RU2010205C1 - Способ оценки дисбаланса ротора - Google Patents

Способ оценки дисбаланса ротора Download PDF

Info

Publication number
RU2010205C1
RU2010205C1 SU4752604A RU2010205C1 RU 2010205 C1 RU2010205 C1 RU 2010205C1 SU 4752604 A SU4752604 A SU 4752604A RU 2010205 C1 RU2010205 C1 RU 2010205C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
vibration
estimation
correction
phase shift
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.П. Дядченко
Original Assignee
Дядченко Николай Петрович
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 Дядченко Николай Петрович filed Critical Дядченко Николай Петрович
Priority to SU4752604 priority Critical patent/RU2010205C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2010205C1 publication Critical patent/RU2010205C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Balance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии машиностроения. Способ оценки дисбаланса ротора заключается в измерении абсолютных амплитуд вибрации ротора в плоскостях коррекции и фазового сдвига сигналов одинакового ориентированных виброизмерительных преобразователей разных плоскостей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технологии машиностроения, а именно к способам динамической балансировки на месте, преимущественно жестких межопорных роторов, эксплуатируемых на перемежающихся частотах вращения, в частности в электромашинных генераторах тока.
Известен способ динамической балансировки роторов, заключающийся в том, что ротор устанавливают на опоры, к которым жестко крепят виброизмерительные преобразователи, вращают ротор вокруг его геометрической оси и одновременно измеряют абсолютные амплитуды и фазы колебаний опор. Для балансировки агрегата указанным способом теоретически требуется три пуска роторной машины. Величину и место корректирующих масс определяют графоаналитическим методом.
Недостатком этого способа является сравнительно низкая точность динамической балансировки роторов при ограниченном количестве пусков роторной машины, а также большая трудоемкость измерения компонент вибрации опор и практического определения величины и места корректирующих масс.
Целью изобретения является упрощение процесса динамической балансировки роторов на месте при высокой точности балансировки.
Это достигается тем, что в известном способе, заключающемся в установке ротора на опоры, вращении ротора вокруг его геометрической оси и одновременном измерении с помощью виброизмерительных преобразователей абсолютных амплитуд и фаз колебаний, перед балансировкой по крайней мере один виброизмерительный преобразователь устанавливают вблизи первой плоскости коррекции и одинаково ориентируют его в общей продольной плоскости, в которой находится геометрическая ось ротора, с вибропреобразователем, установленным вблизи второй плоскости коррекции. На частоте вращения при балансировке дополнительно измеряют относительный фазовый сдвиг между сигналами с одинаково ориентированных вибропреобразователей разных плоскостей коррекции, а о виде неуравновешенности (статической, моментной или динамической) и величине дисбаланса (начального или остаточного) судят по абсолютным амплитудам и фазовому сдвигу сигналов одинаково ориентированных вибропреобразователей разных плоскостей коррекции.
На чертеже изображена схема устройства для осуществления предлагаемого способа динамической балансировки роторов на месте.
Способ осуществляют следующим образом.
Ротор 1 устанавливают на опоры А и Б. По крайней мере один из виброизмерительных преобразователей (например, 2) устанавливают вблизи первой плоскости коррекции 1 и одинаково ориентируют в общей продольной плоскости, в которой находится геометрическая ось ротора 1, с одним из вибропреобразователей (например, 3) второй плоскости коррекции II. Используя штатный привод (на чертеже не показан) вращают ротор вокруг его геометрической оси. На частоте ωб вращения при балансировке измеряют с помощью вибропреобразователей (в том числе 2 и 3) абсолютные амплитуды и фазы колебаний ротора 1 в плоскостях коррекции I и II, а также фазовый сдвиг сигналов одинаково ориентированных вибропреобразователей (2 и 3) разных плоскостей коррекции (I и II) посредством связи выходов виброизмерительных преобразователей с входом фазоизмерительного устройства. По измеряемым характеристикам судят о виде неуравновешенности (статической, моментной или динамической) и величине дисбаланса (начального или остаточного) в плоскостях коррекции I и II.
Относительный фазовый сдвиг вибрации ротора можно измерить, например, фазометром цифровым (Ф 5131), а также фазоизмерительным устройством 4 прямого отсчета знака фазового сдвига.
Для прямого измерения фазового сдвига измеряемое напряжение Uизм. и выбранное в качестве опорного напряжения Uоп подают раздельно на усилители вертикального и горизонтального отклонения луча универсального осциллографа 5 (например, С1-19Б) соответственно через однополупериодный выпрямитель и фазосдвигающую на +90о схему с одновременной подачей опорного напряжения Uоп через триггер Шмитта на модулятор электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). При этом генератор внешней синхронизации развертки осциллографа должен быть выключен. Отсчетное устройство фазового сдвига представляет собой 180о-ный транспортер на прозрачном пластике, помещаемый перед ЭЛТ.
Для визуального контроля частоты вращения ротора можно воспользоваться, например, схемой индуктивный фазометр 6 - преобразователь частоты (ПЧ-2) 7 - частотомер электронно-счетный (ЧЗ-32) 8.
Способ применим, прежде всего, при динамической балансировке роторов в тех случаях, когда затруднена механическая связь фазоизмерителя колебаний с ротором или когда необходимо определить так называемую бьющую точку ротора, собранного в агрегат с минимальным допуском по зазорам между ротором и статором, а также когда неудачная установка пробного груза в плоскостях коррекции I или II может привести к аварии на частоте вращения при балансировке ротора на месте.
(56) Авторское свидетельство СССР N 1384987, кл. G 01 М 1/32, 1985.
Основы балансировочной техники. Под ред. В. А. Щепетильникова. М. : Машиностроение, т. 1, 1975, с. 329.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОЦЕНКИ ДИСБАЛАНСА РОТОРА , заключающийся в том, что pотоp устанавливают на опоpы, вpащают его и измеpяют с помощью вибpоизмеpительных пpеобpазователей амплитуды и фазы колебаний, по котоpым оценивают неуpавновешенность, отличающийся тем, что, с целью упpощения способа, по кpайней меpе один из вибpоизмеpительных пpеобpазователей устанавливают вблизи пеpвой плоскости коppекции и одинаково оpиентиpуют их в общей пpодольной плоскости, а о неуpавновешенности судят с учетом изменения сдвига фаз выходных сигналов вибpоизмеpительных пpеобpазователей, заpегистpиpованных на pабочей частоте вpащения pотоpа.
SU4752604 1989-10-25 1989-10-25 Способ оценки дисбаланса ротора RU2010205C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4752604 RU2010205C1 (ru) 1989-10-25 1989-10-25 Способ оценки дисбаланса ротора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4752604 RU2010205C1 (ru) 1989-10-25 1989-10-25 Способ оценки дисбаланса ротора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2010205C1 true RU2010205C1 (ru) 1994-03-30

