RU2039962C1 - Динамометрический подшипниковый узел - Google Patents
Динамометрический подшипниковый узел Download PDFInfo
- Publication number
- RU2039962C1 RU2039962C1 SU5032678A RU2039962C1 RU 2039962 C1 RU2039962 C1 RU 2039962C1 SU 5032678 A SU5032678 A SU 5032678A RU 2039962 C1 RU2039962 C1 RU 2039962C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- piezoelectric elements
- bearing
- spindle
- housing
- dynamometric
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
Abstract
Использование: в машиностроении для шпиндельных узлов металлорежущего станка. Сущность: в динамометрическом подшипниковом узле датчик выполнен в виде стакана с пазами. В пазах установлены пьезоэлементы в виде кольцевых секторов и расположены с соответствующим шагом. Пьезоэлементы включены в кольцевую схему и опрашиваются поочередно с частотой, большей частоты вращения шпинделя. В расточке шпинделя установлен дополнительный датчик, включающий последовательно пьезоэлементы посредством тиристорно-транзисторных ключей. Пьезоэлементы могут быть покрыты со стороны обращенной к подшипнику, слоем материала. Это позволяет повысить точность измерений и жесткость динамометрического шпиндельного узла. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в подшипниковых узлах, в частности в шпиндельном узле металлорежущего станка для измерения силы резания.
Известен динамометрический подшипниковый узел, содержащий корпус, шпиндель, смонтированный в корпусе, и на шпинделе подшипник качения, а также установленный в корпусе и взаимодействующий с невращающимся кольцом подшипника датчик. Датчик перемещений выполнен в виде тензорезисторов, закрепленных на балочках упругой втулки, установленной между неподвижным кольцом подшипника и неподвижной деталью узла.
Однако это увеличивает габарит шпиндельного узла, снижает его жесткость, виброустойчивость и точность обработки на станке.
Чувствительные элементы размещены на дополнительном элементе упругой втулке, что снижает точность измерения и жесткость подшипникового узла, усложняет его конструкцию.
Цель изобретения повышение точности измерений, жесткости и виброустойчивости узла и упрощения его конструкции.
Это достигается тем, что в динамометрическом подшипниковом узле, содержащем корпус, шпиндель, смонтированный в корпусе, и на шпинделе подшипник качения, а также установленный в корпусе и взаимодействующий с невращающимся кольцом подшипника датчик, последний выполнен в виде стакана с пазами и с установленными в них пьезоэлементами, при этом пьезоэлементы выполнены в виде кольцевых секторов и расположены по окружности с шагом от T до T , где D наружный диаметр подшипника; Z число тел качения в подшипнике.
Далее пьезоэлементы могут быть включены в кольцевую схему с возможностью опрашивания поочередно с частотой, большей частоты вращения шпинделя.
Стенд может быть снабжен установленным в предусмотренном в шпинделе отверстии дополнительным датчиком, включающим последовательно пьезоэлементы посредством тиристорно-транзисторных ключей.
Пьезоэлементы могут быть снабжены со стороны, обращенной к подшипнику, слоем материала, выполненным заподлицо с внутренней цилиндрической поверхностью корпуса.
На фиг. 1 изображен динамометрический подшипниковый узел, осевой разрез; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1.
Узел содержит шпиндель 1 (фиг.1), установленный в подшипниках 2, 3, 4 в стакане 5, расположенном в корпусе 6. Между подшипниками 3, 4 установлены распорные кольца 7, 8. Со стороны подшипника 2 в стакане 5 выполнены равнорасположенные по окружности радиальные пазы, в каждом из которых установлен вкладыш, представляющий собой пьезоэлемент 9, например, в виде кольцевого сектора, внутренний торец которого имеет цилиндрическую вогнутость, соответствующую внутренней цилиндрической поверхности стакана 5.
Со стороны, контактирующей с подшипником, пьезоэлемент покрыт слоем материала 10, выполненный заподлицо с внутренней цилиндрической поверхностью корпуса 6, т.е. обрабатываемость слоя совпадает с материалом стакана.
