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2026년 9월 15일 화요일

p12-구름베어링-스펙트럼 결함4단계-visope

 



p12-구름베어링-스펙트럼 결함4단계-visope


베어링의 결함진전과 진동기법 (진동 스펙트럼으로 베어링의 결함수준을 판별하는 방법)

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구름, 볼 베어링은 회전하는 축의 하중을 받아서 지지대에 전달하는 중간 부품이다. 그래서 회전부분과 고정부분의 잇는 매개체로서의 중요한 구실을 한다. 물론 진동도 이 곳을 통해서 전달된다.

기본적으로 구름베어링에는 구름체(전동체, 볼, 롤러)와 레이스(외륜, 내륜, 케이지) 간의 점 접촉 면적을 줄여주기 위해서 윤활이 반드시 필요하며, 그리고 충격음이 반드시 존재한다. 또한 구름, 볼 베어링은 계속적인 마찰로 인해 마모상태가 진전될 경우, 더 이상 구름지지요소로서의 구실을 못하게 되므로 이를 미리 예상하고 방지하는 것이 설비관리자의 주요임무중의 하나라고 할 수 있다. 왜냐하면 고정체와 회전체 보다 구름베어링의 비용이 저렴하고 보수(repair)하기에도 가장 원활하기 때문이다. 그래서 베어링의 수명을 진단하는 것은 아주 중요하다. 진동으로 그 상태를 확인한다.

이 베어링의 결함진전상태를 진동스펙트럼(Vibration Spectrum)으로 확인할 수 있도록 다음과 같이 정리하였다.

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*무료 기술자료 -> https://contents.premium.naver.com/bisope/visope

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**기술자료 목차보기-> https://blog.naver.com/vs72/223449268106

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2026년 5월 31일 일요일

진동소음공진 하이라이트 711-visope (CAE해석, 데시벨, 압축기팬, 모니터링하베스팅)

 

전체목차보기---->https://blog.naver.com/vs72/223449268106


진동 모델 시뮬레이션을 통한 해석

기계설비나 구조에 대해서 우리는 진동계의 해석 모델을 구축하고 현상을 시뮬레이션함으로써 거동을 예측한다. 이때에는 물론 모델의 정확도를 가진시험(Modal test)으로 향상한다면 더욱 좋다. 기계설계상에서 진동대책을 위해서는 컴퓨터 해석이 실험보다는 사전에 이루어진다. 공진회피를 위한 고유진동수의 계산, ...

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260512085126682nk



데시벨과 디비

소음의 정도를 100점으로 표현하면 좋으련만 그렇지는 않습니다. 그 대신에 ‘dB’라는 값으로 전 세계인이 사용하고 있습니다. 소음의 크기 단위는 ‘Bell(벨)’이라는 과학자의 이름을 따서 불렀는데 단위의 폭이 너무 크고 단계가 적어서 앞에 ‘10’을 곱해서(deci) 사용합니다. 이 dB라는 값은 약간 계산하기에 복잡합니다. 하지만 ...

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260515071807666oy



팬은 또한 진동의 원인이 되는 기계가 되기도 한다.

팬은 회전하고 있기 때문에 원심력이 발생하여 날개에 질량이 평형하지 못하면 큰 진동이 되기도 한다. 따라서 '발란싱'이라는 회전하는 날개의 균형을 맞추는 조치를 해야 한다.대체로 회전수가 빠른 경우에는 반드시 발란싱을 해 주어야 한다. 원심력이 회전수에 제곱으로 비례하여 커지기 때문이다. 만약 그렇지 않다면 ...

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260507073153406hu



모니터링과 에너지 하베스팅

모니터링시스템은 현재의 상태를 모니터링하고 기록하도록 구성되어 있는 모든 시스템이라고 할 수 있다.

각종 온도, 습도, 무게, 화재, 매연, 수위, 공기질, 속도, 소음진동 등의 상태는 센서로 확인할 수 있고 컴퓨터로 연산하며 저장하게 된다.

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/260513084238753uo



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2025년 1월 1일 수요일

112 진동을 위한 기본공학단위힘에너지파워


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Force, Energy, Power의 구분

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질량에 가속도를 곱하면 힘(Force)가 된다. 힘은관성력, 탄성력, 부력,..등으로 달리 부르며 사용되는데 힘에 거리를 곱하면 운동이 되면서 에너지(일)가 된다. 그리고 시간당 투입되는 에너지가 바로 동력(Power)가 되는 것이다. 진동의 표현은 보통 힘으로 균형을 맞추지만에너지로 운동방정식을 표현할 때도 있으므로 적어도 진동을 공부하는 우리는 단어의 표현에 착오가 없어야 한다.


관련 Tag

힘, 파워, 에너지, 운동방정식

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2018년 6월 2일 토요일

진동을 위한 기본단위

진동을 위한 기본단위
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진동을 표기하고 방법은 어떠한 단위가 사용되며 힘의 단위, 질량의 단위, 진폭의 단위, 탄성의 단위 등은 기본단위와 혼합단위로 구성된다. 또한 힘과 에너지 그리고 파워의 구분을 할 수 있어야 하며 주파수와 진폭의 종류는 반드시 알고 있어야 한다. 진동이 어렵다고 하는 것은 진폭의 표기가 여러 개로 나뉘고 있기 때문이라고 해도 맞다. 이를 모두 파악하기 위해서는 우선 질량으로 파생된 단위를 살펴보고 그 다음에는 그래프에 표기되는 X축과 Y축의 표현에는 어떠한 것이 있는지를 아는 것이 중요하다.  


Force, Energy, Power의 구분
질량에 가속도를 곱하면 힘(Force)가 된다. 힘은 관성력, 탄성력, 부력,.. 등으로 달리 부르며 사용되는데 힘에 거리를 곱하면 운동이 되면서 에너지(일)가 된다. 그리고 시간당 투입되는 에너지가 바로 동력(Power)가 되는 것이다. 진동의 표현은 보통 힘으로 균형을 맞추지만 에너지로 운동방정식을 표현할 때도 있으므로 적어도 진동을 공부하는 우리는 단어의 표현에 착오가 없어야 한다.

구분
질량(Mass)
힘(Force)
일(Energy)
동력(Power)
수식
m
F
E
P
단위
kg
N(SI단위=kgm/s²) ,
Kgf(공학단위=9.8N)
J (Nm)
W(Nm/s, J/s)
HP(0.746w)
물리적의미
질량
F=ma, (질량으로 인한 관성력, 질량과 가속도의 곱)
운동과 진동의 움직임, 힘과 거리의 곱(운동과 위치, 탄성)
초당 발휘할 수 있는 에너지
용도
물체의 질량
운동방정식, 관성력, 탄성력, 감쇠력, 가진력, 원심력, 부력, …
에너지방법 운동방정식, 운동에너지, 위치에너지
엔진의 동력표기, 산업기계 및 가전기기 등 모든 기기의 소비동력표기


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 힘, 파워, 에너지, 운동방정식