RU2065145C1 - Способ выявления структурных повреждений в многопоточных зубчатых приводных механизмах - Google Patents

Способ выявления структурных повреждений в многопоточных зубчатых приводных механизмах Download PDF

Info

Publication number
RU2065145C1
RU2065145C1 RU93050882A RU93050882A RU2065145C1 RU 2065145 C1 RU2065145 C1 RU 2065145C1 RU 93050882 A RU93050882 A RU 93050882A RU 93050882 A RU93050882 A RU 93050882A RU 2065145 C1 RU2065145 C1 RU 2065145C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
torque
torques
damage
gearbox
Prior art date
Application number
RU93050882A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93050882A (ru
Inventor
А.В. Николаев
Г.П. Смирнов
Original Assignee
Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля
Николаев Андрей Вадимович
Смирнов Геннадий 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 Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля, Николаев Андрей Вадимович, Смирнов Геннадий Петрович filed Critical Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля
Priority to RU93050882A priority Critical patent/RU2065145C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU93050882A publication Critical patent/RU93050882A/ru
Publication of RU2065145C1 publication Critical patent/RU2065145C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Использование: машиностроение, способы контроля состояния зубчатых приводных механизмов. Сущность изобретения: крутящие моменты измеряют на нескольких параллельных потоках одного из замкнутых контуров, сравнивают их между собой, и при неравенстве формируют сигнал для устройства, сигнализирующего о повреждении. Кроме того, дополнительно измеряют величины крутящих моментов на входных валах зубчатого механизма, сравнивают их с величинами крутящих моментов в соответствующих параллельных потоках, а сигнал для устройства, сигнализирующего о повреждении, формируют при их неравенстве. 1 з. п. ф-лы, 15 ил.

