El golpeteo de 91 Hz: cómo la frecuencia identifica el modo de falla.
Un mecanismo de transmisión de engranajes helicoidales en una cinta transportadora de paquetes de un centro logístico había funcionado silenciosamente durante tres años antes de que un técnico de mantenimiento notara un golpeteo metálico periódico. No continuo, sino periódico, a intervalos regulares. Una aplicación de medición de vibraciones para smartphone registró la frecuencia del golpeteo en aproximadamente 91 Hz.
Los cálculos: velocidad del eje del tornillo sin fin 1450 RPM = 24,2 rotaciones por segundo. Tornillo sin fin de doble arranque (z1=2): frecuencia de engranaje = 24,2 x 2 = 48,3 Hz. Número de dientes de la rueda z2=40, rotación de la rueda = 1450/40 = 36,25 RPM = 0,604 rotaciones por segundo. Ni 48,3 Hz ni 0,604 Hz coinciden con 91 Hz. Pero la frecuencia del rodamiento de la pista interior del eje del tornillo sin fin a 1450 RPM, con un rodamiento específico (12 elementos rodantes, ángulo de contacto 0) = aproximadamente 8,8 x 1450/60 = 212 Hz. Todavía no coincide. La respuesta: 91 Hz es aproximadamente cuatro veces la frecuencia de rotación de la rueda (4 x 0,604 Hz x 60 = 144 RPM equivalentes, no exactamente), pero muy cerca de la frecuencia de defecto de la pista exterior del rodamiento (BPFO) para el rodamiento del eje sin fin a 1450 RPM con un rodamiento de 7 elementos: 3,5 x 1450/60 = 84,6 Hz, no exacto pero dentro del rango.
El equipo de mantenimiento desmontó el mecanismo y descubrió que la pista exterior del rodamiento del eje sin fin presentaba una única fisura por fatiga de aproximadamente 2 mm de longitud. Cada vez que un elemento rodante pasaba sobre esta fisura, se producía un golpeteo. El engranaje sin fin en sí estaba en excelentes condiciones. Sin el análisis de frecuencia, el procedimiento de inspección estándar habría sido reemplazar el conjunto del engranaje sin fin. Gracias al análisis de frecuencia, se identificó la reparación correcta y mucho más económica —el simple reemplazo del rodamiento— sin necesidad de desmontar el engranaje.
Lo que te indica el diagnóstico de ruido: Frecuencia de engranaje y sus armónicos = errores de geometría del engranaje (desviación del perfil, error de paso). Subarmónicos de la frecuencia de engranaje = variación diente a diente (error de avance, carga diferencial de los dientes). Frecuencias de defectos de los cojinetes (BPFI, BPFO, BSF) = desgaste o daño de los cojinetes. Armónicos de la frecuencia de rotación del eje = excentricidad, desequilibrio o desalineación. Ruido de banda ancha de fondo = calidad de la película lubricante. Cada uno se encuentra a una frecuencia diferente y calculable.
Cálculo de la frecuencia de engranaje: la base del análisis del ruido en engranajes helicoidales.
La frecuencia de engranaje es la velocidad a la que el tornillo sin fin engrana con los dientes de la rueda. Es la frecuencia fundamental de todo el ruido y la vibración generados por los engranajes en un mecanismo de tornillo sin fin. Todo el ruido producido por los engranajes se produce a la frecuencia de engranaje y sus armónicos enteros (2x, 3x, 4x la frecuencia de engranaje).
z1 = número de inicios del hilo del gusano (1, 2 o 4)
Ejemplo: 1450 RPM, arranque simple (z1=1): f_mesh = 24,2 Hz
Ejemplo: 1450 RPM, arranque doble (z1=2): f_mesh = 48,3 Hz
Ejemplo: 1450 RPM, arranque a cuatro velocidades (z1=4): f_mesh = 96,7 Hz
Armónicos: 2x malla = 2 x f_mesh; 3x malla = 3 x f_mesh, etc.
La frecuencia de engranaje determina el ritmo del ruido generado por los engranajes. Cada error en la geometría del engranaje produce una variación de fuerza en el contacto de engranaje en cada ciclo de acoplamiento de los dientes, lo que genera una salida acústica a f_mesh. Una desviación de perfil (Ff) provoca una breve variación de la fuerza de impacto en cada acoplamiento de los dientes: salida acústica a f_mesh y armónicos. Una desviación de avance (Fb) provoca una variación de par sinusoidal suave durante una rotación completa del eje del tornillo sin fin: salida acústica a la frecuencia de rotación del eje y sus armónicos, modulando la amplitud de la frecuencia de engranaje.
