය කරයි; මෙම හයිඩ්‍රොලික් කම්පනය කැඩී යයි.බිඳෙන සුළු යාන්ත්‍රික මුද්‍රා මුහුණුසහ ඒ සමඟම ඒවායේ ධාවන පථවලට එරෙහිව බෙයාරිං රෝලිං මූලද්‍රව්‍ය මිටියෙන් පහර දෙයි.

ඒ හා සමානව, මෝටරය සහ ධාවනය වන උපකරණ අතර යාන්ත්‍රික නොගැලපීම මුළු රෝටරයම ආතතියට පත් කරයි. සමාන්තර නොගැලපීම අඟල් 0.005 (මි.මී. 0.127) ඉක්මවන්නේ නම්, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නැමීමේ මොහොත පතුවළට එක් විප්ලවයකට දෙවරක් නැමීමට බල කරයි. මෙම නිරන්තර නැමීම යාන්ත්‍රික මුද්‍රා මුහුණු විවෘත කරයි, ක්‍රියාවලි කාන්දුවක් ඇති කරයි, ඒ සමඟම බෙයාරිං මත දැවැන්ත කෘතිම රේඩියල් බර පැටවීම, නොමේරූ තෙහෙට්ටුව සහ අධික උනුසුම් වීමට හේතු වේ. මෘදු පාදය - උපකරණ පදනම අත්තිවාරම මත සමතලා නොවන තැන - සවි කරන බෝල්ට් තද කළ විට සමාන විකෘතියක් ඇති කරයි.

ලිහිසිකරණ දෝෂ, දූෂිත තරල සහ ඝන ද්‍රව්‍ය

දූෂණය සහ නුසුදුසු ලිහිසි කිරීමේ ක්‍රම බොහෝ විට සංරචක දෝෂ ලෙස වෙස්වලා ගනී. බෙයාරින් එකකට අධික ලෙස ග්‍රීස් කිරීම යනු ලිහිසි තෙල් අධික ලෙස කැළඹීමට තුඩු දෙන පොදු නඩත්තු දෝෂයකි. මෙම කැළඹීම අධික අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණයක් ජනනය කරන අතර එමඟින් බෙයාරින් නිවාස උෂ්ණත්වය 200°F (93°C) ට වඩා ඉහළ යයි. යථාර්ථයේ දී බෙයාරින් ව්‍යුහාත්මකව හොඳ නමුත් තාපජව හුස්ම හිරවී ඇති විට, කාර්මිකයෙකු මෙම තාපය අසාර්ථක බෙයාරින් එකක් ලෙස වරදවා වටහා ගත හැකිය.

මුද්‍රා තැබීමේ පැත්තෙන්, දූෂිත ක්‍රියාවලි තරලය නිරවද්‍යතා මුහුණු මත විනාශයක් ඇති කරයි. අත්හිටවූ ඝන ද්‍රව්‍යවල සාන්ද්‍රණය මුද්‍රාවේ සැලසුම් පරාමිතීන් ඉක්මවා ගියහොත් - බොහෝ විට සම්මත තනි මුද්‍රා සඳහා 300 ppm ඉක්මවන්නේ නම් - අංශුව ක්ෂුද්‍ර තරල පටලයට විනිවිද යනු ඇත. මෙම උල්ෙල්ඛ පොහොර කාබන් මුහුණු වල වලවල් ඇති කරයි, දැඩි දේශීයකරණය කළ තාපය සහ අධි-සංඛ්‍යාත ධ්වනි මිරිකීම් ජනනය කරයි, එය පහසුවෙන් දරණ කූඩු ශබ්දය ලෙස වැරදි ලෙස හඳුනාගත හැකිය. පිරිසිදු ෆ්ලෂ් සැලසුම් (API සැලැස්ම 32 වැනි) සහතික කිරීම තරල දූෂණය යාන්ත්‍රික අසාර්ථකත්වයෙන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීම සඳහා ඉතා වැදගත් වේ.

නිරීක්ෂණය කරන ලද රෝග ලක්ෂණ සඳහා මූල-හේතු අනුකෘතිය

මෙම අතිච්ඡාදනය වන රෝග ලක්ෂණ සංචාලනය කිරීම සඳහා, විශ්වසනීයත්ව කණ්ඩායම් ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණ ඒවායේ බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති පද්ධතිමය මූලාරම්භයට සිතියම්ගත කිරීම සඳහා මූල-හේතු අනුකෘතියක් භාවිතා කරයි.

