tecnicas de diagnostico a sistemas mecanicos

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TECNICAS DE DIAGNOSTICO A SISTEMAS MECANICOS EQUIPO 2 CONFORMADO POR: ALEJANDRO JAUREGUI MANUEL TAFOYA MARROQUIN EDITH REYES JORGE URIBE ESCALERA

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Se habla sobre algunas de las fallas que pueden existir en los sitemas mecanicos, mas especifico, en los sistemas con ejes.Los temas a tratar son desbalanceo, alineacion, desgaste en engranes y vibracion. En tema de desgaste se obtuvo la informacion del siguiente link: http://www.metas.com.mx/guiametas/la-guia-metas-09-03-desbalanceo-mecanico.pdf

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Page 1: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

TECNICAS DE

DIAGNOSTICO A

SISTEMAS MECANICOSEQUIPO 2

CONFORMADO POR:

ALEJANDRO JAUREGUI

MANUEL TAFOYA MARROQUIN

EDITH REYES

JORGE URIBE ESCALERA

Page 2: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Desbalanceo Mecánico

la fuente de vibración más común

De que depende que generen vibraciones?

Page 3: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

El mantener el desbalanceo residual dentro de tolerancias

permitirá:

Evitar falla por fatiga en estructuras y elementos asociadas al elemento

rotatorio.

Incrementar la vida útil del sistema rotatorio y u o máquina.

Ahorro de energía.

Prevenir cargas excesivas en rodamientos.

Page 4: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Causas del desbalanceo mecánico

Falta de homogeneidad en materiales

Flechas flexionadas

Errores de maquinado y tolerancias

Cambio de componentes del rotor

Desgaste irregular

Depósitos de material acumulado

Distorsión del rotor debido a altas temperaturas

Etc.

Page 5: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Normas a considerar para el desbalanceo mecánico

1. Geometría propia del elemento rotatorio

2. Velocidad de giro

3. Masa inercial del elemento

4. Planos de corrección.

Page 6: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Tipos de desbalance mecanico

Desbalanceo estático

Si una masa pequeña (m) se fija al rotor a una distancia (r) a partir del

eje de rotación, el rotor estará desbalanceado.

• F: es la fuerza

equivalente a la fuerza

generada por una

excentricidad del

centro de gravedad

del rotor.

• M: es la masa del rotor

(kg).

• e: es la excentricidad

del rotor (m, metros).

• Cg: es el centro de

gravedad del rotor.

Page 7: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Desbalanceo cople o par

En el caso de un cilindro, es posible tener dos masas iguales, localizadas

a una distancia igual del centro de gravedad, pero opuestas causando

un cambio de orientación de los ejes de inercia principales.

puede ser corregido tomando mediciones de vibración

cuando el rotor esté trabajando y después hacer

correcciones.

Page 8: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Desbalanceo dinámico

desbalanceo en un rotor es la combinación de desbalanceo

estático y desbalanceo de cople.

Page 9: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

La medición del desbalance es obtenida por medio de

otras magnitudes, que son la de masa (g, gramos) y

amplitud de vibración (µm, mm/s y m/s2), y fase (0 a 360 °).

Medir vibración (Ao )

Velocidad del rotor (ω0 ) en el cual se muestra un sensor

óptico que envía un pulso eléctrico cada revolución del

rotor para calcular su velocidad.

Page 10: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

El acelerómetro genera una señal eléctrica proporcional a la

aceleración del soporte del rotor, esta señal es filtrada a la

frecuencia de operación del rotor para ser enviada a un medidorde vibración.

Un medidor de fase (φ0 ) compara la señal del aceleró- metro y la

del sensor óptico para obtener el ángulo de fase entre estas dosseñales.

Una vez obtenidos los datos anteriores se procede a montar una

masa de prueba.

https://www.youtube.com/watch?v=PaaSb-jEPCY

Page 11: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Vibraciones

Page 12: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Detección

Page 13: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Alineación

Concepto de Alineación

Lograr un buen posicionamiento entre ejes.

La eliminación de esfuerzos no deseados.

Ahorro económico por disminución de roturas, deterioros, energía

Consumo reducido de corriente

Menos desgaste en rodamientos, juntas, ejes y acoplamientos

Evita altas temperaturas

Reduce vibraciones

Reducción significante de daños

Page 14: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Tipos de Des-alineamiento

Radial o Paralelo (ejes desplazados paralelamente).

Angular (ejes angulados entre sí).

Combinación de los anteriores.

Page 15: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Consecuencias de la

Desalineación

Recalentamiento y desgaste prematuro

Sobrecargas en el motor.

Posibilidad de rotura

Chirridos y ruidos extraños

Vibraciones

Pérdida en la producción

Mayor consumo de energía eléctrica

Mal función de rodamientos

Mal acoplamiento

Page 16: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Métodos de Alineamiento

Regla y calibre

Regla y nivel

Relojes comparadores

Laser

https://www.youtube.com/watch?v=nWSSzyiqHxs

https://www.youtube.com/watch?v=tSSwgLMs480

Page 17: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Causas Principales del Desgaste en

Engranajes

Abuso de la capacidad del material

Deslizamiento

Falta de lubricación

Altas velocidades

Partículas contaminantes

Malos cálculos

Presiones muy grandes

Sobrecargas

Altas temperaturas

Mantenimiento Deficiente

Page 18: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Desgaste de dientes en Engranajes

Desgaste pulimentado

Desgaste moderado y excesivo

Desgaste abrasivo

Desgaste corrosivo

Desgaste adhesivo

Rayado y Escoriado

Escoriado moderado

Escoriado destructivo

Page 19: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

Diagnostico por

vibraciones

Page 20: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos
Page 21: Tecnicas de Diagnostico a Sistemas Mecanicos

https://www.youtube.com/watch?v=SwYCmJ3vkOo