Software de Balanceo Dinámico

Digivibe MX® 26 Balance es el módulo de balanceo de Digivibe MX®. Uno, dos y tres planos, un asistente de rotor que no necesita peso de prueba, un método que no necesita tacómetro, el rotor dibujado con sus aspas, el resultado verificado contra ISO 21940 y un reporte que puedes editar. El mismo software corre las máquinas balanceadoras de la Serie EI y balancea rotores instalados en campo.

Un técnico sostiene una tableta con Digivibe MX® 26 Balance frente a una máquina balanceadora EI-50T con un gran rotor de turbina montado sobre sus dos suspensiones
Una laptop muestra: La pantalla de Digivibe MX® 26 Balance con un impulsor de cinco aspas en vista de aspas: la corrección repartida entre dos aspas, el diagrama polar al lado y la tabla de dos planos debajo

¿Qué es Digivibe MX® 26 Balance?

Digivibe MX® 26 Balance es el software que mide el desbalance de un rotor y te dice cuánta masa agregar o quitar, y dónde. Lee la vibración 1X y su fase en cada rodamiento, calcula la corrección, la dibuja sobre el rotor y verifica el resultado contra el grado ISO 21940 que el rotor requiere.

Corre las máquinas balanceadoras de bases flotantes de la Serie EI, y balancea un rotor en sus propios rodamientos en campo con los mismos sensores que usas para análisis de vibraciones. Todo vive en una sesión de balanceo: las corridas, los ajustes y el reporte, guardados sobre la marcha.

  1. Graba

    Gira el rotor y graba la corrida inicial. El tacómetro da la velocidad; el software filtra el 1X y lee amplitud y fase en cada plano.

  2. Obtén los coeficientes

    Dibuja el rotor en el asistente y sáltate el peso de prueba, o coloca una masa de prueba y graba otra vez. De un modo u otro, los coeficientes de influencia ya se conocen.

  3. Corrige

    El resultado es una masa y un ángulo por plano, dibujados sobre el rotor. Repártelo entre aspas, combínalo o conviértelo en profundidad de barreno.

  4. Afina

    Graba después de corregir. La fila Tune afina el resultado con los mismos coeficientes, sin una nueva corrida de prueba.

  5. Verifica

    El desbalance residual se grafica en la carta ISO 21940-11 a la velocidad de servicio, por plano, contra el grado que fijaste.

  6. Reporta

    Exporta un reporte de Word editable con el estado inicial y final, las correcciones y la carta. La sesión conserva todo para la próxima vez.

Todo el trabajo en una pantalla

Nada está escondido en menús. Cada plano tiene su tarjeta con el valor 1X filtrado, su fase, la velocidad del tacómetro y el grado de calidad alcanzado. El rotor se dibuja en el centro, el diagrama polar muestra cada corrida como un vector, y la tabla de abajo es donde las corridas se convierten en una corrección.

Digivibe MX® 26 Balance en modo de dos planos: las dos tarjetas de plano a la izquierda con grados de calidad 3.76 y 2.32, el rotor 3D con sus dos masas de corrección en el centro, el diagrama polar con la corrida inicial y dos corridas de prueba a la derecha, y debajo la tabla con Init, Trial 1, Trial 2 y el resultado de cada plano
De izquierda a derecha: lo que midió cada plano, el rotor con la corrección dibujada encima, y cada corrida como un vector en el polar. Debajo, las tres corridas y el resultado: 0.855 g a 5° en el plano 1, 0.865 g a 328° en el plano 2. El círculo verde del polar es la tolerancia G 2.5.

Métodos

Cinco caminos hasta la corrección

Cada método es una pestaña de la misma sesión, con las mismas filas: la corrida inicial, las corridas de prueba que necesita, una fila Tune para afinar después de corregir, y el resultado. Elige la pestaña que corresponde al rotor y a los sensores que tienes.

✔ disponible · — no forma parte del método

Un plano Dos planos Tres planos Asistente de rotor 4-Run
Qué necesita
Corridas con peso de prueba 1 2 3 — ninguna 3, la misma masa a 0°, 120° y 240°
Tacómetro para la fase — solo amplitud
Un dibujo del rotor ✔ editor Simple o Avanzado
Qué da
Planos de corrección 1 2 3 1 o 2, desde la geometría 1
Coeficientes guardados para el siguiente rotor ✔ en el archivo .eirotor
Ideal para Un rotor con una sola cara de corrección La mayoría de los rotores entre dos rodamientos Rotores largos o flexibles Un rotor que puedes dibujar, en máquina o en campo Un rotor donde no cabe un tacómetro

Tres planos y 4-Run arrancan ocultos; el botón de más junto a las pestañas los devuelve. El asistente de rotor es el único método que no necesita corrida de prueba.

Dos detalles que ahorran corridas. Trial mass stays calcula la corrección suponiendo que dejas la masa de prueba puesta, para que no tengas que quitarla. Y cuando una corrida de prueba cambia la vibración demasiado poco como para fiarse, la pantalla te avisa antes de que construyas una corrección encima.

4-Run: tres circunferencias, sin tacómetro

Cuando no hay dónde montar un tacómetro ni cinta reflejante, 4-Run balancea solo con amplitud. La misma masa de prueba va a 0°, 120° y 240°, una corrida cada una, y las tres circunferencias se cortan en la corrección. La gráfica muestra la construcción, así que ves qué tan bien concuerdan las tres corridas antes de fiarte del resultado.

La pestaña 4-Run: la corrida inicial y tres corridas de prueba con la misma masa de 50 g a 0°, 120° y 240°, solo amplitud, y al lado la construcción polar donde las tres circunferencias T1, T2 y T3 se cortan en el resultado, 120.4 g a 243°
Cuatro corridas, sin fase. Cada prueba dibuja una circunferencia; donde se cortan las tres está la corrección, aquí 120.4 g a 243°. Si las circunferencias no se cortan limpiamente, una de las corridas te está diciendo algo.
El asistente de rotor en modo Avanzado: cuatro configuraciones de rotor para elegir arriba, un rotor con cinco discos sobre un eje entre dos soportes rojos, y debajo los ajustes del rotor con una masa total de 206.565 kg, la suspensión EI-300, grado de calidad G 2.5 y velocidad de servicio de 3,600 RPM

El asistente de rotor: dibuja el rotor, sáltate el peso de prueba

Con el asistente de rotor no hay corrida de prueba. Dibujas el rotor, el software deduce sus coeficientes de influencia de la geometría, y la corrida inicial es la única corrida antes de la corrección.

Elige una de cuatro configuraciones y define el eje y los discos: el asistente calcula la masa del eje, maneja distintos diámetros a lo largo del rotor y te deja poner los contrapesos a cualquier radio, no solo sobre un círculo fijo. El editor Simple cubre los trabajos de rutina; el Avanzado modela los incómodos. En una máquina balanceadora le dices además sobre qué suspensión descansa el rotor.

El dibujo se guarda como archivo .eirotor, así que el siguiente rotor del mismo tipo arranca desde él. Erby puede dibujarlo por ti a partir de una foto.

La ventana Rotor 3D: un rotor translúcido con dos discos sobre un eje, las masas de corrección del plano 1 en azul y del plano 2 en verde con sus valores, la marca de 0° sobre el eje, y los interruptores Spin y Orbit 1X

El rotor en tres dimensiones

La corrección no es un número en una tabla. Rotor 3D muestra el rotor como es, un rotor con dos caras o dos rotores sobre un eje, con la masa de cada plano colocada donde va y la marca de 0° sobre el eje para que sepas desde dónde contar.

Activa Spin para verlo girar, u Orbit 1X para ver cómo se mueve realmente el rotor a velocidad de giro. La misma vista está en la pantalla principal junto al diagrama polar, y va al reporte.

Aspas, no grados

En un ventilador o un impulsor nadie barrena a 143°. La vista de aspas reparte la corrección entre las dos aspas que flanquean el ángulo y muestra los gramos de cada una. Fija el número de aspas, y en 3D elige el tipo: ventilador axial, paleta radial, impulsor de álabes curvos, jaula de ardilla, cubo con abrazaderas o disco con agujeros. El plano 2 arranca con las aspas del plano 1, y el reporte toma la vista que estuvieras usando.

Vista de aspas de un impulsor de seis aspas: la corrección repartida entre las aspas 1 y 6, con 0.806 g en una y 0.0909 g en la otra, y la marca de 0° en el cubo

Vista 3D del mismo plano sobre un rotor cilíndrico: las dos masas de corrección dibujadas sobre el rotor con sus valores, 0.851 g y 0.0787 g, y la marca de 0° sobre el eje

A la izquierda, la vista de aspas: una corrección, dos aspas, los gramos de cada una. A la derecha, la vista 3D del mismo plano: las masas sobre el rotor, visto desde el plano 1 con su marca de 0°. Las dos vistas viven en la pantalla principal, en el riel junto al diagrama polar.

Erby

El chat de Erby con la skill balancing-assistant activa: una foto de un rotor de impulsor de cuatro etapas montado en una máquina balanceadora, la petición de crear una sesión de balanceo para él con 1,500 mm entre pedestales, la respuesta de Erby leyendo los datos del rotor que ya están en la sesión y preguntando solo por el método y el número de aspas, y el usuario respondiendo Wizard y 8

Una sesión a partir de una foto

Enséñale a Erby el rotor en la máquina y pídele una sesión. Lee lo que la sesión abierta ya sabe, el peso, el radio, el grado, la velocidad de servicio, y pregunta solo lo que todavía falta, todo de una vez: qué método, y cuántas aspas tiene la rueda. Contesta, y te entrega la sesión con el rotor dibujado, las aspas puestas y la meta fijada. Tú revisas, y tú grabas.

Mientras trabajas, Erby lee lo que hay en pantalla: el 1X de cada canal, la forma de onda, y si el tacómetro está viendo un pulso limpio por vuelta. No aprieta ningún botón por ti; te dice lo que ve.

La carta ISO 21940-11 en Digivibe MX® 26 Balance: desbalance residual específico contra velocidad de servicio, las líneas de grado de G 0.16 a G 4000, la línea punteada de la velocidad de servicio y el residual del plano 1 y del plano 2 graficados encima

Verificado contra ISO 21940, por plano

Antes de la primera corrida fijas el peso del rotor, el radio de corrección de cada plano, el grado que el rotor necesita y su velocidad de servicio, la velocidad a la que gira en la planta, que es a la que se juzga la tolerancia. El software lo convierte en el desbalance residual permisible: en total, por plano, como límite de excentricidad y como masa equivalente en cada radio.

Tras la última corrida, el residual alcanzado se grafica en la carta ISO 21940-11 a la velocidad de servicio, un punto por plano. Debajo de la línea de tu grado, el rotor está listo.

Vista enmarcada: La ventana de detalle de calidad residual: por cada plano, el vector elegido, el grado de calidad alcanzado contra el objetivo G 2.5, el desbalance residual total y por plano, el desbalance residual específico, el límite de excentricidad y la excentricidad, y un estado del residual que dice Fail en rojo porque esta corrida sigue fuera de tolerancia

Los números detrás de la carta

Residual quality details muestra, por plano, lo que la carta dibuja: el grado alcanzado contra el objetivo, el residual total y por plano, el residual específico por kilogramo, la excentricidad contra su límite, y un pasa o no pasa sin rodeos. La ventana se abre sobre la corrida que elijas, así que puedes revisar cualquier corrida de la sesión, no solo la última.

Y sí dice que no pasa. El software no redondea un rotor hasta la tolerancia; te dice que todavía no está, y por cuánto.

Calculadora

Ocho cálculos, una ventana

Todo lo que un balanceador saca en papel es una pestaña de la calculadora. Las unidades siguen a la sesión.

Masa de prueba

A partir de la vibración, la velocidad, el peso del rotor y el radio, con un interruptor para dos planos y para suspensión de bases flotantes.

Dividir

Una masa entre dos ángulos, o entre las aspas que la flanquean.

Combinar

Varias masas en una sola, a un solo ángulo.

Masa central

Una masa en el centro de gravedad para la parte estática, y dos masas menores a 180° para la parte dinámica, en vez de dos grandes en los extremos.

Profundidad de barreno

Cuánto barrenar, y con qué diámetro, para quitar la masa en vez de agregarla.

Tamaño de placa

La placa que pesa lo que pide la corrección.

Cambio de radio

La misma corrección movida a otro radio.

Grado de calidad

El grado que da una masa residual a un radio, un peso de rotor y una velocidad de operación.

Grabación, con cualquiera de nuestros sensores

Elige el dispositivo y graba: acelerómetros inalámbricos EI WiSER®, la interfaz alámbrica GX-400, sensores PHANTOM® o un DEFIANT™ para muchos canales a la vez. Un Simulador integrado genera una señal para que aprendas la pantalla sin máquina.

Live RPM muestra la velocidad mientras el rotor gira, y el filtro de RPM estrecha la banda del tacómetro cuando el pulso es ruidoso. Graba una duración fija o hasta que pulses detener, con downsampling para que una hora de señal no llene la memoria, y mira el espectro y el vector de vibración actualizarse mientras graba. Una corrida de otro instrumento entra como archivo .anl.

Sesiones y unidades

Nada se pierde entre visitas

Una sesión es una carpeta: las corridas, los ajustes, el dibujo del rotor y el reporte, guardados automáticamente mientras trabajas. Cierra la laptop, vuelve la semana siguiente, reabre la sesión y los coeficientes siguen ahí, así que el mismo rotor, o uno similar, no necesita una nueva corrida de prueba.

Tus unidades, recordadas

Milímetros o pulgadas, kilogramos o libras, gramos u onzas, RPM o Hz, RMS, 0-pico o pico a pico, y el giro del rotor visto desde el plano 1, CW o CCW. Fíjalas una vez en los ajustes de la app y cada sesión arranca con ellas; el menú de unidades junto a las pestañas las cambia para la sesión en curso.

Microsoft Word para Mac en una MacBook muestra: Una página del reporte de balanceo como documento de Word: el logo de ERBESSD INSTRUMENTS®, la vibración final de cada plano, una tabla de desbalance residual con el residual, el valor permisible y el porcentaje del límite por plano, el residual global, la clase de tolerancia ISO G 2.5, el grado de calidad alcanzado, G 0.81, y la carta ISO 21940-11 con los dos planos graficados

Un reporte que puedes editar

El reporte es un documento de Word, no un PDF bloqueado. Lleva la vibración final de cada plano, el desbalance residual contra el valor permisible con su porcentaje del límite, el residual global, el grado alcanzado contra la clase que el rotor requería, y la carta ISO 21940-11 con los dos planos graficados. Agrega tu logo, tus fotos y tus notas, y entrégalo.

En una máquina balanceadora el mismo reporte certifica el rotor contra su grado: en esta página, 21.3% y 32.6% del límite, G 0.81 contra un requisito de G 2.5. En campo documenta qué se midió, qué se agregó, y dónde.

Hardware

Corre con todos los colectores de ERBESSD INSTRUMENTS®

Interfaz de cuatro canales GX-400

Interfaz de cuatro canales GX-400

Interfaz alámbrica de cuatro canales para balanceo y análisis en escritorio o laptop, con el tacómetro en su propio canal.

EI WiSER® 1X

Acelerómetro inalámbrico EI WiSER® 1X montado sobre un motor

Acelerómetro inalámbrico monoaxial para balanceo sin cables y recolección de rutas.

EI WiSER® 3X

Acelerómetro inalámbrico triaxial EI WiSER® 3X

Acelerómetro inalámbrico triaxial con tres canales simultáneos, para balancear y para el análisis que viene después.

DEFIANT™

Sistema de adquisición de datos en tiempo real DEFIANT™

Adquisición continua multicanal, para balancear y monitorear la misma máquina al mismo tiempo.

Consíguelo

De dónde viene Digivibe MX® 26 Balance

El módulo de balanceo viene en dos versiones de Digivibe MX®, y con cada máquina balanceadora de la Serie EI.

Digivibe MX® M10

Balanceo y análisis en campo

El módulo de balanceo con adquisición local desde GX-400, WiSER y DEFIANT™. Para el taller que balancea y no necesita rutas.

Comparar las versiones
La más completa

Digivibe MX® M30

Analizador y balanceador

Todo lo del M10 más rutas, diagnóstico automático, análisis modal, ODS y la nube EI-Analytic™. Una licencia, un software.

Conocer más

EI-30

Turbocargadores y rotores ligeros

De 50 gramos a 30 kilogramos hasta 15,000 RPM, con Digivibe MX® 26 Balance incluido.

Conocer más

Serie EI

De 5 kilogramos a 100 toneladas

Máquinas balanceadoras de bases flotantes sin cimentación, medidas por este mismo software, en la bancada o donde esté el rotor.