නිරීක්ෂණය කළ රෝග ලක්ෂණය ප්‍රාථමික මුද්‍රා ඇඟවීම ප්‍රාථමික දරණ ඇඟවුම සැබෑ පද්ධතිමය මූල හේතුව
"බොරළු" ශබ්දය සමඟ අහඹු, පුළුල් පරාස කම්පනය මුහුණු විවෘත වීම; O-මුදුව පිරිහීම රෝලර් මත ඉහළ බලපෑම් බරක් කැවිටේෂන් / චූෂණ සාගතය
ඉහළ 1X සහ 2X RPM කම්පනය; ඉහළ උෂ්ණත්වය පතුවළ අපගමනය හේතුවෙන් මුහුණු ලුහුබැඳීමේ අසාර්ථකත්වය අධික රේඩියල්/අක්ෂීය අධි බර පැටවීම දැඩි පතුවළ අස්ථානගතවීම
ආරම්භයේදී වේගවත් උෂ්ණත්ව වැඩිවීමක්; දුම අක්‍රිය-ශීර්ෂක පොම්පය; මුද්‍රා මුහුණුවල ශුන්‍ය තරලය සම්පතේ ලිහිසි තෙල් නොමැතිකම වියළි ධාවනය / සංවෘත චූෂණ කපාටය
තාපය හා බල පරිභෝජනය ක්‍රමයෙන් වැඩි වීම ෆ්ලෂ් සැලැස්ම අවහිර වී ඇත; මුහුණු වියළී යයි අධික ලෙස තෙල් ගෑම හෝ තෙල් දුස්ස්‍රාවීතාවය බිඳ වැටීම නුසුදුසු නඩත්තු/ලිහිසිකරණ පිළිවෙත්

මෙම අනුකෘතිය යෙදීමෙන්, රෝග විනිශ්චයකරුවෙකුට ක්ෂණික හානිය ඉක්මවා බැලිය හැකිය. මුද්‍රාව දෙකම කාන්දු වන අතර බෙයාරින් 2X හැරවුම් වේගයෙන් කම්පනය වේ නම්, අනුකෘතිය පැහැදිලිවම සංරචක දෙකෙහිම එකවර, ස්වාධීන අසාර්ථකත්වයක් නොව වැරදි පෙළගැස්මක් පෙන්නුම් කරයි.

අලුත්වැඩියා කිරීම, ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සහ නැවැත්වීමේ තීරණ

රෝග විනිශ්චය ක්‍රියාවලියේ අවසාන ඉලක්කය වන්නේ උපකරණ ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්, ආර්ථික වශයෙන් හොඳ තීරණයක් ගැනීමයි. දත්ත රැස් කර මූල හේතුව හඳුනාගත් පසු, ව්‍යසනකාරී අසාර්ථකත්වය වැළැක්වීම සඳහා මාර්ගගත අලුත්වැඩියාවක් උත්සාහ කරනවාද, කෙටි කාලීන ප්‍රතිස්ථාපනයක් කාලසටහන්ගත කරනවාද, නැතහොත් ක්ෂණික ඊ-නැවතුමක් ක්‍රියාත්මක කරනවාද යන්න කම්හල් කළමනාකාරිත්වය තීරණය කළ යුතුය.

මෙම නැවතුම් තීරණ පාලනය වන්නේ ස්ථාපිත කර්මාන්ත ප්‍රමිතීන්, පාරිසරික රෙගුලාසි සහ උපකරණ විනාශයේ මූල්‍යමය ඇඟවුම් මගිනි. නඩත්තු මැදිහත්වීම්වල අපැහැදිලි බව ඉවත් කිරීම සඳහා පැහැදිලි සීමාවන් අර්ථ දැක්විය යුතුය.

