{"id":10031,"date":"2015-01-29T21:40:27","date_gmt":"2015-01-30T02:40:27","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.utp.edu.co\/metalografia\/?p=10031"},"modified":"2015-07-15T17:39:30","modified_gmt":"2015-07-15T22:39:30","slug":"12-5-5-analisis-de-vibraciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.utp.edu.co\/metalografia\/12-5-5-analisis-de-vibraciones\/","title":{"rendered":"12.5.5 AN\u00c1LISIS DE VIBRACIONES"},"content":{"rendered":"<p><strong>12.5.5\u00a0<span style=\"text-decoration: underline\">AN\u00c1LISIS DE VIBRACIONES<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Consiste en el estudio del tipo la propagaci\u00f3n de ondas el\u00e1sticas en un material homog\u00e9neo y la determinaci\u00f3n de los efectos producidos y el modo de propagaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La vibraci\u00f3n es la respuesta de un sistema a est\u00edmulos externos y\/o internos que causan oscilaciones o pulsaciones. \u00a0Aunque es com\u00fan pensar que la vibraci\u00f3n por s\u00ed misma da\u00f1e m\u00e1quinas y estructuras, esto no es as\u00ed, ya que los da\u00f1os son hechos por esfuerzos din\u00e1micos, que causan fatiga de los materiales; \u00e9stos esfuerzos a su vez son inducidos por la vibraci\u00f3n. Ver Figura 17.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Las vibraciones pueden ser medidas y caracterizadas midiendo la amplitud, la fase, la oscilaci\u00f3n o desplazamiento alternante de ciertos puntos al paso de una onda el\u00e1stica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Aplicaciones<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El an\u00e1lisis de vibraciones se puede utilizar para calcular los m\u00f3dulos el\u00e1sticos (m\u00f3dulo de Young,\u00a0m\u00f3dulo de cizallamiento) y el coeficiente de Poisson\u00a0a partir de las frecuencias naturales de vibraci\u00f3n de la muestra, que no debe sufrir ning\u00fan da\u00f1o por el llamado m\u00e9todo din\u00e1mico (ensayos no destructivos) a trav\u00e9s de la velocidad del sonido, llamado pulso-eco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Existe una relaci\u00f3n un\u00edvoca entre las frecuencias naturales de vibraci\u00f3n con las dimensiones y la masa de la muestra, par\u00e1metros f\u00e1ciles de medir con un pie de rey y una balanza. Conociendo el tama\u00f1o, la masa y las frecuencias naturales de vibraci\u00f3n, los m\u00f3dulos de elasticidad se pueden calcular f\u00e1cilmente utilizando herramientas matem\u00e1ticas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El m\u00f3dulo de Young\u00a0se calcula a partir de las vibraciones longitudinales o flexionales mientras que el m\u00f3dulo de cizallamiento y el coeficiente de Poisson se puede obtener mediante las vibraciones de torsi\u00f3n. De acuerdo con la norma ASTM E-1875<a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/An%C3%A1lisis_de_vibraciones#cite_note-Standard_Test_Method_for_Dynamic_Young.E2.80.99s_Modulus.2C_Shear_Modulus.2C_and_Poisson.E2.80.99s_Ratio_by_Sonic_Resonance.3B_designation:_E_1875_.E2.80.93_00._ASTM_International.2C_2000._7_p.-1\">1<\/a>\u00a0e E-1876<a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/An%C3%A1lisis_de_vibraciones#cite_note-Standard_Test_Method_for_Dynamic_Young.E2.80.99s_Modulus.2C_Shear_Modulus.2C_and_Poisson.E2.80.99s_Ratio_by_Impulse_Excitation_of_Vibration.3B_designation:_E_1876_.E2.80.93_07._ASTM_International.2C_2007._15_p.-2\">2<\/a>\u00a0las pruebas pueden ser:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li><strong>Excitaci\u00f3n por impulso:<\/strong>cuando la muestra se somete a un ligero golpe que genera vibraciones que son detectadas por un transductor y se convierten en se\u00f1ales el\u00e9ctricas para que estas frecuencias de resonancia se puedan leer.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li><strong>Barrido de frecuencia:<\/strong>\u00a0cuando el modelo recibe un est\u00edmulo de frecuencia variable<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>T\u00c9CNICAS DE AN\u00c1LISIS VIBRACIONAL<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>-Nivel de vibraci\u00f3n total:\u00a0<\/strong>Es una medida de la energ\u00eda total asociada a todas las frecuencias de vibraci\u00f3n procedentes de un punto de medici\u00f3n. Los niveles de vibraci\u00f3n total se comparan con los que se toman\u00a0con anterioridad, cuando la m\u00e1quina operaba correctamente y se definen los puntos de alarma que determinan las condiciones de estado actual.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>-An\u00e1lisis espectral FFT:\u00a0<\/strong>Tambi\u00e9n llamado an\u00e1lisis de forma y frecuencia, permite descomponer la vibraci\u00f3n total en sus frecuencias componentes (usualmente \u00f3rdenes o arm\u00f3nicos de la frecuencia de giro). La cantidad de vibraci\u00f3n que ocurre a una determinada frecuencia es llamada la amplitud de vibraci\u00f3n a dicha frecuencia. El gr\u00e1fico de amplitud Vs. frecuencia es llamado espectro FFT.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>-Ploteos orbitales:\u00a0<\/strong>Un ploteo orbital se produce por la combinaci\u00f3n de se\u00f1ales de dos sensores de vibraci\u00f3n en direcci\u00f3n radial situados a 90 grados uno de otro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Los ploteos orbitales muestran una vista amplificada, entendible y precisa del movimiento del eje. Se usan para balancear y como ayuda para identificar muchos problemas comunes de maquinaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><a href=\"http:\/\/blog.utp.edu.co\/metalografia\/files\/2015\/01\/analisis_de_vibraciones_mecanicas0.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-15491\" src=\"http:\/\/blog.utp.edu.co\/metalografia\/files\/2015\/01\/analisis_de_vibraciones_mecanicas0.png\" alt=\"analisis_de_vibraciones_mecanicas0\" width=\"500\" height=\"250\" srcset=\"https:\/\/blog.utp.edu.co\/metalografia\/files\/2015\/01\/analisis_de_vibraciones_mecanicas0.png 500w, https:\/\/blog.utp.edu.co\/metalografia\/files\/2015\/01\/analisis_de_vibraciones_mecanicas0-300x150.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Figura 17. An\u00e1lisis de Vibraciones Mec\u00e1nicas<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <a href=\"http:\/\/www.tecnicaspredictivas.com\/\">http:\/\/www.tecnicaspredictivas.com\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>12.5.5\u00a0AN\u00c1LISIS DE VIBRACIONES Consiste en el estudio del tipo la propagaci\u00f3n de ondas el\u00e1sticas en un material homog\u00e9neo y la determinaci\u00f3n de los efectos producidos y el modo de propagaci\u00f3n. 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