Family

ID=21476268

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4752604 RU2010205C1 (ru) 1989-10-25 1989-10-25 Способ оценки дисбаланса ротора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2010205C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450251C2 (ru) * 2010-07-26 2012-05-10 Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Электрохимический завод" (ОАО "ПО ЭХЗ") Способ определения модуля и угла биения вращающегося ротора газовой центрифуги
RU2655731C1 (ru) * 2017-05-29 2018-05-29 Общество с ограниченной ответственностью НПЦ "Динамика" - Научно-производственный центр "Диагностика, надежность машин и комплексная автоматизация" Способ балансировки ротора с применением алгоритма плавного разгона

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450251C2 (ru) * 2010-07-26 2012-05-10 Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Электрохимический завод" (ОАО "ПО ЭХЗ") Способ определения модуля и угла биения вращающегося ротора газовой центрифуги
RU2655731C1 (ru) * 2017-05-29 2018-05-29 Общество с ограниченной ответственностью НПЦ "Динамика" - Научно-производственный центр "Диагностика, надежность машин и комплексная автоматизация" Способ балансировки ротора с применением алгоритма плавного разгона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2451863A (en) Apparatus for balancing rotors
Thearle Dynamic balancing of rotating machinery in the field
US2131602A (en) Dynamically balancing rotatable body
US2636381A (en) Apparatus for analyzing unbalance of rotors
RU2010205C1 (ru) Способ оценки дисбаланса ротора
US2625599A (en) Apparatus and method for testing the accuracy of synchros
US2208648A (en) Device for measuring torsional vibration
US4495811A (en) Correlation procedure and device for rotor balancing
US3805623A (en) Balancing apparatus for measurement of want of balance
US2983148A (en) Apparatus for use in the dynamic balancing of rotors
US4004464A (en) Method and transducer and apparatus for selectively measuring oscillation components from an oscillation spectrum
US2050073A (en) Apparatus for dynamically balancing rotatable bodies
US3164995A (en) Method and means for compensation of frame oscillations in workpiece balancing operations
JPH0222327B2 (ru)
US3044304A (en) Rotor balancer
US3724279A (en) Assembly for measuring the magnitude of unbalance in an object
US3034330A (en) Unbalance simulator
US2966801A (en) Device for central control of a wattmetric balancing system
US3079801A (en) Method and machine for determining unbalance of rotating workpieces
Argeseanu et al. New balancing equipment for mass production of small and medium-sized electrical machines
US3141338A (en) Method and machine for balancing rotors
JPH0617843B2 (ja) 動釣合試験機の偏心補償方法
RU2059214C1 (ru) Способ определения дисбалансов ротора и устройство для его осуществления
US2828626A (en) Dynamic balance system
SU102673A1 (ru) Машина дл балансировки роторов