යාන්ත්‍රික මුද්‍රා ප්‍රතිස්ථාපනය යුක්ති සහගත වන විට

යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමඑහි ප්‍රාථමික කාර්යය - අඩංගු කිරීම - ආපසු හැරවිය නොහැකි ලෙස අවදානමට ලක් වූ විට සහ ෆ්ලෂ් සැලසුම් හෝ මෙහෙයුම් පරාමිතීන් සකස් කිරීමෙන් නිවැරදි කළ නොහැකි විට යුක්ති සහගත වේ. අනතුරුදායක හෝ වාෂ්පශීලී කාබනික සංයෝග (VOCs) හසුරුවන පොම්ප සඳහා, පාරිසරික රෙගුලාසි සහ API 682 ප්‍රමිතීන් දැඩි කාන්දුවීම් සීමාවන් නියම කරයි. VOC විමෝචනය දේශීය නියාමන සීමාවන් ඉක්මවා ගියහොත් (නිතර පැයකට ග්‍රෑම් <5.6 කින් හෝ ppm ස්නයිෆර් හරහා මනිනු ලැබේ), අනුකූලතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා මුද්‍රාව වහාම ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.

පාරිසරික අනුකූලතාවයෙන් ඔබ්බට, මුද්‍රා මුහුණු වලට සිදුවන භෞතික හානිය ප්‍රතිස්ථාපනය සාධාරණීකරණය කරයි. ඉරා දැමීමෙන් හෝ අභ්‍යන්තර පරීක්ෂාවෙන් බිබිලි සහිත කාබන් මුහුණු, ගැඹුරු සාන්ද්‍රිත කට්ට හෝ තාප පරීක්ෂා කරන ලද සිලිකන් කාබයිඩ් අනාවරණය වුවහොත්, මුද්‍රාව ගලවා ගැනීමට නොහැකි ය. කැඩුණු මුහුණු සහිත මුද්‍රාවක් ධාවනය කිරීමට උත්සාහ කිරීමෙන් දැවැන්ත නිෂ්පාදන අලාභයක් සිදු වනවා පමණක් නොව, පොම්ප පතුවළ අත් ලකුණු කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, සම්මත ඩොලර් 2,000 ක මුද්‍රා ප්‍රතිස්ථාපනය ඩොලර් 15,000 ක පතුවළ සහ රෝටර් අලුත්වැඩියාවක් බවට පත්වේ.

ෙබයාරිං ආදේශ කිරීම යුක්ති සහගත වන විට

කම්පන අත්සන් මඟින් උසස් උප-මතුපිට තෙහෙට්ටුවක් පෙන්නුම් කරන විට හෝ ලිහිසිකරණ විශ්ලේෂණය දැඩි ලෝහ ගෙවී යාම තහවුරු කරන විට ෙබයාරිං ආදේශනය නිශ්චිතවම යුක්ති සහගත වේ. ISO 10816-3 වැනි කර්මාන්ත ප්‍රමිතීන් වෛෂයික සීමාවන් සපයයි. දෘඩ-සවිකර ඇති කාර්මික පොම්පයක් කලාප C හෝ කලාප D ට ඇතුළු වුවහොත් - සාමාන්‍යයෙන් සමස්ත කම්පනය 0.28 in/s RMS (7.1 mm/s) ඉක්මවන බව සංලක්ෂිත වේ - ෙබයාරිං බෙහෙවින් පිරිහී ඇති අතර සමස්ත යන්ත්‍රයටම අවදානමක් ඇති කරයි.

තවද, තෙල් විශ්ලේෂණය මඟින් අංශු පදාර්ථයේ හදිසි වැඩිවීමක් අනාවරණය වුවහොත්, මාසික සාම්පල අතර යකඩ හෝ තඹ 10 ppm ට වඩා වැඩි වීමක් වැනි, බෙයාරින් කූඩුව හෝ ධාවන පථය ක්‍රියාකාරීව විසුරුවා හරිනු ලැබේ. මෙම අදියරේදී, නැවුම් තෙල් එකතු කිරීම නිෂ්ඵල වේ. රෝලිං මූලද්‍රව්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම අගුළු දැමීමට පෙර බෙයාරින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතුය, එමඟින් පතුවළ කැපීමට හෝ මෝටරය අධික ලෙස පැටවීමට සහ පැටලීමට හේතු වේ.

