RU2039958C1 - Способ динамической балансировки воздушно-винтового агрегата силовой установки на самолете - Google Patents

Способ динамической балансировки воздушно-винтового агрегата силовой установки на самолете Download PDF

Info

Publication number
RU2039958C1
RU2039958C1 SU5060224A RU2039958C1 RU 2039958 C1 RU2039958 C1 RU 2039958C1 SU 5060224 A SU5060224 A SU 5060224A RU 2039958 C1 RU2039958 C1 RU 2039958C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
balancing
unit
load
vibration
screw
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Конычев
В.Б. Митенков
Л.П. Рябов
Ю.В. Мартынов
Original Assignee
Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова
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 Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова filed Critical Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова
Priority to SU5060224 priority Critical patent/RU2039958C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2039958C1 publication Critical patent/RU2039958C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Balance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к балансировочной технике и может применяться для воздушно-винтовых агрегатов силовой установки на самолетах в режиме аэродромной стоянки самолета. Предлагаемый способ позволяет повысить точность динамической балансировки. Сущность изобретения заключается в том, что в способе динамической балансировки воздушно-винтового агрегата, содержащего измерение вибрации на корпусе двигателя при пусках с начальной неуравновешенностью и пробным узлом, установленным на конструкции в плоскости вращения винта, дополнительно проводят пуск с пробным грузом, смещенным на заданный угол, при этом на всех запусках на корпусе двигателя измеряют резонансную частоту и виброускорения на основной частоте вращения и определяют величину уравновешивающего груза и место его установки по приведенным в описании формулам: 1 ил. 1 табл.

Description

Изобретение относится к балансировочной технике и может применяться для воздушно-винтовых агрегатов силовой установки на самолетах в режиме аэродромной стоянки самолета.
Известен способ уравновешивания динамического момента неуравновешенного винта [1] путем задания первоначального угла φiустановки лопастей, центры тяжести которых не лежат в одной плоскости вращения, перпендикулярной оси винта, затем при испытаниях осуществляют перестановку лопастей винта на угол φ2 и находят φ φ2 φ1, а затем определяют величину А, на которую отойдет от оси вращения винта центр тяжести лопасти при перестановкe на угол φ. Уравновешивающий динамический момент определяют по формуле
Mmm
Figure 00000001
где m масса одной лопасти;
R расстояние центра тяжести каждой из лопастей от оси винта;
Ω угловая скорость вращения винта.
Для реализации этого способа используются балансировочные станки с роликовыми или ножевыми опорами. Винт, насаженный на вал, заставляют свободно кататься по двум горизонтальным направлениям.
При качении винта определяют величину уравновешивающего динамического момента Mm неуравновешенного винта.
Недостатком указанного способа является то, что уравновешивающий динамический момент определяется этим способом только на балансировочном станке. Этим способом не удается устранить, в частности, остаточный дисбаланс, возникающий вследствие неточного уравновешивания по грузу и направлению. Можно установить, что остаточный дисбаланс ▽ находится к естественному дисбалансу Pw2 в отношении:
Figure 00000002
=
Figure 00000003
+4
Figure 00000004
Figure 00000005
sin
Figure 00000006
; где ΔР погрешность установки уравновешенного груза;
α погрешность размещения по углу в противоположном направлении естественному дисбалансу.
Так, если удалось добиться в данном случае уравновешенности с остатком ΔР0,001 кгм, то в летных условиях при
Figure 00000007
(2πfв)2=4·10·625=25000
Figure 00000008
дисбаланс составляет Р ΔР ω2 25 н2,5 кгс и является неприемлемой величиной.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ динамической балансировки воздушных винтов [2] заключающийся в том, что величину неуравновешенности вращающего агрегата находят по размаху колебаний на корпусе этого агрегата путем установки пробного груза, создающего центробежную силу, изменяющего размах и фазу колебаний корпуса по отношению к колебаниям при первоначальном запуске без пробного груза. По этому способу для уравновешивaния требуется два пуска: пуск с начальной неуравновешенностью и пуск с пробным грузом.
Во время пусков измеряют в реперных точках на корпусе двигателя амплитуды вибрации на частоте основной винтовой гармоники и относительное изменение фазы вибрации. В итоге балансировки агрегата после установки уравновешивающего груза определяют ожидаемый размах колебаний по формуле:
C=
Figure 00000009
где А, В размах колебаний без и с пробным грузом;
α угол сдвига фаз между этими колебаниями.
Величины А,В и α регистрируются с помощью стробоскопа со световым ориентиром. Величину уравновешенного груза Py находят относительно пробного груза Рр по формуле: Рy Pp
Figure 00000010
. Угол β для размещения уравновешивающего груза определяют по формуле:
sinβ
Figure 00000011
sinα
Недостатком способа является то, что этот способ выполним при соблюдении жестких требований на линейность внешней вибрации двигателя от величины установленной массы груза, не допускается флюктуация частоты колебаний агрегата.
В реальных условиях на самолете обороты винта заметно изменяются, а применение способа не сопровождают точными показателями в определении выходных параметров динамической балансировки. Способ не учитывает влияние амплитудно-фазовой характеристики упругой подвески (включающей раму с упругими подкосами для крепления двигателя, шасси) на амплитудные уровни и фазу колебаний корпуса двигателя при балансировке агрегата, а это снижает точность определения местоположения и величины уравновешивающего груза на агрегате при балансировкe.
Кроме того, по требованиям безопасности применение стробоскопа со световым ориентиром недопустимо.
Предлагаемый способ позволяет повысить точность за счет учета погрешности влияния параметров амплитудно-фазовой характеристики упругой подвески на динамическую балансировку агрегата. Сущность изобретения заключается в том, что динамическую балансировку воздушно-винтового агрегата силовой установки на самолете осуществляют путем запуска агрегата с установленным в плоскости вращения винта компенсирующим грузом, уравновешивающим динамический дисбаланс агрегата, повторного запуска с установленным на агрегате пробным грузом и регистрации на обоих запусках вибрации на основной винтовой частоте вращения.
Согласно изобретению третий запуск агрегата с пробным грузом, смещенным на произвольный угол относительно первоначального положения, на всех запусках измеряют резонансную частоту и виброускорения на рабочей частоте вращения, а величину уравновешивающего груза и место его установки определяют по формуле:
Figure 00000012
1+
Figure 00000013
-2
Figure 00000014
cosφ
(1)
Figure 00000015
=1+
Figure 00000016
n
Figure 00000017
-2n
Figure 00000018
cos(φ-Ψ)
При fp < fi в формулы (I) вводят корректирующую поправку на величины виброускорений согласно соотношению
Figure 00000019
Figure 00000020
при fp < fi(2) где m масса пробного груза;
М масса уравновешивающего груза;
Аоi амплитуды вибронагрузок, измеренные при начальном дисбалансе и при i-том запуске;
Ψ угол перестановки груза в плоскости коррекции винта относительно первоначального положения;
φ угол между оптимальным положением пробного груза, при котором была наименьшая вибрация, и искомым местом установки уравновешивающего груза;
n коэффициент изменения величины пробного груза, при маленьких амплитудах вибрации изменяют массу груза n раз;
fp резонансная частота колебаний;
fi частота основной винтовой гармоники;
Figure 00000021
(fo)
Figure 00000022
(fi) виброускорения, измеренные при начальном дисбалансе, на i-ом пуске на частотах (fo), (fi) сканирующей основной винтовой гармоники.
Таким образом, повышение точности динамической балансировки воздушно-винтового агрегата на самолете достигается за счет введения поправки на амплитуды виброускорений, измеренных при начальном дисбалансе, на i-м пуске на частотах (fo), (fi) основной винтовой гармоники. Участок кривой АЧХ, измеренной на воздушно-винтовом агрегате, сохраняется практически постоянным при fp>fi, поэтому геометрическая форма АЧХ упругой подвески силовой установки мало сказывается на ухудшении точности регистрации виброускорений, а при fp<fi амплитуда виброускорения изменяется в зависимости от изменения частоты основной винтовой гармоники.
Заявленный способ выполняется в следующей последовательности.
На рабочей частоте вращения с помощью виброизмерительной аппаратуры записывают вибрацию. В произвольном по углу месте устанавливают пробный груз и повторяют указанные измерения. Затем переставляют груз на угол φ или увеличивают его массу, например, в два раза, повторяют измерения уровня вибрации.
При каждом пуске по амплитудно-частотной характеристике определяют резонансную частоту на корпусе двигателя подвески и частоту основной винтовой гармоники, сравнивают их.
При fp < fi вводят поправку
Figure 00000023
на виброускорения, что соответствует определению вибросмещений.
П р и м е р 1. При n 2,
Figure 00000024
> 1, Ψ= 0 определяют величину угла отсчета φ и величину уравновешивающего груза по формулам:
cosφ
Figure 00000025

M=m
Figure 00000026

В таблице приведены расчетные данные, сопровождаемые реальными виброзаписями на самолете (см.чертеж), на которых приведены типовые осциллограммы (реальные) виброзаписей, полученные в полевых условиях в ходе динамической балансировки винтового агрегата поршневого самолета Ту-85, выполненной с помощью заявленного способа: а) вибрация до балансировки; б) после балансировки (по схеме и соотношениям для примера 1).
П р и м е р 2. Если n
Figure 00000027
,
Figure 00000028
Ψ= 0, m, тогда
cosφ
Figure 00000029
n
Figure 00000030
-
Figure 00000031
+
Figure 00000032
1-n
Figure 00000033

