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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorHernández Dávila, Eduardo Segundo-
dc.contributor.authorAllauca Guapulema, Alexis Paúl-
dc.contributor.authorGallegos Valverde, Doménica Katherine-
dc.date.accessioned2022-07-18T21:01:41Z-
dc.date.available2022-07-18T21:01:41Z-
dc.date.issued2022-03-16-
dc.identifier.citationAllauca Guapulema, Alexis Paúl; Gallegos Valverde, Doménica Katherine. (2022). Implementación de un módulo de simulación para el diagnóstico vibracional de la excentricidad de rotores para el rotor kit del laboratorio de diagnóstico técnico y eficiencia energético. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba.es_ES
dc.identifier.urihttp://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16227-
dc.descriptionEn el presente trabajo se implementó el módulo de simulación para el rotor kit del Laboratorio de Diagnóstico Técnico y Eficiencia Energética, que permitió simular y diagnosticar la excentricidad de rotores y diferenciarla de otros modos de falla que se presentan como desbalanceo y holgura mecánica. Para este estudio se diseñó cuatro poleas con diferente medida de excentricidad, para el desbalanceo discos de nylon y para la holgura mecánica se procedió a aflojar un perno de la base de la chumacera. La interpretación y el análisis de los datos se realizó mediante el software Maintraq Viewer y Maintraq Predictive, que permitieron evidenciar valores de frecuencia, amplitudes, ángulos de fase y ondas particulares medidos a 60 Hz, para aquello se utilizó el equipo Vibracheck 200. Antes de realizar la práctica con los rotores excéntricos se tomó datos vibracionales con un rotor sin falla para obtener un espectro característico que sirva como referencia para la comparación con los demás espectros resultantes. Con la construcción del módulo y los resultados conseguidos, se realizó la interpretación de los espectros y ángulos de fase representativos de cada modo de falla. Se concluyó que se puede identificar la diferencia de estos mediante su desfase, es decir para la excentricidad los ángulos difieren en 0° o 180°, para el desbalanceo ángulos de 90° y para la holgura mecánica los ángulos se presentan entre 90° a 180° con tolerancias de ±30. Se diseñó una guía de laboratorio con instrucciones para la toma y descripción de datos. Se recomienda que previo a la toma de mediciones realizar la alineación del módulo y relacionar los espectros y ángulos de fase con las cartas de Charlotte para un mejor respaldo de la investigación.es_ES
dc.description.abstractIn this work, the simulation module for the kit rotor of the Technical Diagnosis and Energy Efficiency Laboratory was implemented. It allowed to simulate and diagnose the eccentricity of rotors and differentiate from other failure modes that occur as unbalance and mechanical slack. For this study, four pulleys with different eccentricity measurements were generated, for unbalancing nylon discs. For the mechanical slack, a bolt at the base of the bearing was loosened. The interpretation and analysis of the data were carried out using the Maintraq Viewer and Maintraq Predictive software, which allowed showing values of frequency, amplitudes, phase angles and particular waves measured at 60 Hz. For this purpose, the Vibracheck 200 equipment was used. Before practice with eccentric rotors, vibrational data were taken with a faultless rotor to obtain a characteristic spectrum that serves as a reference for comparison with the other resulting spectra. With the construction of the module and the results obtained, the interpretation of the representative spectra and phase angles of each failure mode was carried out. It was concluded that the difference between these can be identified by their phase shift, that is, for eccentricity the angles are different in 0° or 180°, for unbalance angles of 90° and for mechanical looseness the angles are between 90 ° to 180° with tolerances of ±30. A laboratory guide with instructions for data collection and description was developed. It is recommended that prior to taking the measurement, align the module and relate the spectra and phase angles with the Charlotte charts for a better support of the investigation.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherEscuela Superior Politécnica de Chimborazoes_ES
dc.relation.ispartofseriesUDCTFM;25T00447-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectTECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍAes_ES
dc.subjectMÓDULO DE SIMULACIÓNes_ES
dc.subjectANÁLISIS VIBRACIONALes_ES
dc.subjectMODOS DE FALLAes_ES
dc.subjectEXCENTRICIDAD DE ROTORESes_ES
dc.subjectESPECTROSes_ES
dc.titleImplementación de un módulo de simulación para el diagnóstico vibracional de la excentricidad de rotores para el rotor kit del laboratorio de diagnóstico técnico y eficiencia energéticoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.contributor.miembrotribunalNaranjo Vargas, Eugenia Mercedes-
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
Aparece en las colecciones: Ingeniero de Mantenimiento; Ingeniero/a en Mantenimiento Industrial

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