නැවතුම්-ධාවන ක්‍රියාවන් සඳහා තීරණ ගස

මාරුවීම් සහ පිරිස් හරහා ප්‍රතිචාර ප්‍රමිතිකරණය කිරීම සඳහා, පහසුකම් නැවතුම්-ධාවන ක්‍රියා සඳහා දැඩි තීරණ ගසක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. යන්ත්‍රයක් අනතුරු ඇඟවීමේ සීමාව ඉක්මවා යන හදිසි කම්පන ස්පයික් එකක් පෙන්නුම් කරන්නේ නම්, බෙයාරින් නිවාස උෂ්ණත්වය මිනිත්තුවකට 2°F (1°C) ට වඩා වේගයෙන් ඉහළ යාමත් සමඟ, ක්‍රියාකරු හදිසි නැවතුමක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. මෙම වේගවත් වැඩිවීම ආසන්න බෙයාරින් අල්ලා ගැනීමක් හෝ දැවැන්ත මුද්‍රා පිපිරීමක් පෙන්නුම් කරයි.

රෝග ලක්ෂණ ස්ථාවර නමුත් පිරිවිතරයෙන් බැහැර නම් - යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවකින් මිනිත්තුවකට අනතුරුදායක නොවන ජලය බිංදු 30 ක් කාන්දු වීම සහ "අනතුරු ඇඟවීමේ" කලාපයේ (උදා: 0.18 in/s RMS) රැඳී සිටින කම්පනය වැනි - උපකරණ සමීප අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය යටතේ මාර්ගගතව පැවතිය හැකිය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, තීරණ ගස පැය 72 ක් ඇතුළත සැලසුම් කළ නඩත්තු ඇනහිටීමක් කාලසටහන්ගත කිරීම නියම කරයි. මෙම ව්‍යුහගත ප්‍රවේශය නිෂ්පාදන කාලය පවත්වා ගැනීමේ වාණිජමය අවශ්‍යතාවය සමඟ මිල අධික ප්‍රාග්ධන උපකරණ ආරක්ෂා කිරීමේ විධානය තුලනය කරයි.

යතුරු රැගෙන යාම

  • කාන්දු වීම, බෙයාරින් උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම, කම්පන වෙනස් වීම, තෙල් දූෂණය හෝ පතුවළ කාන්දු වීම වැනි පළමු අසාමාන්‍ය සාක්ෂි හඳුනා ගැනීමෙන් රෝග විනිශ්චය ආරම්භ කරන්න.
  • පාලිත දෝශ නිරාකරණය සඳහා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ සීමාවන් ලෙස බෙයාරිං නිවාස උෂ්ණත්වය 180°F (82°C) ට ආසන්නව සහ කම්පන ප්‍රවේගය 0.15 in/s RMS ට වැඩි වීම සලකන්න.
  • අඟල් 0.002 (මි.මී. 0.05) ට වඩා වැඩි චලනයකින් යාන්ත්‍රික මුද්‍රා මුහුණු සහ ගතික O-මුදු වලට හානි විය හැකි බැවින් පතුවළ ධාවනය පරීක්ෂා කරන්න.
  • යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවක් කාන්දු වන සෑම අවස්ථාවකම ලිහිසි තෙල් තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන්න, මන්ද ක්‍රියාවලි තරල දූෂණය තෙල් දුස්ස්රාවිතතාවය වේගයෙන් අඩු කර බෙයාරිං විනාශ කළ හැකිය.
  • ආරම්භක අසාර්ථකත්වය මුද්‍රාව හෝ බෙයාරින් එකද යන්න තහවුරු කරන තුරු දෘශ්‍යමාන ලෙස හානි වූ සංරචකය පමණක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් වළකින්න.
  • නැවත නැවත අලුත්වැඩියාවන් සහ සැලසුම් නොකළ අක්‍රීය කාලය වැළැක්වීම සඳහා කම්පන විශ්ලේෂණය, තාප විද්‍යාව, තෙල් සාම්පල ලබා ගැනීම සහ දෘශ්‍ය මුද්‍රා පරීක්ෂාව එක්ව භාවිතා කරන්න.

නිතර අසන ප්‍රශ්න

පොම්ප ගැටළුවක් ආරම්භ වූයේ යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවෙන්ද නැතහොත් බෙයාරින් එකෙන්ද යන්න මා දන්නේ කෙසේද?

