CN110645947B - 基于Polyworks的转子数模测量方法 - Google Patents
基于Polyworks的转子数模测量方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110645947B CN110645947B CN201910954577.9A CN201910954577A CN110645947B CN 110645947 B CN110645947 B CN 110645947B CN 201910954577 A CN201910954577 A CN 201910954577A CN 110645947 B CN110645947 B CN 110645947B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- rotor
- blade
- distance
- coordinate system
- standard
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B21/00—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant
- G01B21/16—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring distance of clearance between spaced objects
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B11/00—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
Abstract
本发明公开了基于Polyworks的转子数模测量方法,涉及转子叶片检测的技术领域,基于Polyworks的转子数模测量方法,通过数模建立的设置,使得实际转子的数据在Polyworks中即可进行操作,仅需获得实际转子的点位数据即可,大大提升了检测速度,通过第五基准线的设定,将转子缸体的基准面靠近实际转子模型,便于转子叶片两个旋转最高点与缸体距离的测量,缩小了实体测量距离,大大增加了测量精度。
Description
技术领域
本发明涉及转子叶片检测的技术领域,尤其涉及基于Polyworks的转子数模测量方法。
背景技术
现阶段的转子在运行时与转子缸体之间要保持一定的间距,间距过大或者间距过小都会影响转子的运行效率。
现有的测量方法都是找到转子的旋转中心,测量每个叶片的两个最高点与旋转中心的距离,从而判断叶片与转子缸体之间的距离,传统的这种测量方法需要耗费大量的人力,且转子体积较大的时候测量极不方便。
发明内容
为了能够实现提高转子的检测效率,本发明的技术方案提供了基于Polyworks的转子数模测量方法。技术方案如下:
本发明提供了基于Polyworks的转子数模测量方法,包括以下步骤:步骤一:将标准转子模型导入Polyworks;步骤二:在标准转子模型上选取轴心和水平面作为基准,通过激光跟踪仪测量实际转子特征;步骤三:将实际转子模型的叶片轴心与标准转子模型的叶片轴心对齐,将实际转子特征与标准转子模型对齐,建立工件坐标系;步骤四:以叶轮根部圆环状平台为第一基准面,选取转子轴上任意两处台阶圆与第一基准保证同心度;步骤五:获取叶片两个旋转最高点形成的两个运动轨迹圆的中间位置,将第一基准向叶片中心方向偏移至中间位置,形成第二基准面;步骤六:在第二基准面上绘制与叶片直径相同的第三基准圆;步骤七:在第三基准圆上选取一点,绘制与水平面相平行的第四基准线;步骤八:将第四基准线逆时针旋转保持与转子缸体相同的角度,设定第四基准线为第五基准线;步骤九:计算旋转最高点与第五基准线的距离,根据距离计算叶片旋转时与转子缸体之间的间距;步骤十:比对间距是否符合设计标准。
通过数模建立的设置,使得实际转子的数据在Polyworks中即可进行操作,仅需获得实际转子的点位数据即可,大大提升了检测速度,通过第五基准线的设定,将转子缸体的基准面靠近实际转子模型,便于转子叶片两个旋转最高点与缸体距离的测量,缩小了实体测量距离,大大增加了测量精度。
特别地,基于Polyworks的转子数模测量方法还包括在测量过的叶片上设置标靶,根据靶标建立固定坐标系,在旋转转子之后对待测量的叶片重复步骤一至步骤十的操作,重新获取靶标位置,更新固定坐标系位置状态,将在后测得的测量数据同步至固定坐标系。
通过靶标的设置,实现了在同一个坐标系内统计所有测量数据,进而保证了测量数据的精准和统一。
本发明与现有技术相比所具有的有益效果是:通过数模建立的设置,使得实际转子的数据在Polyworks中即可进行操作,避免了人力对转子的实际操作,节约了人力的同时提高了效率,通过第五基准线的设定,将转子缸体的基准面靠近实际转子模型,便于转子叶片两个旋转最高点与缸体距离的测量,缩小了实体测量距离,大大增加了测量精度。
具体实施方式
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本发明提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
现阶段的转子在运行时与转子缸体之间要保持一定的间距,间距过大或者间距过小都会影响转子的运行效率。
现有的测量方法都是找到转子的旋转中心,测量每个叶片的两个最高点与旋转中心的距离,从而判断叶片与转子缸体之间的距离,传统的这种测量方法需要耗费大量的人力,且转子体积较大的时候测量极不方便。
为了能够实现提高转子的检测效率,本发明的技术方案提供了基于Polyworks的转子数模测量方法。技术方案如下:
基于Polyworks的转子数模测量方法,包括以下步骤:步骤一:将标准转子模型导入Polyworks;步骤二:在标准转子模型上选取轴心和水平面作为基准,通过激光跟踪仪测量实际转子特征;步骤三:将实际转子模型的叶片轴心与标准转子模型的叶片轴心对齐,将实际转子特征与标准转子模型对齐,建立工件坐标系;步骤四:以叶轮根部圆环状平台为第一基准面,选取转子轴上任意两处台阶圆与第一基准保证同心度;步骤五:获取叶片两个旋转最高点形成的两个运动轨迹圆的中间位置,将第一基准向叶片中心方向偏移至中间位置,形成第二基准面;步骤六:在第二基准面上绘制与叶片直径相同的第三基准圆;步骤七:在第三基准圆上选取一点,绘制与水平面相平行的第四基准线;步骤八:将第四基准线逆时针旋转保持与转子缸体相同的角度,设定第四基准线为第五基准线;步骤九:计算旋转最高点与第五基准线的距离,根据距离计算叶片旋转时与转子缸体之间的间距;步骤十:比对间距是否符合设计标准。
通过数模建立的设置,使得实际转子的数据在Polyworks中即可进行操作,仅需获得实际转子的点位数据即可,大大提升了检测速度,通过第五基准线的设定,将转子缸体的基准面靠近实际转子模型,便于转子叶片两个旋转最高点与缸体距离的测量,缩小了实体测量距离,大大增加了测量精度。
特别地,基于Polyworks的转子数模测量方法还包括在测量过的叶片上设置标靶,根据靶标建立固定坐标系,在旋转转子之后对待测量的叶片重复步骤一至步骤十的操作,重新获取靶标位置,更新固定坐标系位置状态,将在后测得的测量数据同步至固定坐标系。
通过靶标的设置,实现了在同一个坐标系内统计所有测量数据,进而保证了测量数据的精准和统一。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里发明的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (2)
1.基于Polyworks的转子数模测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:将标准转子模型导入Polyworks;
步骤二:在所述标准转子模型上选取轴心和水平面作为基准,通过激光跟踪仪测量实际转子特征;
步骤三:将实际转子模型的叶片轴心与标准转子模型的叶片轴心对齐,将所述实际转子特征与所述标准转子模型对齐,建立工件坐标系;
步骤四:以叶轮根部圆环状平台为第一基准面,选取转子轴上任意两处台阶圆与所述第一基准保证同心度;
步骤五:获取叶片两个旋转最高点形成的两个运动轨迹圆的中间位置,将第一基准向叶片中心方向偏移至所述中间位置,形成第二基准面;
步骤六:在所述第二基准面上绘制与所述叶片直径相同的第三基准圆;
步骤七:在所述第三基准圆上选取一点,绘制与所述水平面相平行的第四基准线;
步骤八:将所述第四基准线逆时针旋转保持与转子缸体相同的角度,设定所述第四基准线为第五基准线;
步骤九:计算所述旋转最高点与所述第五基准线的距离,根据所述距离计算叶片旋转时与所述转子缸体之间的间距;
步骤十:比对所述间距是否符合设计标准。
2.根据权利要求1所述的基于Polyworks的转子数模测量方法,其特征在于,还包括在测量过的叶片上设置靶标,根据所述靶标建立固定坐标系,在旋转转子之后对待测量的叶片重复所述步骤一至所述步骤十的操作,重新获取所述靶标位置,更新所述固定坐标系位置状态,将在后测得的测量数据同步至所述固定坐标系。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910954577.9A CN110645947B (zh) | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 基于Polyworks的转子数模测量方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910954577.9A CN110645947B (zh) | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 基于Polyworks的转子数模测量方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110645947A CN110645947A (zh) | 2020-01-03 |
CN110645947B true CN110645947B (zh) | 2021-06-01 |
Family
ID=68993665
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201910954577.9A Active CN110645947B (zh) | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 基于Polyworks的转子数模测量方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110645947B (zh) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS59142408A (ja) * | 1983-02-02 | 1984-08-15 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 翼端隙間の測定装置 |
CN101563588A (zh) * | 2006-12-21 | 2009-10-21 | Mtu飞机发动机有限公司 | 用于非接触式叶片振动测量的装置和方法 |
CN104075677A (zh) * | 2014-06-30 | 2014-10-01 | 东北大学 | 航空发动机转子和静子同心度及叶尖间隙测量方法及系统 |