Description

Изобретение относится к способам контроля состояния зубчатых приводных механизмов, а более конкретно к способам обнаружения неисправностей вертолетного редуктора крутящего момента во время его работы.
Известен зубчатый приводной механизм, используемый для привода несущего винта вертолета, в конструкции которого имеется измеритель крутящего момента [1] Сигнал от датчика крутящего момента обрабатывается в электронных блоках и поступает на регистрирующий прибор, установленный в кабине пилота. Такое измерение крутящего момента позволяет косвенно судить о целости и работоспособности зубчатого механизма. Однако не дает возможности контролировать и фиксировать его структурные повреждения и расцепления в кинематической цепи механизма.
Настоящим изобретением решается задача своевременного выявления структурных повреждений, т.е. выявления расцепления кинематической цепи в многопоточных, в том числе многоступенчатых зубчатых механизмах. Такое выявление повреждений, например, повышает безопасность полетов при использовании данного способа в главных редукторах вертолетов, решает задачу, связанную с эксплуатацией зубчатых механизмов по состоянию, а не по расчетному ресурсу.
Упомянутые выше задачи решены благодаря способу выявления структурных повреждений в многопоточных зубчатых приводных механизмах, содержащих узлы разделения и объединения мощности и образующих замкнутые контуры, заключающемся в том, что измеряют крутящий момент в одном из элементов механизма и на основании этого измерения формируют сигнал для устройства, сигнализирующего о повреждении, отличающийся тем, что за элемент механизма принимают один из замкнутых контуров, а крутящие моменты измеряют на нескольких его потоках, сравнивают их между собой, а сигнал для устройства, сигнализирующего о повреждении, формируют при их неравенстве.
В случае привода зубчатого приводного механизма от нескольких двигателей дополнительно измеряют величины крутящих моментов на входных валах зубчатого механизма, сравнивают их с величинами крутящих моментов в соответствующих параллельных потоках, а сигнал для устройства, сигнализирующего о повреждении, формируют при их неравенстве.
В исправном зубчатом механизме, например, с приводом от двух двигателей, постоянно выдерживается условие
A×u×N = a+Δ
B×u×N = b+Δ,
где A крутящий момент на входе в зубчатый механизм от одного двигателя;
B крутящий момент на входе в зубчатый механизм от второго двигателя;
u передаточное число;
N количество параллельных ветвей в зубчатом механизме;
a крутящий момент в одной из параллельных ветвей, соответствующий крутящему моменту A;
b крутящий момент в одной из параллельных ветвей, соответствующий крутящему моменту B.
Это условие может быть преобразовано в следующий вид:
a = b ± Δ,,
где Δ заложенная в системе погрешность измерения крутящего момента, равная, например, 0,05 а.
При структурном повреждении (расцеплении кинематической цепи) в любой ступени это условие нарушается, т.к. мощность перераспределяется по сохранившимся звеньям пропорционально их крутильной жесткости, и
a ≠ b ± Δ.
Изменение крутящих моментов в параллельных ветвях может происходить как по величине, так и по направлению и зависит от того, в каком месте произошло расцепление.
При исправно работающем многопоточном зубчатом механизме
a k • A
b k • B,
где k коэффициент пропорциональности, равный отношению величин крутящих момент в соответствующих валах.
Условия, при которых должен выдаваться или отсутствовать сигнал о разрушении при работающих двигателях (условно A 1 и B 1):
a = b ± Δ
сигнал отсутствует
a ≠ b ± Δ
выдается сигнал о разрушении.
Однако эти условия недостаточны, т.к. возможен переток мощности при одном работающем двигателе или при разнице мощностей, выдаваемых двигателями. Поэтому необходимо сравнивать между собой не только величины крутящих моментов в параллельных ветвях, но и величины этих крутящих моментов с соответствующими величинами крутящих моментов на входных валах. Тогда
при A 1; B 0
a = k×A ± Δ
сигнал отсутствует
при A 0; B 1
b = k×B ± Δ
сигнал отсутствует
при A 1; B 0
a ≠ k×A ± Δ
выдается сигнал о разрушении
при A 0; B 1
b ≠ k×B ± Δ
выдается сигнал о разрушении
На фиг. 1 изображена кинематическая схема главного редуктора вертолета МИ-26; на фиг. 2 условное изображение кинематической схемы редуктора, изображенной на фиг. 1; на фиг. 3 схема размещения элементов системы выявления структурных повреждений редуктора, реализующей предлагаемый способ; на фиг. 4 схема распределения коэффициентов неравномерности крутящего момента по потокам редуктора при отсутствии разрушений; на фиг. 5 схема распределения коэффициентов неравномерности крутящего момента по потокам редуктора при разрушении звена контура привода трансмиссии хвостового вала; на фиг. 6, 7 схема распределения коэффициентов неравномерности крутящего момента по потокам редуктора при разрушении вала, передающего крутящий момент на первую ступень редукции или вала, соединяющего первую ступень со второй; на фиг. 8 схема распределения коэффициентов неравномерности крутящего момента по потокам редуктора при разрушении элементов второй ступени; на фиг. 9 - схема распределения коэффициентов неравномерности крутящего момента по потокам редуктора при разрушении элементов третьей ступени; на фиг. 10 схема распределения коэффициентов неравномерности крутящего момента по потокам редуктора при отсутствии разрушений при работе от одного двигателя; на фиг. 11 15 схемы распределения коэффициентов неравномерности при разрушении тех же элементов, что и на фиг. 5 9, но при работе от одного двигателя.
Стрелки на схемах указывают направление передачи мощности, а числовые значения у стрелок показывают величину коэффициента неравномерности крутящего момента Т для каждого звена.
Т=Мн/Мр,
где Мн крутящий момент в звене при нормальной работе;
Мр крутящий момент в звене при каком-либо структурном повреждении.
Главный редуктор вертолета Ми-2 является многопоточным трехступенчатым с зубчатыми колесами внешнего зацепления с приводом от двух двигателей с двумя выходами: один на вал ротора несущего винта, другой на хвостовую трансмиссию.
На фиг. 1 показано: 1 и 2 входные валы от приводных двигателей; 3 - выходной вал на привод несущего винта; 4 выходной вал на хвостовую трансмиссию; 5 первая ступень редукции; 6 вторая ступень редукции; 7 - третья ступень редукции; 8 узел разделения мощности от двигателя на два потока (на каждом входе) и на ветви подводящие мощность к выходному валу на хвостовую трансмиссию; 9 параллельные ветви кинематической цепи, по которым мощность подводится к коническим передачам первой ступени; 10 параллельные ветви (указаны две из четырех) подвода мощности к цилиндрической передаче второй ступени; 11 параллельные ветви (указаны четыре из шестнадцати) подвода мощности к цилиндрической передаче третьей ступени; 12, 13 - параллельные ветви подвода мощности к приводу на хвостовую трансмиссию; 14, 15 устройства, измеряющие крутящий момент на входных валах от двигателей; 16,17 устройства, измеряющие крутящий момент на валах привода хвостовой трансмиссии.
На представленной в качестве примера реализации предлагаемого способа схема размещения элементов системы выявления структурных повреждений видно, что измерители крутящего момента (ИКМ) 14, 15 установлены соответственно на входных валах 1 и 2. На валах 12, 13 подвода мощности к приводу хвостовой трансмиссии установлены ИКМ 16 и 17. В цифровое вычислительное устройство (ЦВУ) 18 поступают сигналы от ИКМ 14 17, а из ЦВУ или на стрелочный прибор 19, или на сигнальную лампу 20, либо на дисплей 21.
Работа такой системы выявления структурных повреждений редуктора происходит следующим образом. При полной исправности редуктора и его работе от двух приводных двигателей сигналы от ИКМ 14 17, поступают на ЦВУ 18 и, поскольку величины крутящих моментов на этих валах соответствуют коэффициенту неравномерности Т 1, сигнал о неисправности отсутствует.
На фиг. 5 показано структурное повреждение, произошедшее в одном из валов привода хвостовой трансмиссии (коэффициент Т 0). В этом случае при исправно работающих приводных двигателях, в другом параллельном потоке замкнутого контура величина крутящего момента будет соответствовать коэффициенту Т 2, а из ИКМ 12 сигнал, соответствующий коэффициенту Т 0. Из ИКМ 14 и 15 поступит сигнал, соответствующий коэффициенту Т 1. При таких сигналах из ЦВУ 18 пойдет сигнал на сигнальное устройство 19 (20; 21) о повреждении редуктора.
На фиг. 6 9 показаны различные места повреждений при нормальной работе приводных двигателей. Из этих схем видно, что в любом случае, где бы не произошло разрушение в редукторе, оно отразится на направлении передачи мощности и на величинах крутящего момента в других звеньях. Эти изменения будут пропорциональны коэффициенту неравномерности Т. Сигналы от ИКМ 12, 13, пропорциональные коэффициенту Т, поступят в ЦВУ и после их обработки приведут к подаче сигнала пилоту о разрушении редуктора.
Величины коэффициента Т, представленные на этих схемах, наглядно показывают его изменения в связи с различными местами разрушения.
Условия, при которых должен выдаваться или отсутствовать сигнал о разрушении при исправно работающих приводных двигателях
(A 1 и B 1)
a ≠ b ± Δ
Изобретение позволяет своевременно диагностировать состояние главного редуктора вертолета и его трансмиссии, тем самым повысить безопасность полетов. Оно решает часть проблем, связанных с эксплуатацией по состоянию: при наличии анализирующих устройств выдавать пилоту рекомендации о характере его последующих действий в зависимости от серьезности возможных последствий этих повреждений. ЫЫЫ14

Claims (2)

1. Способ выявления структурных повреждений в многопоточных зубчатых приводных механизмах, содержащих узлы разделения и объединения мощности и образующих замкнутые контуры, заключающийся в том, что измеряют крутящий момент в одном из элементов механизма и на основании этого измерения формируют сигнал для устройства, сигнализирующего о повреждении, отличающийся тем, что за элемент механизма принимают один из замкнутых контуров, крутящие моменты измеряют на нескольких его параллельных потоках, сравнивают их между собой, а сигнал для устройства, сигнализирующего о повреждении, формируют при их неравенстве.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно измеряют величины крутящих моментов на входных валах зубчатого механизма, сравнивают их с величинами крутящих моментов в соответствующих параллельных потоках, а сигнал для устройства, сигнализирующего о повреждении, формируют при их неравенстве.
RU93050882A 1993-11-11 1993-11-11 Способ выявления структурных повреждений в многопоточных зубчатых приводных механизмах RU2065145C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93050882A RU2065145C1 (ru) 1993-11-11 1993-11-11 Способ выявления структурных повреждений в многопоточных зубчатых приводных механизмах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93050882A RU2065145C1 (ru) 1993-11-11 1993-11-11 Способ выявления структурных повреждений в многопоточных зубчатых приводных механизмах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93050882A RU93050882A (ru) 1996-08-10
RU2065145C1 true RU2065145C1 (ru) 1996-08-10

