RU2039962C1 - Динамометрический подшипниковый узел - Google Patents

Динамометрический подшипниковый узел Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Андреевич Лизогуб
Евгений Иванович Разумов
Original Assignee
Вадим Андреевич Лизогуб
Евгений Иванович Разумов
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 Вадим Андреевич Лизогуб, Евгений Иванович Разумов filed Critical Вадим Андреевич Лизогуб
Priority to SU5032678 priority Critical patent/RU2039962C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2039962C1 publication Critical patent/RU2039962C1/ru

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
Figure 00000001
до T
Figure 00000002
, 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
Figure 00000003
до T
Figure 00000004
, где D наружный диаметр подшипника;
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
Figure 00000005
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.
SU5032678 1992-03-17 1992-03-17 Динамометрический подшипниковый узел RU2039962C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1315150, кл. B 23B 25/06, 1987. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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