Ver las máquinas

Digivibe MX® 26 Balance de un vistazo

Métodos de balanceo Un plano, dos planos, tres planos, asistente de rotor (Wizard) y 4-Run
Pesos de prueba No hacen falta con el asistente de rotor, que toma los coeficientes de influencia de la geometría del rotor · cuando se usan pesos de prueba, los coeficientes se guardan y se reutilizan en el mismo rotor o en uno similar
Sin tacómetro Método 4-Run, solo amplitud — la misma masa de prueba a 0°, 120° y 240°
Vistas del rotor Diagrama polar por plano · vista de aspas con la corrección repartida entre las dos aspas que la flanquean · rotor 3D con seis tipos de aspa
Asistente de rotor Editores Simple y Avanzado, cuatro configuraciones de rotor, masa del eje y diámetros escalonados calculados, contrapesos a cualquier radio, archivos .eirotor
ISO 21940-11 Desbalance residual permisible total y por plano, límite de excentricidad, masa equivalente en cada radio, carta de grados de calidad de G 0.16 a G 4000
Calculadora de balanceo Masa de prueba, dividir entre ángulos o aspas, combinar, masa central, profundidad de barreno, tamaño de placa, cambio de radio y grado de calidad
Adquisición Simulador, EI WiSER®, GX-400, PHANTOM® y DEFIANT™
Grabación Live RPM, filtro de RPM del tacómetro, grabar hasta detener, downsampling para grabaciones largas, importación de .anl
Unidades mm, cm, m, in, ft · kg, g, lb · mg, g, kg, oz, lb · RPM o Hz · RMS, 0-pico o pico a pico · CW o CCW
Sesiones Carpeta guardada automáticamente con las corridas, los ajustes y el reporte · explorar y reabrir cualquier sesión
Reporte Documento de Word editable con el estado inicial y final y la carta ISO 21940
Erby Dibuja el rotor a partir de una foto, arranca una sesión desde el chat con el método, el rotor y las aspas, y lee la grabación en pantalla
Incluido en Digivibe MX® M10 y M30

Preguntas frecuentes

¿Necesito un peso de prueba para balancear con Digivibe MX® 26 Balance?

No con el asistente de rotor. Dibujas el rotor, el software toma los coeficientes de influencia de su geometría, y la corrida inicial es la única corrida antes de la corrección. Los métodos de uno, dos y tres planos usan una corrida de prueba por plano, y los coeficientes que miden se guardan con la sesión y se reutilizan en el mismo rotor, o en uno similar, así que la segunda vez tampoco hay corrida de prueba.

¿Puedo balancear un rotor sin tacómetro?

Sí, con el método 4-Run. Usa solo amplitud: la misma masa de prueba a 0°, 120° y 240°, y la construcción de tres circunferencias da la corrección. Es el método para un rotor donde no puedes montar tacómetro ni cinta reflejante.

¿Qué sensores e interfaces puedo usar?

Acelerómetros inalámbricos EI WiSER®, la interfaz alámbrica de cuatro canales GX-400, sensores PHANTOM® y DEFIANT™ para muchos canales. El Simulador genera una señal para que practiques sin máquina. Las corridas grabadas por otro instrumento entran como archivos .anl.

¿Funciona en una máquina balanceadora y en campo?

En las dos, con la misma sesión. Es el sistema de medición de las máquinas balanceadoras de bases flotantes de la Serie EI, y balancea un rotor en sus propios rodamientos en campo con los mismos sensores que usas para análisis de vibraciones. La calculadora de masa de prueba tiene un interruptor para suspensiones de bases flotantes, y el asistente de rotor pregunta sobre qué suspensión descansa el rotor.

¿Cómo sé que el rotor cumple su grado ISO 21940?

Fijas el peso del rotor, los radios de corrección, el grado y la velocidad de servicio antes de la primera corrida, y el software muestra el residual permisible en total y por plano. Tras la última corrida, el residual alcanzado se grafica en la carta ISO 21940-11 a la velocidad de servicio, un punto por plano. Debajo de la línea de tu grado, el rotor está dentro de tolerancia, y el reporte lleva la carta.

¿Qué se guarda en una sesión, y puedo reabrirla?

Una sesión es una carpeta con las corridas grabadas, los ajustes, el dibujo del rotor y el reporte, guardada automáticamente mientras trabajas. Reábrela desde el explorador de sesiones: los coeficientes siguen ahí, así que un rotor que ya balanceaste no necesita una nueva corrida de prueba.

¿Qué versión de Digivibe MX® incluye balanceo?

M10 y M30. M10 es el módulo de balanceo con adquisición local; M30 agrega rutas, diagnóstico automático, análisis modal, ODS y la nube EI-Analytic™. Cada máquina balanceadora de la Serie EI se entrega con el módulo incluido.