Family

ID=20148972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93050882A RU2065145C1 (ru) 1993-11-11 1993-11-11 Способ выявления структурных повреждений в многопоточных зубчатых приводных механизмах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2065145C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103900811A (zh) * 2012-12-25 2014-07-02 中国直升机设计研究所 一种尾旋翼轴疲劳试验旋转载荷施加装置
CN105067263A (zh) * 2015-08-18 2015-11-18 鹰领航空高端装备技术秦皇岛有限公司 尾桨式直升机尾旋翼配套组合关节轴承寿命试验机
CN105136459A (zh) * 2015-08-18 2015-12-09 燕山大学 摆动油缸式直升机尾旋翼系统配套组合关节轴承试验机
CN106644458A (zh) * 2016-09-12 2017-05-10 中国人民解放军海军航空工程学院青岛校区 一种直升机尾减速器机匣疲劳试验方法
RU2662382C1 (ru) * 2017-06-19 2018-07-25 Акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" Многопоточный главный редуктор вертолета (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 3190113, кл. 73-136, 1965. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103900811A (zh) * 2012-12-25 2014-07-02 中国直升机设计研究所 一种尾旋翼轴疲劳试验旋转载荷施加装置
CN105067263A (zh) * 2015-08-18 2015-11-18 鹰领航空高端装备技术秦皇岛有限公司 尾桨式直升机尾旋翼配套组合关节轴承寿命试验机
CN105136459A (zh) * 2015-08-18 2015-12-09 燕山大学 摆动油缸式直升机尾旋翼系统配套组合关节轴承试验机
CN105067263B (zh) * 2015-08-18 2017-06-30 鹰领航空高端装备技术秦皇岛有限公司 尾桨式直升机尾旋翼配套组合关节轴承寿命试验机
CN105136459B (zh) * 2015-08-18 2017-12-08 燕山大学 摆动油缸式直升机尾旋翼系统配套组合关节轴承试验机
CN106644458A (zh) * 2016-09-12 2017-05-10 中国人民解放军海军航空工程学院青岛校区 一种直升机尾减速器机匣疲劳试验方法
CN106644458B (zh) * 2016-09-12 2019-04-12 中国人民解放军海军航空工程学院青岛校区 一种直升机尾减速器机匣疲劳试验方法
RU2662382C1 (ru) * 2017-06-19 2018-07-25 Акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" Многопоточный главный редуктор вертолета (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4779822A (en) Actuator system
SU871728A3 (ru) Устройство управлени силовой установкой
US4712372A (en) Overspeed system redundancy monitor
CN1103949C (zh) 自动自测试系统
RU2065145C1 (ru) Способ выявления структурных повреждений в многопоточных зубчатых приводных механизмах
US5757641A (en) Triplex control system with sensor failure compensation
US20150013443A1 (en) Drive-train testing system
JPS62137454A (ja) 車速センサの異常判定装置
US20220205868A1 (en) Method for monitoring a belt drive
KR100220054B1 (ko) 자동 변속기의 고장예측장치 및 그 방법
RU2343088C2 (ru) Устройство управления судовой энергетической дизельной установкой
KR100215396B1 (ko) 무인차량의 속도감지용 보완장치 및 그의 보완방법
RU2106514C1 (ru) Способ контроля, диагностирования и компенсации отказов в системах управления двигателей двухдвигательной авиационной силовой установки
GB2208548A (en) Method of analysis of vibrations by a measuring system with automatic testing of the complete measuring chain for gas turbines
JPS62282236A (ja) 電子式欠陥表示装置
SU1732214A1 (ru) Способ определени технического состо ни механических передач
JPH0932582A (ja) 複数エンジンの出力制御装置
RU2112696C1 (ru) Устройство контроля работоспособности пропульсивного комплекса судна
SU1041993A1 (ru) Устройство дл контрол состо ни объекта
SU1548549A1 (ru) Устройство дл контрол сдвига полумуфт предохранительных муфт приводов валков клетей многоклетьевого стана
DE102016213639A1 (de) Antriebsvorrichtung und Verfahren zur Drehzahllimitierung
SU1103373A1 (ru) Мажоритарно-резервированное устройство
JP2005091158A (ja) 磁歪式トルクセンサの故障検出方法
KR19980043408U (ko) 변속기 시험장치
JPH03243143A (ja) 故障表示システム