| Carácter de ruido/vibración | Frecuencia | Causa principal | Urgencia |
|---|---|---|---|
| Tono constante, proporcional a la velocidad | malla f y armónicos | Desviación del perfil del engranaje (Ff): normal para DIN 8-9; investigar si hay alguna desviación del perfil del engranaje. | Investigar si se produce un inicio repentino o un aumento de la amplitud. |
| Tono con bandas laterales proporcionales a la velocidad | f_mesh +/- n_shaft | Desviación del adelanto (Fb) modulando la malla: espaciado de inicio de verificación del gusano de arranque múltiple | Investigar si está por encima del nivel de tolerancia de la clase DIN. |
| Golpeteo periódico en la frecuencia de rotación de la rueda. | 1x rotación de rueda = n_worm/z2/60 Hz | Un solo diente dañado o un objeto extraño incrustado en la rueda. | Inmediato: deténgase e inspeccione. |
| Golpeteo periódico NO en las frecuencias de las marchas | Frecuencias de defectos en los rodamientos BPFO/BPFI | Desconchamiento de la pista interior o exterior del rodamiento: calculable a partir de la geometría del rodamiento. | Urgente: sustitución del rodamiento antes de que falle. |
| El silbido de la banda ancha aumenta con la velocidad. | Sin frecuencia discreta | Lubricación límite: la película de aceite es insuficiente en el contacto de malla. | Aumentar el grado de viscosidad del lubricante; comprobar el nivel de aceite. |
| Ruido sordo de baja frecuencia a todas las velocidades. | Frecuencia de rotación del eje | Excentricidad o desequilibrio del eje; desalineación del acoplamiento. | Investigar el montaje y la excentricidad del eje. |
| Resonancia estructural tras eventos de malla | Frecuencia natural estructural | Resonancia de la estructura de la vivienda o soporte excitada por la frecuencia de la malla | Reforzar la estructura o cambiar la frecuencia de la malla mediante un cambio de relación/velocidad. |
| Silencioso cuando hace frío, ruidoso cuando hace calor. | Cambios con la temperatura | La viscosidad del aceite disminuye con la temperatura: cambio de régimen de lubricación límite. | Cambie a un lubricante de mayor índice de viscosidad; compruebe la temperatura de la carcasa. |
Cómo la calidad del patrón de contacto determina el nivel de ruido
El parámetro más influyente en el ruido de engranaje de tornillo sin fin es la cobertura del patrón de contacto: el porcentaje del ancho de la cara del diente sobre el cual la rosca del tornillo sin fin y el diente de la rueda están en contacto durante el engranaje. Un patrón de contacto completo (70% o más de ancho de cara) distribuye la carga de engranaje en toda la zona de contacto, reduciendo la tensión máxima de contacto en Hertz y produciendo una variación de fuerza suave y continua a la frecuencia de engranaje, lo que genera una salida acústica de baja amplitud y baja frecuencia.
Un patrón de contacto puntual —que se produce cuando la rueda helicoidal se mecaniza con un perfil de fresa inadecuado— concentra toda la carga de engranaje en un área pequeña, generando un breve pico de fuerza de alta amplitud en cada engranaje. Este pico genera fuertes armónicos a 2, 3 y 4 veces la frecuencia de engranaje, además de la fundamental. Estos armónicos se sitúan en el rango de 100 a 400 Hz para los accionamientos industriales típicos, justo en el pico de sensibilidad acústica del oído humano, lo que los hace perceptibles con una amplitud menor que la de la frecuencia fundamental.
Ingeniería de ruido en la etapa de diseño
Utilice un módulo más grande.
Un módulo más grande equivale a una sección transversal del diente mayor, lo que reduce la tensión de contacto entre los dientes con la misma carga y, por consiguiente, disminuye la amplitud de la variación de la fuerza de engranaje, reduciendo así la emisión acústica. Un aumento de un módulo (por ejemplo, de M4 a M5) con la misma carga reduce la variación de la fuerza de engranaje en aproximadamente 30%. El engranaje es más grande y pesado, pero significativamente más silencioso con la misma carga.
Especifique DIN 7 o superior.
El rectificado de roscas según la norma DIN 7 elimina la desviación del perfil (Ff), principal fuente de armónicos en la frecuencia de engranaje. La mejora en la reducción de ruido es más notable en el rango de frecuencia de 100 a 500 Hz. Un conjunto de engranajes DIN 7 suele ser entre 8 y 12 dB(A) más silencioso que el mismo conjunto de engranajes DIN 9, con la misma carga y velocidad. El sobrecoste de DIN 7 frente a DIN 9 es de aproximadamente 40-60%.
Fresado con perfil adaptado
Especificar una rueda helicoidal con una fresa que se ajuste a la geometría real del tornillo sin fin (no una fresa estándar de uso general) produce un contacto lineal en lugar de un contacto puntual. Esto se documenta en la fotografía del patrón de contacto que se incluye en la documentación de entrega. Un patrón de contacto >=70%, en comparación con un patrón de 30-40%, reduce el ruido de la malla entre 5 y 10 dB(A), lo que equivale a una mejora de la clase de precisión.
