DE102010036954B4 - Verfahren und Vorrichtung zum dynamischen Messen der Unwucht des Rotors einer Turbolader-Rumpfgruppe - Google Patents
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Abstract
Verfahren zum dynamischen Messen der Unwucht des Rotors (6) einer Turbolader-Rumpfgruppe (4), bei welcher der Rotor (6) ein Turbinenrad (7), ein Verdichterrad (8) und eine Welle aufweist, die in einem Mittelgehäuse (5) der Turbolader-Rumpfgruppe (4) gelagert ist, gekennzeichnet durch die Schritte: Anordnen eines Turbinengehäuses (1) und eines Verdichtergehäuse (2) in einem einen Zwischenraum bildenden Abstand voneinander an einem Maschinenbett (3), Befestigen eines ersten Lagerelements (16) an dem Turbinengehäuse (1) auf der dem Verdichtergehäuse (2) zugekehrten Seite mittels axial und radial federnder Mittel, Befestigen eines zweiten Lagerelements (25) an dem Verdichtergehäuse (2) auf der dem Turbinengehäuse (1) zugekehrten Seite mittels axial und radial federnder Mittel, Positionieren und Halten der Turbolader-Rumpfgruppe (4) in dem Zwischenraum und zwischen dem ersten und zweiten Lagerelement (16, 25) der Turbolader-Rumpfgruppe (4) mittels einer an dem Mittelgehäuse (5) angreifenden Haltevorrichtung, Verringern des Abstands zwischen dem Turbinengehäuses (1) und dem Verdichtergehäuse (2) und Einspannen des Mittelgehäuses (5) zwischen dem ersten und zweiten Lagerelement (16, 25) derart, dass das Mittelgehäuse (5) in wenigstens zwei Raumrichtungen federnd gelagert ist und das Verdichtergehäuse (2) das Verdichterrad (8) und das Turbinengehäuse (1) das Turbinenrad (7) mit einem die Federbewegungen in wenigstens zwei Raumrichtungen zulassenden Abstand umgibt, Entfernen der Haltevorrichtung von dem Mittelgehäuse (5), Anordnen wenigstens eines Schwingungssensors (31) zur Messung der Schwingungen des Mittelgehäuses (5), Verbinden des Turbinengehäuses (1) mit einer Druckluftquelle und Beschleunigen des Rotors (6) durch Antreiben des Turbinenrads (7) mit Druckluft auf eine im wesentlichen normale Arbeitsgeschwindigkeit, Messen der durch Unwucht induzierten Schwingungen am Mittelgehäuse (5) während der Rotor (6) mit einer im wesentlichen normalen Arbeitsgeschwindigkeit dreht, Bestimmung der Phasenlage der durch Unwucht induzierten Schwingungen zur Winkellage des Rotors (6) bei den Messdrehzahlen, bei denen die durch Unwucht induzierten Schwingungen gemessen werden, Verwendung der gemessenen durch Unwucht induzierten Schwingungen und der Phasenlage, um die auszugleichende Unwucht des Rotors (6) zu bestimmen.
Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum dynamischen Messen der Unwucht des Rotors einer Turbolader-Rumpfgruppe, wobei der Rotor ein Turbinenrad, ein Verdichterrad und eine Welle umfasst, die in einem Mittelgehäuse der Turbolader-Rumpfgruppe gelagert ist.
- Abgasgetriebene Turbolader haben einen Rotor, der im Betrieb mit einer sehr hohen Drehzahl von oft über 100.000 Umdrehungen pro Minute dreht und daher zur Vermeidung von Geräuschen und zu hohen Lagerbelastungen sehr genau ausgewuchtet werden muss. Der Rotor besteht in der Regel aus einer in einem Lagergehäuse gelagerten Welle, die an einem Ende ein Turbinenrad und am anderen Ende ein Verdichterrad trägt. Die Messung der Unwucht des Rotors erfolgt aus Genauigkeitsgründen in der Regel bei einer im wesentlichen der normalen Arbeitsgeschwindigkeit entsprechenden Winkelgeschwindigkeit.