На внутреннем торце стакана 5 со стороны подшипника 4 выполнены кольцевые сектора 11, в которых установлены пьезоэлементы 12 в виде кольца или кольцевых секторов, предназначенных для измерения осевой силы.
Пьезоэлементы 9 расположены в стакане 5 (фиг.2) равномерно по окружности с шагом по периферии. от T до T , где D наружный диаметр подшипника;
Z число тел качения в подшипнике.
Z число тел качения в подшипнике.
Пьезоэлементы включены в последовательную кольцевую схему.
Помимо этого в расточке шпинделя 1 установлен дополнительный датчик 13 (фиг. 1), выполненный, например, на постоянных магнитах. Этот датчик 13 при вращении шпинделя 1 может поочередно включать пьезоэлементы тиристорными или транзисторными ключами.
Каждый пьезоэлемент покрыт со стороны, обращенной к подшипнику, слоем материала с припуском под обработку, удаляемому совместно при расточке стакана 5.
Монтаж датчика осуществляется следующим образом. Перед окончательной обработкой посадочного отверстия стакана 5 под подшипник 2 вставляют каждый сектор в пазы так, чтобы сектор 9 со слоем материала 10 частично выступал из него, неподвижно закрепляют сектора в пазах, например, с помощью клея, осуществляют точную окончательную обработку посадочного отверстия. В результате этого внутренняя поверхность секторов полностью повторяет форму посадочного отверстия, и после монтажа подшипника 2 обеспечивается контакт по всей поверхности с подшипником. Разная обрабатываемость материалов стакана 5 и материала секторов 10 могла бы привести к утапливанию последнего в пазах под действием силы, что искажает показания датчика.
Узел работает следующим образом.
Возникающая во время обработки детали сила резания действует через шпинель 1 на подшипники 2, 3, 4. Под действием радиальной составляющей силы резания шпиндель изгибается и через тела качения подшипников 2 воздействует по меньшей мере, на один из секторов датчика, сжимая его пьезоэлемент, электрический сигнал от которого передается в УЧПУ станка для изменения при необходимости режима резания. Установка нескольких вкладышей по окружности позволяет определить не только величину силы, но и ее направление.
Так как пьезоэлементы 9 установлены с шагом Т, одновременно в контакт с каждым пьезоэлементом 9 через наружное кольцо подшипника 2 входит свое тело качения. Это вызывает появление в пьезоэлементе электрического заряда, который передается на зарядный усилитель, преобразуется в пропорциональное силе напряжение, передается далее на монитор и систему ЧПУ.
При поочередном опрашивании пьезоэлементов, включенных в кольцевую схему, с частотой больше частоты вращения шпинделя, пьезоэлемент, выдающий больший сигнал, определяет направление радиальной силы, действующей на шпиндель, и ее величину.
Так как пьезоэлементы 9 расположены в стакане 5 с шагом Т, то при входе следующей группы тел качения в контакт с пьезоэлементами снова появляются в пьезоэлементах электрические заряды. При поочередном опрашивании пьезоэлементов снова определяется величина и направление силы, действующей на шпиндель. Таким образом, пьезоэлементы находятся под дискретным воздействием импульсов силы и, следовательно, периодически выдают сигналы.
В другом варианте узла дополнительный датчик 13, расположенный в расточке шпинделя 1, включает последовательно по мере вращения тиристорными или транзисторными ключами пьезоэлементы 9, соединенные в кольцевую схему. Наибольший сигнал соответствующего пьезоэлемента определяет величину и направление силы, приложенной к шпинделю.
Под действием осевой составляющей силы резания смещается подшипник 4, его наружное кольцо давит на сектора 12 осевого датчика, передающего сигнал в УЧПУ станка.
Таким образом, изобретение позволяет установить датчики в корпус узла, обеспечить непосредственный контакт датчиков с подшипниками, что повысит точность измерений, жесткость узла и упростит его конструкцию.