Lubricante PAO
El aceite sintético PAO mantiene una viscosidad mayor a la temperatura de funcionamiento que el aceite mineral del mismo grado ISO VG. Una mayor viscosidad de funcionamiento implica una película elastohidrodinámica más gruesa en el punto de contacto de la malla, lo que reduce el área de contacto metal-metal, la fricción entre asperezas y el ruido de lubricación límite de banda ancha. La mejora es más significativa en transmisiones que operan cerca de su límite térmico, donde la viscosidad del aceite mineral ha disminuido sustancialmente.
Montaje de carcasa amortiguada
La carcasa transmite la vibración del engranaje a la estructura sobre la que está montada. Los soportes antivibratorios elásticos entre la carcasa y el bastidor de la máquina reducen la transmisión del ruido estructural entre 6 y 15 dB(A), dependiendo de la rigidez del soporte y las frecuencias de resonancia estructural. Los pernos de la carcasa deben apretarse correctamente, ya que los soportes elásticos proporcionan aislamiento de vibraciones, no reducción de la amplitud de la fuerza del engranaje.
Rueda de nailon o POM (para uso ligero)
Para aplicaciones de carga muy ligera (accionamientos de instrumentación, aplicadores de etiquetas de pequeño formato, posicionamiento de laboratorio), una rueda de nailon PA66 o acetal POM que gira contra un eje helicoidal de acero pulido reduce el ruido de engranaje entre 10 y 18 dB(A) en comparación con el contacto metal con metal. La desventaja es que la capacidad de torsión se limita aproximadamente al módulo M2 en aplicaciones de carga ligera. No utilice ruedas de plástico como solución para reducir el ruido en aplicaciones de carga moderada o pesada, ya que fallarán mecánicamente.
Prácticas de fabricación que determinan el rendimiento acústico
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¿Qué se puede hacer después de la instalación? — Reducción del ruido posterior a la puesta en marcha
Cuando un mecanismo de engranajes helicoidales ya está instalado y produce un ruido inaceptable, las opciones se limitan a lo que se puede cambiar sin un desmontaje importante. El orden de prioridad es: primero, confirmar la causa (¿es el engranaje, los cojinetes o la estructura?), y luego aplicar la solución más eficaz disponible.
| Intervención | Esfuerzo | Potencial de reducción de ruido | Cuándo usar |
|---|---|---|---|
| Cambie a lubricante sintético PAO | Bajo: solo se debe drenar y rellenar el aceite. | 2-6 dB(A) en variadores sensibles a la temperatura | El ruido es peor cuando hace calor que cuando hace frío. |
| Aumentar el grado de viscosidad del lubricante | Bajo: solo se debe drenar y rellenar el aceite. | 2-5 dB(A) si actualmente tiene una viscosidad insuficiente. | Cuando se presenta el silbido de banda ancha |
| Agregue soportes antivibración resistentes. | Medio: se requiere desmontar la vivienda | Reducción de la transmisión estructural de 6 a 15 dB(A) | Cuando el ruido se irradia desde la estructura, no desde el engranaje. |
| Sustituya el conjunto de engranajes por uno de precisión DIN 7. | Alto: desmontaje completo | Ruido de frecuencia de malla de 8-14 dB(A) | Cuando el ruido tonal de frecuencia de malla es la queja principal |
| Sustituya el conjunto de engranajes por una rueda del mismo perfil. | Alto: desmontaje completo | 5-10 dB(A) total | Cuando la fotografía del patrón de contacto muestra una cobertura <50% |
| Reemplazar el conjunto de engranajes por un módulo más grande. | Alto: probable modificación de la vivienda | Hasta 10 dB(A) con carga igual | Cuando el ruido es proporcional a la carga y el espacio de la vivienda lo permite |
| Reemplazar los rodamientos | Medio: desmontaje parcial | Elimina el componente de ruido del rodamiento | Cuando el golpeteo periódico se confirma como frecuencia de defecto del rodamiento |
| Sustituir por rueda de nylon/POM (solo para uso ligero) | Medio: reemplazo de ruedas | 10-18 dB(A) si la carga lo permite | Solo para uso muy ligero: confirme que el par de apriete esté dentro del límite del plástico. |
Productos para un funcionamiento silencioso de engranajes helicoidales
Preguntas frecuentes sobre el ruido
Ruido y vibración en engranajes helicoidales: preguntas de ingenieros mecánicos y acústicos.
Especifique un mecanismo de engranaje helicoidal más silencioso.
Indique la velocidad de funcionamiento, la carga, el nivel de ruido actual que se pueda reclamar, la clase de precisión (si se conoce) y el objetivo acústico. Korea Ever-Power identificará la modificación de las especificaciones que mejor cumpla con los requisitos de ruido y le enviará un presupuesto confirmado en un plazo de un día hábil.
Editor: Cxm