- Aus
EP 0 426 676 B1 ist ein Verfahren der angegebenen Art zum dynamischen Ausgleich der Unwucht des Hochgeschwindigkeitsrotor eines abgasangetriebenen Turboladers bekannt, bei dem das Turbolader-Mittelgehäuse, in dem der Rotor gelagert ist, mit einem das Turbinenrad umschließenden Gehäuse und einem das Verdichterrad umschließenden Gehäuse fest verbunden wird und die so gebildete Einheit mit Hilfe von biegsamen Balgschläuchen, die an den beiden Gehäusen angreifen, in einem Rahmen in allen drei Raumrichtungen bewegbar welch gelagert wird. An den Gehäusen sind Beschleunigungsaufnehmer angeordnet, deren Beschleunigungssignale in Verbindung mit einem optisch gemessenen Phasenwinkel zur Bestimmung von Größe und Lage der Unwucht verarbeitet werden. Hierbei beeinträchtigen die an dem Turbolader-Mittelgehäuse angebrachten Gehäuseteile das Schwingungsverhalten und damit die Messung der Unwucht erheblich. - Bei einem weiteren aus
DE 10 2005 053 786 A1 bekannten Verfahren zum dynamischen Messen der Unwucht eines mit hoher Winkelgeschwindigkeit drehenden Turbolader-Rotors, der in einem separaten Mittelgehäuse gelagert ist, wird das Mittelgehäuse mittels Spannpratzen an einem Lagerring befestigt, der unter Zwischenschaltung federnd nachgiebiger Elemente an dem Turbinengehäuse derart befestigt, dass das Mittelgehäuse mit dem Lagerring relativ zum Turbinengehäuse in drei Raumrichtungen bewegbar ist und das Turbinenrad des Rotor in einer zum Antrieb geeigneten Arbeitslage im Turbinengehäuse angeordnet ist. Das Verdichterrad ist zum Schutz mit einer Käfighaube abgedeckt. Zur Beschleunigung des Rotors auf eine im Wesentlichen normale Arbeitsgeschwindigkeit wird das Turbinenrad des Rotors mit Luft angetrieben. Während der Rotor mit verschiedenen Drehzahlen und einer im wesentlichen normalen Arbeitsgeschwindigkeit dreht, erfolgt das Messen der durch Unwucht induzierten Schwingungen und die Bestimmung der Phasenlage der induzierten Schwingungen zur Winkellage des Rotors, um daraus die auszugleichende Unwucht des Rotors zu bestimmen. Dieses Verfahren eignet sich nicht für eine automatische Betriebsweise. Auch hat sich gezeigt, dass die nicht den Betriebsbedingungen entsprechende Anordnung des Verdichterrades die Messgenauigkeit beeinträchtigt. - Aus
EP 0 922 950 B1 ist ein Verfahren zur Bestimmung der Unwucht eines Aggregats mit einem in einem Gehäuseelement gelagerten Rotor bekannt, bei dem das Aggregat mit dem Gehäuseelement über ein elastisches Lagermittel an einer Lagereinrichtung gelagert und der Rotor in Drehung versetzt wird, wobei das Drehverhalten des Rotors und Schwingungen erfasst und ausgewertet werden. Die Schwingungserfassung erfolgt hierbei an zumindest einer Stelle des Gehäuseelements mit einem kontaktlosen Schwingungssensor, beispielsweise einem Laservibrometer. - Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art anzugeben, welches eine automatische Durchführung der Unwuchtmessung mit großer Genauigkeit und unter betriebsnahen Bedingungen ermöglicht. Es ist weiterhin Aufgabe der Erfindung, eine zur Durchführung des Verfahrens besonders geeignete, einfache und kostengünstige Vorrichtung zu schaffen.
- Die genannte Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahrens durch die in Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale und hinsichtlich der Vorrichtung durch die in Patentanspruch 7 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens sind in den Ansprüchen 2 bis 6 und der Vorrichtung in den Ansprüchen 8 bis 15 angegeben.
- Nach der Erfindung umfasst das Verfahren zum dynamischen Messen der Unwucht des Rotors einer Turbolader-Rumpfgruppe, bei welcher der Rotor ein Turbinenrad, ein Verdichterrad und eine Welle aufweist, die in einem Mittelgehäuse der Turbolader-Rumpfgruppe gelagert ist, die Schritte:
Anordnen eines Turbinengehäuses und eines Verdichtergehäuse in einem einen Zwischenraum bildenden Abstand voneinander an einem Maschinenbett,
Befestigen eines ersten Lagerrings an dem Turbinengehäuse auf der dem Verdichtergehäuse zugekehrten Seite mittels anal und radial federnder Mittel,
Befestigen eines zweiten Lagerelements an dem Verdichtergehäuse auf der dem Turbinengehäuse zugekehrten Seite mittels axial und radial federnder Mittel,
Positionieren und Halten der Turbolader-Rumpfgruppe in dem Zwischenraum und zwischen dem ersten und zweiten Lagerelement der Turbolader-Rumpfgruppe mittels einer an dem Mittelgehäuse angreifenden Haltevorrichtung,
Verringern des Abstands zwischen dem Turbinengehäuses und dem Verdichtergehäuse und Einspannen des Mittelgehäuses zwischen dem ersten und zweiten Lagerelement derart, dass das Mittelgehäuse in wenigstens zwei Raumrichtungen federnd gelagert ist und das Verdichtergehäuse das Verdichterrad und das Turbinengehäuse des Turbinenrad mit einem die Federbewegungen in wenigstens zwei Raumrichtungen zulassenden Abstand umgibt,
Entfernen der Haltevorrichtung von dem Mittelgehäuse,
Anordnen wenigstens eines Schwingungssensors zur Messung der Schwingungen des Mittelgehäuses,
Verbinden des Turbinengehäuses mit einer Druckluftquelle und Beschleunigen des Rotors durch Antreiben des Turbinenrads mit Druckluft auf eine im wesentlichen normale Arbeitsgeschwindigkeit,
Messen der durch Unwucht induzierten Schwingungen am Mittelgehäuse während der Rotor mit einer im wesentlichen normalen Arbeitsgeschwindigkeit dreht,
Bestimmung der Phasenlage der durch Unwucht induzierten Schwingungen zur Winkellage des Rotors bei den Messdrehzahlen, bei denen die durch Unwucht induzierten Schwingungen gemessen werden,
Verwendung der gemessenen durch Unwucht induzierten Schwingungen und der Phasenlage, um die auszugleichende Unwucht des Rotors zu bestimmen. - Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht eine vollautomatische Messung der Unwucht eines Turboladerrotors unter betriebsähnlichen Bedingungen, d. h. bei Belastung. Dennoch ist die schwingfähige Masse vorteilhaft klein, so dass große Schwingungsamplituden erzielt werden können. Durch gekuppelte Gehäuse verursachte Schwingungen und Resonanzen, welche die Messgenauigkeit beeinträchtigen, werden vermieden. Das Verdichtergehäuse benötigt im Gegensatz zum Turbinengehäuse keine Anschlüsse, da die Luft aus der Atmosphäre angesaugt und in diese frei zurückströmen kann, kann aber ohne Nachteil auch an Schläuche angeschlossen sein. Die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens ist kostengünstig, weil keine komplizierte Spannvorrichtung zum Festspannen des Mittelgehäuses benötigt wird. Entsprechend ist die Handhabung beim Einsetzen oder Entnehmen der Turbolader-Rumpfgruppe einfach und automatisch durchführbar.
- Nach der Erfindung umfasst eine vorteilhafte Vorrichtung zum dynamischen Messen der Unwucht des Rotors einer Turbolader-Rumpfgruppe, bei welcher der Rotor ein Turbinenrad, ein Verdichterrad und eine Welle aufweist, die in einem Mittelgehäuse der Turbolader-Rumpfgruppe gelagert ist, ein zur Aufnahme des Turbinenrads ausgebildetes, an einem Maschinenbett gelagertes Turbinengehäuse, das zum Beschleunigen des Rotors durch Antreiben des Turbinenrads mittels Druckluft mit einer Druckluftquelle verbindbar ist und das ein mittels Federn in wenigstens zwei Raumrichtungen bewegbar gelagertes erstes Lagerelement aufweist, an dem die Turbinenseite des Mittelgehäuses in einem Bewegungen des Mittelgehäuses und des Turbinenrads in den wenigstens zwei Raumrichtungen zulassenden Abstand von dem Turbinengehäuse abstützbar ist, und ein zur Aufnahme des Verdichterrads ausgebildetes, an dem Maschinenbett gelagertes Verdichtergehäuse, das ein mittels Federn in wenigstens zwei Raumrichtungen bewegbar gelagertes zweites Lagerelement aufweist, an dem die Verdichterseite des Mittelgehäuses in einem Bewegungen des Mittelgehäuses und des Verdichterrads in den wenigstens zwei Raumrichtungen zulassenden Abstand von dem Verdichtergehäuse abstützbar ist, und durch eine an dem Mittelgehäuse angreifende, lösbare Haltevorrichtung, durch welche die Turbolader-Rumpfgruppe zwischen dem Turbinengehäuse und dem Verdichtergehäuse festhaltbar ist, wobei das Turbinengehäuse und/oder das Verdichtergehäuse gegenüber dem Maschinenbett in axialer Richtung derart verstellbar ist, dass der Abstand zwischen dem Turbinengehäuse und dem Verdichtergehäuse verändert und das Mittelgehäuse zwischen dem ersten und zweiten Lagerelement eingespannt werden kann.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert, das in der Zeichnung dargestellt ist. Die Zeichnung zeigt schematisch die Gestaltung einer Unwuchtmessvorrichtung mit darin angeordneter Turbolader-Rumpfgruppe.
- Die dargestellte Unwuchtmessvorrichtung umfasst ein Turbinengehäuse
1 , ein Verdichtergehäuse2 und ein Maschinenbett3 . Die Unwuchtmessvorrichtung ist zur Aufnahme einer Turbolader-Rumpfgruppe4 bestimmt und eingerichtet, die ein Mittelgehäuse5 mit einem darin gelagerten Rotor6 umfasst, der an seinem einen Ende ein Turbinenrad7 und an seinem anderen Ende ein Verdichterrad8 hat. Das Mittelgehäuse5 weist auf der dem Verdichterrad8 zugewandten Seite einen tellerförmigen Flansch9 auf, an dem die Turbolader-Rumpfgruppe4 gespannt werden kann. Weiterhin ist an den beiden Stirnseiten des Mittelgehäuses jeweils ein zylindrischer Ringbund10 ,11 ausgebildet. Zwischen dem Turbinenrad7 und dem Ringbund10 ist ein Hitzeschutzschild12 angeordnet. - Das Turbinengehäuse
1 der Unwuchtmessvorrichtung weist eine Turbinenkammer13 , einen diese umgebenden Spiralkanal14 mit nicht dargestelltem Einlass und einen zentralen Auslasskanal15 auf. An dem Turbinengehäuses1 ist auf der dem Verdichtergehäuse2 zugekehrten Seite konzentrisch zur Turbinenachse ein ringförmiges erstes Lagerelement16 angeordnet, welches axial und radial beweglich mittels Federn17 an dem Turbinengehäuses1 gehalten und abgestützt ist. Das Lagerelement16 weist eine zur Turbinenachse orthogonale Anlagefläche18 für das Mittelgehäuse5 bzw. das Hitzeschutzschild12 auf und kann bei Bedarf zusätzlich mit einer Zentrierfläche versehen sein. - Das Verdichtergehäuse
2 weist auf der dem Turbinengehäuse1 zugekehrten Seite eine Verdichterkammer20 mit einem zentralen Einlasskanal21 und einem Spiralkanal22 auf, der sich an den radial äußeren Rand der Verdichterkammer20 anschließt. Der Auslass des Spiralkanals22 ist nicht dargestellt. Das Verdichtergehäuse2 ist weiterhin mit einer Spannvorrichtung23 mit drehbaren Spannhebeln24 versehen. Auf der dem Turbinengehäuses1 zugekehrten Seite weist das Verdichtergehäuse2 ein ringförmiges zweites Lagerelement25 auf, das konzentrisch zur Verdichterachse angeordnet und in radialer und axialer Richtung mittels Federn26 am Verdichtergehäuse2 abgestützt und gehalten ist. Das Lagerelement25 hat eine zur Verdichterachse orthogonale Anlagefläche27 und eine zylindrische Zentrierbohrung28 . - Das Turbinengehäuse