CN104501728A (zh) * | 2014-12-12 | 2015-04-08 | 天津大学 | 一种基于全光纤叶尖定时的叶尖间隙测量方法 |
CN105526878A (zh) * | 2016-01-16 | 2016-04-27 | 东北电力大学 | 一种汽轮机转子和静子之间径向间隙的实时动态测量方法 |
CN107687831A (zh) * | 2017-08-14 | 2018-02-13 | 中国航发沈阳发动机研究所 | 航空发动机转、静子径向间隙计算方法 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9068906B2 (en) * | 2013-10-02 | 2015-06-30 | Siemens Energy, Inc. | Turbine blade-mounted sensor fixture for tip gap measurement |
US10920605B2 (en) * | 2017-12-21 | 2021-02-16 | General Electric Company | System and method for measuring eccentricity of turbine shell relative to turbine rotor |
-
2019
- 2019-10-09 CN CN201910954577.9A patent/CN110645947B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS59142408A (ja) * | 1983-02-02 | 1984-08-15 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 翼端隙間の測定装置 |
CN101563588A (zh) * | 2006-12-21 | 2009-10-21 | Mtu飞机发动机有限公司 | 用于非接触式叶片振动测量的装置和方法 |
CN104075677A (zh) * | 2014-06-30 | 2014-10-01 | 东北大学 | 航空发动机转子和静子同心度及叶尖间隙测量方法及系统 |
CN104501728A (zh) * | 2014-12-12 | 2015-04-08 | 天津大学 | 一种基于全光纤叶尖定时的叶尖间隙测量方法 |
CN105526878A (zh) * | 2016-01-16 | 2016-04-27 | 东北电力大学 | 一种汽轮机转子和静子之间径向间隙的实时动态测量方法 |
CN107687831A (zh) * | 2017-08-14 | 2018-02-13 | 中国航发沈阳发动机研究所 | 航空发动机转、静子径向间隙计算方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110645947A (zh) | 2020-01-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107144248A (zh) | 一种数控机床旋转台误差的标定方法 | |
CN109813343B (zh) | 一种离心机初始对准误差的测量方法 | |
CN110598229A (zh) | 基于蒙特卡罗偏差评估的大型高速回转装备多级零部件优化方法 | |
CN108907892A (zh) | 一种数控机床零点快速标定方法 | |
CN110645947B (zh) | 基于Polyworks的转子数模测量方法 | |
CN101839149A (zh) | 叶轮机械叶片回转截面型线计算方法 | |
CN102944206B (zh) | 一种整体叶轮三坐标测量的分步定位方法 | |
CN109773774B (zh) | 一种机器人与变位机位姿关系的标定方法 | |
CN117123922A (zh) | 一种椭圆管寻中方法、系统、电子设备、存储介质 | |
CN111076867A (zh) | 基于质心和惯性中心同步测调的大型高速回转装备多级零部件不平衡量分配方法 | |
CN103551593A (zh) | 一种加工非对称大矢高落差工件的方法 | |
CN111121658B (zh) | 一种风力机气动性能实验下叶片变形测量方法 | |
CN114838643B (zh) | 一种航空发动机叶片叠合轴基准检测装置及方法 | |
CN110954022A (zh) | 一种圆环形物体旋转扫描结构以及标定方法 | |
CN102566286B (zh) | 提高旋转台精度的方法 | |
CN106092140A (zh) | 一种陀螺仪零偏估计方法 | |
CN205110864U (zh) | 一种用于风力发电机的定转子法兰的数控钻孔机 | |
CN111890122B (zh) | 一种刀具前刀面初始相位在机检测计算方法 | |
CN114227539A (zh) | 汽车轮毂去毛刺工作站机器人标定工具及其标定方法 | |
CN104316017A (zh) | 一种圆柱度的三截面测量方法 | |
CN112355712A (zh) | 一种触发式在机测量的精度校准方法及系统 | |
CN105222709A (zh) | 一种基于iGPS单站多点分时测量方法 | |
CN110631523A (zh) | 一种精密二维转台轴间位置误差的测量装置及方法 | |
CN102155911A (zh) | 运用激光跟踪技术对工件实施重复定位的方法及用途 | |
CN116953672B (zh) | 一种激光雷达二维精密转台的角度差分标定方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |