CS258392B1 - Flywheel Adjustment Mechanism - Google Patents

Flywheel Adjustment Mechanism Download PDF

Info

Publication number
CS258392B1
CS258392B1 CS862690A CS269086A CS258392B1 CS 258392 B1 CS258392 B1 CS 258392B1 CS 862690 A CS862690 A CS 862690A CS 269086 A CS269086 A CS 269086A CS 258392 B1 CS258392 B1 CS 258392B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
flywheel
adjusting mechanism
sleeve
inertia
nut
Prior art date
Application number
CS862690A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS269086A1 (en
Inventor
Petr Taufmann
Original Assignee
Petr Taufmann
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Petr Taufmann filed Critical Petr Taufmann
Priority to CS862690A priority Critical patent/CS258392B1/en
Publication of CS269086A1 publication Critical patent/CS269086A1/en
Publication of CS258392B1 publication Critical patent/CS258392B1/en

Links

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Možnost plynule a s velkou přesností dosahovat různé hodnoty momentu setrvačnosti rotujících soustav na principu odstředivého objímkového roztěžníku umožňuje stavěči mechanismus, kde stavěči šroub bezprostředně ovládá objímku setrvačníku, přitom prochází nepohyblivou maticí, kde je fixován pojistnou maticí.The possibility of smoothly and with great accuracy achieving different values of the moment of inertia of rotating systems based on the principle of a centrifugal sleeve expander is enabled by an adjusting mechanism where the adjusting screw directly controls the flywheel sleeve, passing through a fixed nut where it is fixed by a lock nut.

Description

Vynález se týká stavěcího mechanismu setrvačníku, jímž se řeší požadavek možnosti změny momentů setrvačnosti rotujících soustav.The present invention relates to a flywheel adjusting mechanism which addresses the requirement of changing the moment of inertia of rotating systems.

Při návrhu a realizaci zkušebních zařízení, zejména určených pro studium torzních kmitů rotujících soustav, jsou výsledky podstatně ovlivněny hodnotami momentů setrvačnosti. Dále je nutné rovněž ověřovat vliv momentu setrvačnosti na frekvence a amplitudy torzních kmitů systému.When designing and implementing test equipment, especially for the study of torsional oscillations of rotating systems, the results are substantially influenced by the values of moments of inertia. It is also necessary to verify the influence of the moment of inertia on the frequencies and amplitudes of the torsional oscillations of the system.

Je známo řešení, kdy rotující soustava je doplněná o setrvačník, založený na principu odstředivého objímkového roztěžníku, u něhož požadovanou polohu jeho pákoví se závažím zajištuje stavěči mechanismus, sestávající z rozvidlené páky, která 5e spojená s čípky prstenu tak, že prsten - běžící v drážce objímky s potřebnou vůlí a axiální - sleduje pohyb objímky a rozvidlená páka je ovládána stavěcím šroubem. Takové uspořádání stavěčích mechanismů se vyznačuje tím, že přesná poloha objímky setrvačníku a tím i hodnota momentu setrvačnosti je ovlivněna vůlemi v Čepech pákoví i tuhosti pákoví stavěcího mechanismu, což je nevýhodné.It is known that the rotating assembly is supplemented by a flywheel based on the principle of a centrifugal sleeve, in which the desired position of its lever and weight is provided by an adjusting mechanism consisting of a forked lever connected to the ring cones so that the ring runs in the groove. clamps with necessary clearance and axial - monitors the movement of the clamp and the forked lever is controlled by an adjusting screw. Such an arrangement of the adjusting mechanisms is characterized in that the exact position of the flywheel sleeve and hence the value of the moment of inertia is influenced by the play in the pins of the lever and the stiffness of the lever adjusting mechanism, which is disadvantageous.

Účelem vynálezu je možnost plynule a s velkou přesností dosahovat různé hodnoty momentu setrvačnosti rotujících soustav, nezávislých na jejich otáčkách a bez přestavby zkušebního zařízení. Uvedeného účelu se dosáhne použitím setrvačníku na principu odstředivého objímkového roztěžníku se stavěcím mechanismem podle vynálezu, jehož podstatou je, že objímka roztěžníku je opatřena ložiskem, souose uloženým mezi víkem a ložiskovou skříní, jejíž prodloužená část je pevně spojena se stavěcím šroubem procházejícím nepohyblivou maticí a opatřeným pojistnou maticí. Konstrukční uspořádání stavěcího mechanismu podle vynálezu minimalizuje vliv vůlí, opotřebení i deformací jednotlivých částí stavěcího mechanismu.The purpose of the invention is to be able to achieve continuously and with great accuracy different values of the moment of inertia of rotating systems, independent of their speed and without rebuilding the test device. This is achieved by using a centrifugal sleeve flywheel with an adjusting mechanism according to the invention, which is characterized in that the bushing sleeve is provided with a bearing coaxial between the cover and the bearing housing, the elongated portion of which is rigidly connected to the adjusting screw passing through the stationary nut and provided lock nut. The construction of the adjusting mechanism according to the invention minimizes the influence of play, wear and deformation of the individual parts of the adjusting mechanism.

Na výkresu je schematicky naznačen v nárysu příklad provedení stavěcího mechanismu setrvačníku podle vynálezu.In the drawing, an example of an embodiment of the flywheel adjusting mechanism according to the invention is shown schematically in a front view.

Hřídel rotující soustavy 2 3e spojen s hřídelem setrvačníku 2 pomocí připojovací části 2· Objímkou _4 prochází hřídel setrvačníku 2. Objímka £ je opatřena ložiskem 2· Ložisko 2 je uloženo v nerotující skříni 8, uzavřené víkem Ί.· Prodloužená část 8 ložiskové skříně 6 je pevně spojena se stavěcím šroubem,10, který se pohybuje v nepohyblivé matici 2·The shaft 2 rotating system 3 and the flywheel with the shaft 2 by means of the connecting part 2 · sleeve 4 passes through the second sleeve shaft of the flywheel is provided with a bearing £ 2 · Bearing 2 is mounted in non-rotating housing 8 closed with a lid Ί. · The extension portion 8 of the bearing housing 6 is firmly connected to the set screw 10, which moves in the stationary nut 2 ·

Požadovanou hodnotu momentu setrvačnosti setrvačníku lze dosáhnout příslušnou polohou stavěcího šroubu 10. Pojistná matice 11 zajištuje nastavenou polohu stavěcího Šroubu 10, a dále zabraňuje rotaci skříně 2·The desired moment of inertia of the flywheel can be achieved by the corresponding position of the set screw 10. The lock nut 11 secures the set position of the set screw 10 and further prevents rotation of the housing 2.

Konstrukce setrvačníku zkušebních zařízení se stavěcím mechanismem podle tohoto vynálezu umožňuje při podstatném snížení výrobních nákladů zachovat bez přestavby zkušebního zařízení jeho optimální měrové vlastnosti.The design of the flywheel of the test equipment with the adjusting mechanism of the present invention allows to maintain its optimum measurement properties without remodeling the test equipment while substantially reducing production costs.

Claims (1)

PŘEDMĚT VYNÁLEZUSUBJECT OF THE INVENTION Stavěči mechnismus setrvačníku zkušebních zařízení s plynule měnitelnou hodnotou setrvačnosti na principu odstředivého objímkového roztěžníku, vyznačený tím, že objímka (4) roztěžníku je opatřena ložiskem (5), souose uloženým mezi víkem (7) a ložiskovou skříní (6), jejíž podloužená část (8) je pevně spojena se stavěcím šroubem (10), procházejícím nepohyblivou maticí (9) a opatřeným pojistnou maticí (11).Flywheel adjusting mechanism of continuously variable value inertia test centrifugal bushing, characterized in that the bushing sleeve (4) is provided with a bearing (5) coaxially mounted between the cover (7) and the bearing housing (6), the elongated portion ( 8) is firmly connected to the set screw (10) passing through the stationary nut (9) and provided with a lock nut (11).
CS862690A 1986-04-14 1986-04-14 Flywheel Adjustment Mechanism CS258392B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS862690A CS258392B1 (en) 1986-04-14 1986-04-14 Flywheel Adjustment Mechanism

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS862690A CS258392B1 (en) 1986-04-14 1986-04-14 Flywheel Adjustment Mechanism

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS269086A1 CS269086A1 (en) 1987-12-17
CS258392B1 true CS258392B1 (en) 1988-08-16

Family

ID=5364731

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS862690A CS258392B1 (en) 1986-04-14 1986-04-14 Flywheel Adjustment Mechanism

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS258392B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS269086A1 (en) 1987-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3810394A (en) Centrifugal mechanical device
US4047723A (en) Counterbalanced chuck
US3625074A (en) Eccentric vibrator
US6106143A (en) Vibrating device for vibrating liquid provided in vessels
CS258392B1 (en) Flywheel Adjustment Mechanism
US2569900A (en) Mechanical vibrator
JPH1071509A (en) Single-flute drill head with bias cancellation function
US4750361A (en) Universal balancing machine
US3008525A (en) Rotor blade installation means and method
US2483318A (en) Oscillator
GB600271A (en) Improvements in machines for fatigue testing of materials
US2557659A (en) Dynamic balance indicating system
US2552727A (en) Method of balancing rotor blades
US2926529A (en) Propeller blade dynamic balance testing machine
US1383634A (en) Crank-shaft holder
US2970367A (en) Method of mounting balanced rotor blades
SU944677A1 (en) Vibration exciter
US2467677A (en) Fatigue machine for testing materials submitted to alternated or repeated tensile stresses
US3192775A (en) Drive for rotating workpieces, particularly for balancing machines
US2495565A (en) Centrifugally tuned lateral vibration absorber
US2191862A (en) System for analyzing vibrations
US1474331A (en) Centrifugal machine
SU1190266A1 (en) Centrifugal bed
CS256644B1 (en) Equipment for bearing testing
CN218098299U (en) Shock absorber thrust bearing testing device