1 ist durch starre Befestigungsmittel30 mit dem Maschinenbett3 verbunden. Die Befestigungsmittel30 sind lösbar und ermöglichen nach dem Lösen ein Bewegen des Turbinengehäuses1 in axialer Richtung, um den Abstand zwischen dem Turbinengehäuse1 und dem Verdichtergehäuse2 auf das für die Unwuchtmessung oder für das Einsetzen und Entnehmen jeweils erforderliche Maß ändern zu können. Alternativ kann auch die Lagerung des Verdichtergehäuses2 mit einer zur Änderung des Abstands erforderlichen Bewegbarkeit ausgebildet sein. Als Befestigungsmittel und Mittel zum Bewegen des Turbinengehäuses1 oder des Verdichtergehäuses2 kann ein blockierbarer Aktor, z. B. ein pneumatischer oder hydraulischer Hubzylinder oder ein Linearmotor verwendet werden. - Zur Erfassung von Schwingungen ist an Maschinenbett
3 ein berührungslos messender Schwingungsaufnehmer31 angebracht, welcher Schwingungen des Mittelgehäuses5 der Turbolader-Rumpfgruppe4 erfasst. - Für das Einsetzen der Turbolader-Rumpfgruppe
4 in die Unwuchtmessvorrichtung wird zuvor das Turbinengehäuse1 an dem Maschinenbett3 gelöst und vom Verdichtergehäuse2 axial soweit entfernt, bis der für das Einsetzen notwendige Abstand zwischen Turbinen- und Verdichtergehäuse besteht. Danach wird die Turbolader-Rumpfgruppe4 in die Unwuchtmessvorrichtung eingesetzt und zunächst an dem Verdichtergehäuse2 angebracht, indem die Turbolader-Rumpfgruppe4 mit dem Verdichterrad8 in das Verdichtergehäuse2 eingesetzt und das Mittelgehäuse5 mit Hilfe der Spannvorrichtung23 an dem Flansch9 gespannt wird. Das Mittelgehäuse5 ist hierdurch an dem Verdichtergehäuse2 vorausgerichtet gehalten. Der Ringbund11 des Mittelgehäuses5 liegt axial an der Anlagefläche27 des Lagerelements25 an und greift in die Zentrierbohrung28 ein. - Nach dem Festspannen der Turbolader-Rumpfgruppe
4 an dem Verdichtergehäuse2 wird das Turbinengehäuse1 in die in der Zeichnung dargestellte Position gebracht und am Maschinenbett3 befestigt. Durch einen einstellbaren Anschlag32 kann die geeignete Stellung des Turbinengehäuses1 am Maschinenbett festgelegt sein. In dieser Stellung gelangt das an dem Ringbund10 anliegende Hitzeschutzschild12 des Mittelgehäuses5 zur Ablage an dem Lagerelement16 und die Federn17 und26 werden in axialer Richtung soweit gespannt, dass das Mittelgehäuse5 sicher und begrenzt beweglich von den Lagerelementen16 ,25 gehalten ist. In dieser Position haben der Rotor6 und das Mittelgehäuse5 gegenüber dem Turbinengehäuse1 und dem Verdichtergehäuse2 jeweils einen solchen Abstand, dass es infolge der während eines Messlaufs auftretenden Schwingungen nicht zu einer Berührung zwischen ihnen kommt. Nachdem das Mittelgehäuse5 zwischen den Lagerelementen15 ,25 eingespannt ist, wird die Spannvorrichtung23 geöffnet, wodurch die Spannhebel24 , wie in der unteren Hälfte der Zeichnung gezeigt, von dem Flansch9 entfernt werden. Die Turbolader-Rumpfgruppe4 kann nun zusammen mit den Lagerelementen16 ,25 in den Federn17 ,26 frei schwingen, wie es für eine genaue Messung der Unwuchten des Rotors6 erforderlich ist. - Zur Messung einer Unwucht des Rotors
6 wird das Turbinenrad7 mit Druckluft angetrieben und der Rotor6 bis auf eine im Wesentlichen seiner normalen Arbeitsgeschwindigkeit entsprechenden Drehzahl beschleunigt. Zur Vermeidung von Blasgeräuschen kann am Turbinengehäuse1 eine flexible Dichtung angebracht sein, die sich dichtend an das Hitzeschutzschild anlegt. - Durch eine vorhandene Unwucht des beschleunigten Rotors
6 werden in die schwingende Masse aus Turbolader-Rumpfgruppe4 und Lagerelementen16 ,25 Schwingungen induziert, die mit Hilfe des Schwingungsaufnehmers31 bei verschiedenen Drehzahlen gemessen werden. Gleichzeitig wird durch einen Drehwinkelgeber die jeweilige Phasenlage der gemessenen Schwingungen in Bezug auf den Rotor6 bestimmt. Aus den gemessenen Werten wird dann mit Hilfe eines elektronische Rechners Winkellage und Größe der auszugleichenden Unwucht berechnet.
Claims (15)
- Verfahren zum dynamischen Messen der Unwucht des Rotors (
6 ) einer Turbolader-Rumpfgruppe (4 ), bei welcher der Rotor (6 ) ein Turbinenrad (7 ), ein Verdichterrad (8 ) und eine Welle aufweist, die in einem Mittelgehäuse (5 ) der Turbolader-Rumpfgruppe (4 ) gelagert ist, gekennzeichnet durch die Schritte: Anordnen eines Turbinengehäuses (1 ) und eines Verdichtergehäuse (2 ) in einem einen Zwischenraum bildenden Abstand voneinander an einem Maschinenbett (3 ), Befestigen eines ersten Lagerelements (16 ) an dem Turbinengehäuse (1 ) auf der dem Verdichtergehäuse (2 ) zugekehrten Seite mittels axial und radial federnder Mittel, Befestigen eines zweiten Lagerelements (25 ) an dem Verdichtergehäuse (2 ) auf der dem Turbinengehäuse (1 ) zugekehrten Seite mittels axial und radial federnder Mittel, Positionieren und Halten der Turbolader-Rumpfgruppe (4 ) in dem Zwischenraum und zwischen dem ersten und zweiten Lagerelement (16 ,25 ) der Turbolader-Rumpfgruppe (4 ) mittels einer an dem Mittelgehäuse (5 ) angreifenden Haltevorrichtung, Verringern des Abstands zwischen dem Turbinengehäuses (1 ) und dem Verdichtergehäuse (2 ) und Einspannen des Mittelgehäuses (5 ) zwischen dem ersten und zweiten Lagerelement (16 ,25 ) derart, dass das Mittelgehäuse (5 ) in wenigstens zwei Raumrichtungen federnd gelagert ist und das Verdichtergehäuse (2 ) das Verdichterrad (8 ) und das Turbinengehäuse (1 ) das Turbinenrad (7 ) mit einem die Federbewegungen in wenigstens zwei Raumrichtungen zulassenden Abstand umgibt, Entfernen der Haltevorrichtung von dem Mittelgehäuse (5 ), Anordnen wenigstens eines Schwingungssensors (31 ) zur Messung der Schwingungen des Mittelgehäuses (5 ), Verbinden des Turbinengehäuses (1 ) mit einer Druckluftquelle und Beschleunigen des Rotors (6 ) durch Antreiben des Turbinenrads (7 ) mit Druckluft auf eine im wesentlichen normale Arbeitsgeschwindigkeit, Messen der durch Unwucht induzierten Schwingungen am Mittelgehäuse (5 ) während der Rotor (6 ) mit einer im wesentlichen normalen Arbeitsgeschwindigkeit dreht, Bestimmung der Phasenlage der durch Unwucht induzierten Schwingungen zur Winkellage des Rotors (6 ) bei den Messdrehzahlen, bei denen die durch Unwucht induzierten Schwingungen gemessen werden, Verwendung der gemessenen durch Unwucht induzierten Schwingungen und der Phasenlage, um die auszugleichende Unwucht des Rotors (6 ) zu bestimmen. - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwingungen des Mittelgehäuses (
5 ) berührungslos gemessen werden. - Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Laservibrometer zum Messen der Schwingungen verwendet wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Haltevorrichtung eine am Turbinengehäuses (
1 ) oder am Verdichtergehäuse (2 ) angeordnete Spannvorrichtung (23 ) verwendet wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als Haltevorrichtung ein positionsgenau steuerbarer Handhabungsgreifer verwendet wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittelgehäuse (
5 ) von wenigstens einem der ersten und zweiten Lagerelemente (16 ,25 ) zentriert wird. - Vorrichtung zum dynamischen Messen der Unwucht des Rotors (
6 ) einer Turbolader-Rumpfgruppe (4 ), bei welcher der Rotor (6 ) ein Turbinenrad (7 ), ein Verdichterrad (8 ) und eine Welle aufweist, die in einem Mittelgehäuse (5 ) der Turbolader-Rumpfgruppe (4 ) gelagert ist, mit einem zur Aufnahme des Turbinenrads (7 ) ausgebildeten, an einem Maschinenbett (3 ) gelagerten Turbinengehäuse (1 ), das zum Beschleunigen des Rotors (6 ) durch Antreiben des Turbinenrads (7 ) mittels Druckluft mit einer Druckluftquelle verbindbar ist und das ein mittels Federn (17 ) in wenigstens zwei Raumrichtungen bewegbar gelagertes erstes Lagerelement (16 ) aufweist, an dem die Turbinenseite des Mittelgehäuses (5 ) in einem Bewegungen des Mittelgehäuses (5 ) und des Turbinenrads (7 ) in den wenigstens zwei Raumrichtungen zulassenden Abstand von dem Turbinengehäuse (1 ) abstützbar ist, gekennzeichnet durch ein zur Aufnahme des Verdichterrads (8 ) ausgebildetes, an dem Maschinenbett (3 ) gelagertes Verdichtergehäuse (2 ), das ein mittels Federn (26 ) in wenigstens zwei Raumrichtungen bewegbar gelagertes zweites Lagerelement (25 ) aufweist, an dem die Verdichterseite des Mittelgehäuses (5 ) in einem Bewegungen des Mittelgehäuses (5 ) und des Verdichterrads (7 ) in den wenigstens zwei Raumrichtungen zulassenden Abstand von dem Verdichtergehäuse (2 ) abstützbar ist, und durch eine an dem Mittelgehäuse (5 ) angreifende, lösbare Haltevorrichtung, durch welche die Turbolader-Rumpfgruppe (4 ) zwischen dem Turbinengehäuse (1 ) und dem Verdichtergehäuse (2 ) festhaltbar ist, wobei das Turbinengehäuse (1 ) und das Verdichtergehäuse (2 ) an dem Maschinenbett (3 ) in axialer Richtung relativ zueinander derart verstellbar sind, dass das Mittelgehäuse (5 ) durch Veränderung des Abstands von Turbinengehäuse (1 ) und Verdichtergehäuse (2 ) zwischen dem ersten und zweiten Lagerelement (16 ,25 ) eingespannt werden kann. - Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das erste und/oder zweite Lagerelement (
16 ,25 ) ein Lagerring ist, der eine Zentrierfläche des Mittelgehäuses (5 ) umgreift. - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass am Turbinengehäuse (
1 ) eine flexible Dichtung angebracht ist, die dichtend mit dem Mittelgehäuse (5 ) verbindbar ist. - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass dem Mittelgehäuse (
5 ) ein berührungslos messender Schwingungssensor (31 ) zugeordnet ist. - Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwingungssensor (
31 ) ein Laservibrometer ist. - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung eine an dem Turbinengehäuse (
1 ) oder dem Verdichtergehäuse (2 ) angeordnete Spannvorrichtung (23 ) ist. - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung ein positionsgenau steuerbarer Handhabungsgreifer ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Maschinenbett (
3 ) ein einstellbarer Anschlag (32 ) zur Begrenzung der axialen Annäherung zwischen dem Turbinengehäuse (1 ) und dem Verdichtergehäuse (2 ) angeordnet ist. - Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Turbinengehäuse (
1 ) und/oder das Verdichtergehäuse (2 ) durch einen Aktor in axialer Richtung verstellbar ist.
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