පළමු මැනිය හැකි වෙනස සොයන්න: මුද්‍රා කාන්දුව, තෙල් දූෂණය, කම්පන ප්‍රවණතාවය, පතුවළ කාන්දු වීම හෝ බෙයාරින් උෂ්ණත්වය. බෙයාරින් ලිහිල් වීම බොහෝ විට පතුවළ චලනයට හේතු වන අතර එමඟින් මුද්‍රා මුහුණු වලට හානි සිදු වන අතර, සීල් කාන්දු වීම ලිහිසිකරණය දූෂණය කර බෙයාරින් ඉක්මනින් විනාශ කළ හැකිය.

දෝශ නිරාකරණය අවුලුවන බෙයාරින් උෂ්ණත්වය කුමක්ද?

බෙයාරින් නිවාස උෂ්ණත්වය 180°F (82°C) ට ළඟා වීම අනතුරු ඇඟවීමේ ලකුණකි. එය සැමවිටම වහාම වසා දැමීම අවශ්‍ය නොවේ, නමුත් එය තාප විද්‍යාව, කම්පන විශ්ලේෂණය, ලිහිසි කිරීමේ පරීක්ෂාව සහ මෙහෙයුම් තත්ත්වයන් සමාලෝචනය වැනි පාලිත පරීක්ෂාවන් අවුලුවනු ඇත.

අසාර්ථක යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවක් බෙයාරින් අසාර්ථක වීමට හේතු විය හැකිද?

ඔව්. ක්‍රියාවලි තරලය බෙයාරින් නිවාසයට කාන්දු වුවහොත් හෝ ලිහිසි තෙල් සෝදා ඉවත් කළහොත්, තෙල් දුස්ස්රාවිතතාවය සහ පිරිසිදුකම වේගයෙන් පිරිහීමට ලක් විය හැකිය. විඛාදන හෝ උල්ෙල්ඛ තරල නිසා ගෙවී යාම වේගවත් විය හැකි අතර බෙයාරින් අධික ලෙස රත් වීමට හෝ අල්ලා ගැනීමට හේතු විය හැක.

දරාගැනීමේ අසාර්ථකත්වය යාන්ත්‍රික මුද්‍රාවකට හානි කළ හැකිද?

ඔව්. ගෙවී ගිය හෝ ලිහිල් බෙයාරිං අධික පතුවළ අපගමනය සහ ධාවන පථයට ඉඩ සලසයි. චලනය තද මුද්‍රා ඉවසීම් ඉක්මවා ගියහොත්, බොහෝ විට අඟල් 0.002 (මි.මී. 0.05) පමණ නම්, මුද්‍රා මුහුණු කැඩී, වෙන් වී හෝ කාන්දු විය හැක.

මතුවන ගැටලුවක් පෙන්නුම් කරන කම්පන මට්ටම කුමක්ද?

සමස්ත කම්පන ප්‍රවේගයේ RMS අගය 0.15 in/s ට වඩා වැඩි වීම පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සැලකිය යුතුය. අසමතුලිතතාවය, නොගැලපීම, ලිහිල් බව, බෙයාරින් දෝෂ සහ මුද්‍රා ආශ්‍රිත අස්ථාවරත්වය වෙන් කිරීමට අධි-විභේදන කම්පන විශ්ලේෂණය භාවිතා කරන්න.

වික්ටර්

වික්ටර්

යාන්ත්‍රික සීල්ස් හි තාක්ෂණික අධ්‍යක්ෂ
පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සහ යාන්ත්‍රික මුද්‍රා නිෂ්පාදනය පිළිබඳ වසර 20කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති ඔහු දැනට සීමාසහිත නිංබෝ වික්ටර් සීල්ස් සමාගමේ තාක්ෂණික අධ්‍යක්ෂ ලෙස සේවය කරයි. අධි පීඩන, අධි-උෂ්ණත්ව සහ අධිවේගී මෙහෙයුම් තත්ත්වයන් සඳහා මුද්‍රා තැබීමේ විසඳුම් පිළිබඳ විශේෂඥයෙකු වන ඔහු, පොම්ප කිරීම, සමුද්‍ර සහ සාගර ඉංජිනේරු කර්මාන්තවල සේවාදායකයින් සඳහා විශ්වාසදායක සහ කාර්යක්ෂම තාක්ෂණික සහාය ලබා දීමට කැපවී සිටී.


පළ කිරීමේ කාලය: ජූලි-16-2026