RU2077038C1 - Способ определения величины и угла дисбаланса - Google Patents

Способ определения величины и угла дисбаланса Download PDF

Info

Publication number
RU2077038C1
RU2077038C1 RU94011518/28A RU94011518A RU2077038C1 RU 2077038 C1 RU2077038 C1 RU 2077038C1 RU 94011518/28 A RU94011518/28 A RU 94011518/28A RU 94011518 A RU94011518 A RU 94011518A RU 2077038 C1 RU2077038 C1 RU 2077038C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
angle
phase
imbalance
rotation
disbalance
Prior art date
Application number
RU94011518/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94011518A (ru
Inventor
Валерий Борисович Китаев
Original Assignee
Валерий Борисович Китаев
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 Валерий Борисович Китаев filed Critical Валерий Борисович Китаев
Priority to RU94011518/28A priority Critical patent/RU2077038C1/ru
Publication of RU94011518A publication Critical patent/RU94011518A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2077038C1 publication Critical patent/RU2077038C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Testing Of Balance (AREA)

Abstract

Использование: в измерительной технике, а именно для определения дисбаланса вращающихся механизмов циклического действия. Сущность изобретения: при обработке вибросигнала вращающейся детали делят период вращения на n фазовых значений относительно начальной фазы цикла, суммируют синфазные значения вибросигнала за m периодов и выделяют периодическую составляющую вибросигнала как функцию угла поворота вращающейся детали относительно начальной фазы. Затем осуществляют Фурье-преобразование выделенной периодической составляющей и определяют амплитуду и фазу первой гармоники, по которым судят о величине и угле дисбаланса.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к измерению дисбаланса механизмов циклического действия (зубчатых передач, насосов, турбин, электродвигателей и др.) и может использоваться при динамической балансировке вращающихся деталей с произвольным числом плоскостей коррекции.
Известен способ балансировки деталей вращения (А.С. СССР 1247702, кл. G 01 М 1/16, 1984 г.), заключающийся в том, что с помощью двух взаимно перпендикулярных колебательных движения в плоскости, перпендикулярной оси вращения детали, амплитуда одного из которых меняется по закону синуса, а другого по закону косинуса, детали сообщают колебательное движение, направление котоpого непрерывно изменяется. Это изменение прекращается в момент достижения максимума угловых колебаний детали, по которому судят об амплитуде дисбаланса. Угол определяется из отношения амплитуд, составляющих вектор колебаний.
Данный способ позволяет определять величину и угол дисбаланса. Однако при измерениях дисбаланса всегда имеются в наличии паразитные вибрационные колебания (детермированные несинхронные и случайные от работающего рядом оборудования и деталей самого балансируемого механизма), которые проводят к возникновению погрешности измерения, пропорциональной величине вибрационных помех.
Данный способ не позволяет устранить или уменьшить влияние этих помех на измерение, а следовательно, точность измерения оказывается невысокой.
Кроме того, этот способ обладает сложной реализацией, т.к. для создания колебательных движений, перпендикулярных оси вращения, требуется сложная механика. Еще более усложняется задача при создании колебательных движений, амплитуда которых изменяется по закону синуса и косинуса.
Таким образом, данный способ не обеспечивает точности измерения при значительной сложности аппаратурного оформления для его реализации.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ определения величины и угла дисбаланса роторов путем обработки вибросигнала вращающейся детали, включающий измерение периода ее вращения [1] Известный способ заключается в том, что из вибросигнала вращающегося ротора выделяют сигнал дисбаланса, формируют два опорных сигнала с частотой вращения ротора, сдвинутые между собой на 90o, определяют две компоненты (синфазную и квадратурную) сигнала дисбаланса, для чего последовательно умножают его на опорные сигналы, измеряют период вращения ротора, интегрируют обе компоненты в течение полупериода, делят значение каждой полученной компоненты на период вращения и регистрируют.
В связи с тем, что интегрирование синфазной и квадратурной компонент осуществляют в течение половины периода вращения ротора и значение каждой полученной компоненты делят на величину периода, устраняется влияние погрешности определения величины дисбаланса при изменении частоты вращения ротора, что повышает точность балансировки.
Однако точность измерения ограничена точностью интегрирования и тем, что интегрированию подвергается сигнал дисбаланса, на который накладываются сигналы вибропомех от работающего рядом оборудования и деталей самого балансируемого механизма.
Таким образом, данный способ также не может обеспечить высокую точность балансировки вращающейся детали.
Кроме того, необходимость выделения сигнала дисбаланса, формирования двух квадратурных опорных сигналов дисбаланса с датчика на объекте усложняет аппаратурную реализацию способа.
Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в повышении точности измерения величины и угла дисбаланса деталей вращения и упрощении аппаратурной реализации способа.
Поставленная задача достигается тем, что в известном способе определения величины и угла дисбаланса путем обработки вибросигнала вращающейся детали, включающем измерение периода вращения, согласно изобретению делят период вращения детали на n фазовых значений относительно начальной фазы цикла, суммируют синфазные значения вибросигнала за m периодов и выделяют периодическую составляющую как функцию угла поворота вращающейся детали относительно начальной фазы цикла, осуществляют Фурье -преобразование периодической составляющей и опpеделяют амплитуду и фазу первой гармоники, по которым судят о величине и угле дисбаланса.
Деление периода вращения на n фазовых значений относительно начальной фазы цикла, осуществление суммирования синфазных значений вибросигнала за m периодов позволяет выделить полезную периодическую составляющую вибросигнала на фоне шума и мощных несинхронных периодических вибраций соседних узлов и механизмов.
Осуществление Фурье-преобразования выделенной периодической составляющей позволяет со сколь угодно высокой точностью определить амплитуду и фазу дисбаланса. При этом точность измерения угла будет тем выше, чем большее значение принято для n при делении периода вращения, а точность измерения амплитуды аналогично связана со значением m при суммировании синфазных значений вибросигнала.
При таком способе определения амплитуды и угла дисбаланса наличие сильных вибрационных помех (случайных и неслучайных) не оказывает влияния на точность измерения показателей дисбаланса.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить точность измерения амплитуды и угла дисбаланса в условиях сильных вибропомех.
Кроме того, при реализации этого способа не требуется специального выделения сигнала дисбаланса и формирования двух квадратурных опорных сигналов с датчика на объекте, а лишь используются измеренные вибросигналы от вибродатчиков, установленных на опорных поверхностях вращающейся детали, и сигнал датчика периода вращения детали. Это свидетельствует о более простой аппаратурной реализации способа.
Способ осуществляют следующим образом.
На балансируемую деталь устанавливают датчик для измерения периода вращения и один или несколько вибродатчиков по числу плоскостей коррекции. Балансируемую деталь вращают, при этом снимают с помощью одного из датчиков вибросигнал и измеряют период вращения детали. Затем делят период на n фазовых значений относительно начальной фазы цикла в диапазоне 0 360o, при этом каждому фазовому значению периода вращения приводится в соответствие определенное значение вибросигнала. Далее синфазные значения вибросигнала суммируют за m периодов, при этом происходит выделение полезной периодической составляющей вибросигнала как функции угла поворота вращающейся детали относительно начальной фазы и фильтрация ее от шума мощных несинхронных периодических вибраций соседних узлов и механизмов. После этого осуществляют Фурье-преобразование выделенной периодической составляющей, в результате которого определяют амплитуду и фазу первой гармоники, по которым судят о величине и угле дисбаланса заданной плоскости коррекции. Далее подключают другой вибродатчик и повторяют описанный способ для другой плоскости коррекции.
Использование предложенного способа позволяет повысить точность измерения амплитуды и угла дисбаланса в условиях сильных вибропомех и упростить его аппаратурную реализацию.