M=m
Figure 00000034

П р и м е р 3. Если n 1,2,3, Ψ= 180о, m, тогда
cosφ
Figure 00000035

M=m
Figure 00000036
Figure 00000037

При
Figure 00000038
>1 n 2
cosφ =
Figure 00000039

M=
Figure 00000040

Claims (1)

  1. СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ ВОЗДУШНО-ВИНТОВОГО АГРЕГАТА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ НА САМОЛЕТЕ, заключающийся в том, что производят запуск агрегата с установленным в плоскости вращения винта компенсирующим грузом, уравновешивающим динамический дисбаланс агрегата, осуществляют повторный запуск с установленным на агрегате пробным грузом и на обоих запусках регистрируют вибрацию на рабочей частоте вращения, отличающийся тем, что производят третий запуск агрегата с пробным грузом, смещенным на произвольный угол относительно первоначального положения, на всех запусках измеряют резонансную частоту и виброускорения на рабочей частоте вращения, а величину уравновешивающего груза и место его установки определяют по формулам
    Figure 00000041

    Figure 00000042

    где m масса пробного груза;
    M масса уравновешивающего груза;
    Figure 00000043

    Ψ угол перестановки груза в плоскость винта относительно первоначального положения;
    v угол между оптимальным положением пробного груза, при котором была наименьшая вибрация и искомым местом установки уравновешивающего груза;
    n коэффициент изменения величины пробного груза;
    A0 Ai амплитуды вибрации, измеренные при начальном дисбалансе и при i-м запуске двигателя;
    fр резонансная частота колебаний;
    fi частота основной винтовой гармоники;
    Figure 00000044
    виброускорения, измеренные при начальном дисбалансе на i-м пуске частоты основной винтовой гармоники.
SU5060224 1992-08-27 1992-08-27 Способ динамической балансировки воздушно-винтового агрегата силовой установки на самолете RU2039958C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5060224 RU2039958C1 (ru) 1992-08-27 1992-08-27 Способ динамической балансировки воздушно-винтового агрегата силовой установки на самолете

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5060224 RU2039958C1 (ru) 1992-08-27 1992-08-27 Способ динамической балансировки воздушно-винтового агрегата силовой установки на самолете

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2039958C1 true RU2039958C1 (ru) 1995-07-20

Family

ID=21612334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5060224 RU2039958C1 (ru) 1992-08-27 1992-08-27 Способ динамической балансировки воздушно-винтового агрегата силовой установки на самолете

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2039958C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Александров В.Л. Воздушные винты, М.: ГИОП, 1951. *
2. Основы балансировочной техники./Под ред.Щепетильникова, т.1. М.: Машиностроение, 1975. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4238960A (en) Means for balancing rotors of a machine
JPH0830669B2 (ja) 回転子の釣合をとる方法
US5172325A (en) Method for balancing rotating machinery
EP0559882A1 (en) BALANCE BALANCING ON A LEVEL.
US4513619A (en) Testing the balance of a rotatable member
US2362842A (en) Propeller balancing mechanism
KR100905397B1 (ko) 주기적 회전진동을 이용한 동적 발란싱 장치 및 방법
RU2034257C1 (ru) Способ испытаний на &#34;земной резонанс&#34; элементов несущего винта вертолета и стенд для его осуществления
RU2039958C1 (ru) Способ динамической балансировки воздушно-винтового агрегата силовой установки на самолете
US4750361A (en) Universal balancing machine
Kang et al. Development and modification of a unified balancing method for unsymmetrical rotor-bearing systems
US3164995A (en) Method and means for compensation of frame oscillations in workpiece balancing operations
RU2059214C1 (ru) Способ определения дисбалансов ротора и устройство для его осуществления
RU2034258C1 (ru) Способ определения вибрационных сил, возникающих на валу винта вертолета в полете
SU911195A1 (ru) Способ определени жесткостных характеристик шарикоподшипниковых опор ротора
RU2034256C1 (ru) Способ динамических испытаний элементов
SU1221518A1 (ru) Способ балансировки роторов
SU1543260A1 (ru) Устройство дл динамометрических исследований электродвигателей
RU2804546C1 (ru) Способ определения и устранения индивидуальных различий лопастей несущего винта винтокрылого летательного аппарата
RU2034255C1 (ru) Способ определения положения центра масс конструкции
RU2101689C1 (ru) Способ вибрационной балансировки роторов и колебательная система балансировочного станка для его осуществления
SU1167462A1 (ru) Способ динамической балансировки роторов
SU1415178A1 (ru) Способ вибрационного контрол конструкций
JPH11311582A (ja) 振動発生体の励振力測定装置
JPS60122327A (ja) 回転機械の負荷依存振動調査方法