Claims (4)
1. ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ, содержащий корпус, шпиндель, смонтированный в корпусе и на шпинделе подшипник качения, а также установленный в корпусе и взаимодействующий с невращающимся кольцом подшипника датчик, отличающийся тем, что датчик выполнен в виде стакана с пазами и с установленными в них пьезоэлементами, при этом пьезоэлементы выполнены в виде кольцевых секторов и расположены по окружности с шагом где D наружный диаметр подшипника, z число тел качения в подшипнике.
2. Узел по п.1, отличающийся тем, что пьезоэлементы включены в кольцевую схему с возможностью опрашивания поочередно с частотой, большей частоты вращения шпинделя.
3. Узел по п.1, отличающийся тем, что он снабжен установленным в предусмотренном в шпинделе отверстии дополнительным датчиком, включающим последовательно пьезоэлементы посредством тиристорно-транзисторных ключей.
4. Узел по п.1, отличающийся тем, что пьезоэлементы снабжены со стороны, обращенной к подшипнику, слоем материала, выполненным заподлицо с внутренней цилиндрической поверхностью корпуса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5032678 RU2039962C1 (ru) | 1992-03-17 | 1992-03-17 | Динамометрический подшипниковый узел |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5032678 RU2039962C1 (ru) | 1992-03-17 | 1992-03-17 | Динамометрический подшипниковый узел |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2039962C1 true RU2039962C1 (ru) | 1995-07-20 |
Family
ID=21599534
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5032678 RU2039962C1 (ru) | 1992-03-17 | 1992-03-17 | Динамометрический подшипниковый узел |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2039962C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2468895C1 (ru) * | 2011-06-16 | 2012-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Высокоскоростной шпиндель |
CN108287067A (zh) * | 2018-01-15 | 2018-07-17 | 大连交通大学 | 一种振动切削冲击落刀试验装置及其工作方法 |
-
1992
- 1992-03-17 RU SU5032678 patent/RU2039962C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1315150, кл. B 23B 25/06, 1987. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2468895C1 (ru) * | 2011-06-16 | 2012-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Высокоскоростной шпиндель |
CN108287067A (zh) * | 2018-01-15 | 2018-07-17 | 大连交通大学 | 一种振动切削冲击落刀试验装置及其工作方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1208348B1 (en) | Linear and rotary magnetic sensor | |
US6002248A (en) | Antifriction bearing including microsensor for determining parameters, in particular wheel bearing for motor vehicles | |
US20070180931A1 (en) | Torque meter | |
US4522620A (en) | Method and apparatus for measuring the quantity of solid material in a centrifuge cylinder | |
JPS62247222A (ja) | トルク検出方法及びその検出装置 | |
RU2039962C1 (ru) | Динамометрический подшипниковый узел | |
WO1983004436A1 (en) | Method and apparatus for determining the condition of a rolling bearing | |
CN100573154C (zh) | 磁性流体加速度传感器 | |
CN215726481U (zh) | 小量程静态扭矩传感器 | |
US4741217A (en) | Magnetic field coupling circuit and rotary transducer using same | |
US2580395A (en) | Torque dynamometer | |
SE9202755D0 (sv) | Rund radialkraftmaetare | |
JPH09280973A (ja) | トルクセンサ | |
JP2545317Y2 (ja) | 波動歯車変速機のトルク検出装置 | |
RU219078U1 (ru) | Датчик крутящего момента | |
SU777498A1 (ru) | Датчик радиальных сил | |
EP0263558A2 (en) | Hydraulic piston motor having means for measuring the speed of rotation | |
CN219977628U (zh) | 一种燃油泵的扭矩传感器 | |
JPS61124835A (ja) | トルク検出装置 | |
RU2116165C1 (ru) | Шпиндельный узел металлорежущего станка | |
CN216246404U (zh) | 一种绝对式磁编码器码盘 | |
RU2029145C1 (ru) | Динамометрический подшипниковый узел | |
CN221145166U (zh) | 一种集成信号盘的柴油机飞轮 | |
RU2033902C1 (ru) | Динамометрический подшипниковый узел | |
SU1421986A2 (ru) | Датчик дл измерени смещений оси вала |