Claims (1)

  1. Способ определения величины и угла дисбаланса путем обработки вибросигнала вращающейся детали, включающий измерение периода вращения, отличающийся тем, что делят период вращения на n фазовых значений относительно начальной фазы цикла, суммируют синфазные значения вибросигнала за m периодов, выделяют периодическую составляющую вибросигнала как функцию угла поворота вращающейся детали относительно начальной фазы, осуществляют Фурье-преобразование периодической составляющей и определяют амплитуду и фазу первой гармоники, по которым судят о величине и угле дисбаланса.
RU94011518/28A 1994-04-01 1994-04-01 Способ определения величины и угла дисбаланса RU2077038C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94011518/28A RU2077038C1 (ru) 1994-04-01 1994-04-01 Способ определения величины и угла дисбаланса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94011518/28A RU2077038C1 (ru) 1994-04-01 1994-04-01 Способ определения величины и угла дисбаланса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94011518A RU94011518A (ru) 1996-08-20
RU2077038C1 true RU2077038C1 (ru) 1997-04-10

Family

ID=20154275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94011518/28A RU2077038C1 (ru) 1994-04-01 1994-04-01 Способ определения величины и угла дисбаланса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2077038C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102353500A (zh) * 2011-06-03 2012-02-15 上海师范大学 一种用于动平衡测量的不平衡信号提取方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448336C2 (ru) * 2010-03-22 2012-04-20 Учреждение Российской Академии Наук Институт Машиноведения Им. А.А. Благонравова Ран Способ определения массы и координат центра масс тела в заданной плоскости

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 664073, кл. G 01 M 1/22, 1979. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102353500A (zh) * 2011-06-03 2012-02-15 上海师范大学 一种用于动平衡测量的不平衡信号提取方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU94011518A (ru) 1996-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Remond Practical performances of high-speed measurement of gear transmission error or torsional vibrations with optical encoders
US2451863A (en) Apparatus for balancing rotors
KR100558206B1 (ko) 동적평형을 측정하기 위한 방법 및 장치
Bell et al. Rotational vibration measurements using laser Doppler vibrometry: comprehensive theory and practical application
US7856877B2 (en) Rotor balancing method and device therefore
US20020134158A1 (en) Method for contactless measuring of vibrations of a rotating body
KR100905397B1 (ko) 주기적 회전진동을 이용한 동적 발란싱 장치 및 방법
RU2077038C1 (ru) Способ определения величины и угла дисбаланса
Leclere et al. An analysis of instantaneous angular speed measurement errors
KR100941467B1 (ko) 선형 시변 각속도 모델을 이용한 동적 발란싱 장치 및 방법
Pedotti et al. Instrument based on MEMS accelerometer for vibration and unbalance analysis in rotating machines
US4608867A (en) Method for the dynamic balancing of rotating machines in assembled condition
JP3379170B2 (ja) 非繰返し回転精度測定装置
Henry et al. Prism signal processing for machine condition monitoring I: Design and simulation
US4060002A (en) Apparatus for the determination of unbalance in rotating bodies
SU1756826A1 (ru) Способ определени динамических характеристик акселерометров на двойной центрифуге
Tuma Phase demodulation of impulse signals in machine shaft angular vibration measurements
RU2078320C1 (ru) Устройство для измерения параметров дисбаланса
Zeng et al. Unbalance identification and field balancing of dual rotors system with slightly different rotating speeds
RU2382999C1 (ru) Способ динамической балансировки ротора
RU2143103C1 (ru) Устройство для замера амплитуд колебаний бандажированных лопаток турбины дискретно-фазовым методом
Koli et al. Balancing of a rotating shaft using computed order tracking
RU2059214C1 (ru) Способ определения дисбалансов ротора и устройство для его осуществления
SU838479A1 (ru) Измерительное устройство баланси-РОВОчНОгО CTAHKA
RU2299409C1 (ru) Станок для балансировки роторов

Legal Events

Date Code Title Description
NF4A Reinstatement of patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090402