RU2079120C1 - Способ динамической балансировки роторов - Google Patents

Способ динамической балансировки роторов Download PDF

Info

Publication number
RU2079120C1
RU2079120C1 SU3165556A RU2079120C1 RU 2079120 C1 RU2079120 C1 RU 2079120C1 SU 3165556 A SU3165556 A SU 3165556A RU 2079120 C1 RU2079120 C1 RU 2079120C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
bearings
amplitude
phase
shaft
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.П. Дядченко
Original Assignee
Дядченко Николай 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 Дядченко Николай Петрович filed Critical Дядченко Николай Петрович
Priority to SU3165556 priority Critical patent/RU2079120C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079120C1 publication Critical patent/RU2079120C1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Of Balance (AREA)

Abstract

Использование: технология машиностроения, а именно, способы динамической балансировки преимущественно жестких межопорных роторов, эксплуатируемых на перемежающихся частотах вращения, в частности, в электромашинных генераторах тока специального назначения. Сущность изобретения: способ балансировки заключается в том, что вал ротора устанавливают на шарикоподшипниковых опорах, вращают ротор и одновременно измеряют амплитуду и фазу колебаний вала ротора, перед установлением стабильной прямой синхронной прецессии геометрической оси ротора вокруг геометрической оси опор поочередно в одной из шарикоподшипниковых опор выбирают зазоры, а амплитуду и фазу колебаний вала ротора на частоте прецессии замеряют для другой шарикоподшипниковой опоры.

Description

Изобретение относится к технологии машиностроения, а именно к способам динамической балансировки преимущественно жестких межопорных роторов, эксплуатируемых на перемежающихся частотах вращения, в частности, в электромашинных генераторах тока специального назначения.
Известен способ динамической балансировки роторов, заключающийся в том, что ротор устанавливают на опоры, ротор вращают вокруг его геометрической оси и дополнительно вокруг оси, параллельной основной оси вращения, одновременно измеряют абсолютные амплитуды и фазы колебаний вала ротора /1/.
Устройство, реализующее описанный способ, содержит балансируемый ротор, вращаемый вокруг основной оси на столе, установленном на основной опоре. Основная опора, соединенная с основным управляемым двигателем, закреплена на периферии дополнительного ротора, установленного в дополнительной опоре и имеющего собственный управляемый двигатель. Оси вращения основной и дополнительной опор параллельны.
Устройство содержит также измерительный и стробоскопический блоки.
Способ применим преимущественно для статической балансировки роторов в динамическом режиме. Недостатком способа является также большая трудоемкость при подготовке и проведении балансировки роторов из-за сложности устройства, реализующего способ.
Наиболее близким к заявленному является способ балансировки роторов в динамическом режиме, заключающийся в том, что вал ротора устанавливают на опоры, вращают вокруг его геометрической оси и измеряют амплитуду и фазу колебания вала ротора, после чего повышают частоту вращения ротора до частоты установления стабильной прямой синхронной прецессии геометрической оси ротора вокруг геометрической оси опор, одновременно измеряя амплитуду и фазу колебаний вала ротора; дисбаланс ротора определяют по изменению замеренных амплитуды и фазы колебаний вала ротора и при соответствующем вращении ротора вокруг геометрической оси опор и его геометрической оси /2/.
Недостатком способа является его ограниченная точность из-за того, что взаимное влияние зазора в одной опоре на работу другой опоры с зазором не устраняется.
Целью изобретения является повышение точности динамической балансировки роторов.
Указанная цель достигается тем, что в отличие от известного способа, состоящего в установке вала ротора на опоры, вращении ротора вокруг его геометрической оси и одновременном измерении амплитуды и фазы колебаний вала ротора, и повышении частоты вращения ротора до частоты установления стабильной прямой синхронной прецессии геометрической оси ротора вокруг геометрической оси опор и повторном измерении амплитуды и фазе колебаний вала ротора, определении дисбаланса ротора по изменению замеренных амплитуды и фазы колебаний вала ротора, в качестве опор используют шарикоподшипники, перед повышением частоты вращения ротора поочередно в одной из шарикоподшипниковых опор выбирают зазоры, а амплитуду и фазу колебаний вала ротора замеряют для другой шарикоподшипниковой опоры.
При вращении несбалансированного ротора геометрическая ось ротора под действием центробежной силы, совершает прецессионное движение, описывая поверхность вращения в пределах рабочих радиальных зазоров опор. При прямой синхронной процессии частота вращения геометрической оси ротора вокруг прямой, проходящей через центры подшипников, совпадает с абсолютной частотой вращения ротора. Расстояние между абсолютной и относительной осями вращения ротора / в срединных плоскостях шарикоподшипников/ ограничено рабочим радиальным зазором соответствующей опоры.
Экспериментальная проверка способа выполнена на контрольном роторе, приводившимся во вращение от вала фрикциона /Ф-1/ контрольной тахометрической установки /КТУ-1М/ посредством торцового соединения валов вакуумным шлангом. Межопорной контрольный ротор представляет собой вал, вращающийся в двух подшипниках качения, с закрепленным в среднем сечении дебалансным диском.
Измерительная система устройства, реализующего предлагаемый способ, содержала стандартизованные первичные и вторичные контрольно-измерительное преобразователи и согласующие устройства и обеспечивала диагностику системы функционирования устройства и вибродиагностику подшипниковых узлов контрольного ротора.
Вращая ротор в собственных шарикоподшипниках с исходными зазорами с частотой прямой прецессии, одновременно измеряют пиковые амплитуды A00 и B00 колебаний вала ротора соответственно со стороны левой и правой опор. Затем одну из шарикоподшипниковых опор /например, правую/ делают беззазорной при исходном радиальном зазоре левой опоры. Вращая ротор вокруг геометрической оси с частотой, при которой устанавливается прямая синхронная прецессия геометрической оси ротора вокруг геометрической оси опор, измеряют пиковую амплитуду A01 и фазу αA колебаний вала ротора со стороны левой опоры. По этим данным строят векторный треугольник амплитуд колебаний вала ротора, из которого находят пиковую амплитуду A11 от действия дисбаланса со стороны левой опоры. Угол между векторами A00 и A11 определяет место положения дисбаланса со стороны левой опоры относительно ориентации пиковой амплитуды A01.
Восстановив исходный радиальный зазор правой опоры, делают беззазорной левую опоры. После соответствующего вращения ротора и одновременного измерения амплитуды и фазы колебаний вала ротора со стороны правой опоры графоаналитическим методом аналогично находят B11, βB и место положения дисбаланса со стороны правой опоры.
Таким образом, для двухплоскостной динамической балансировки межопорных роторов данным способом теоретически требуется три пуска машины без установки пробных грузов в плоскости коррекции.
Технико-экономическая эффективность способа заключается в упрощении и ускорении процесса динамической балансировки роторов при высокой точности балансировки и подтверждена сравнительным анализом условий подготовки, длительности проведения и класса точности динамической балансировки роторов способом прототипом и предлагаемым способом.
Сравнительный анализ способов выполнен с применением методов математической статистики над большим числом экспериментальных результатов, полученных в процессе балансировки конструктивно различных жестких межопорных роторов специального назначения.
Таким образом, изобретение позволяет упростить и ускорить процесс динамической балансировки роторов при высокой точности балансировки.

Claims (1)

  1. Способ динамической балансировки роторов, заключающийся в том, что вал ротора устанавливают на опоры, вращают ротор вокруг его геометрической оси и измеряют амплитуду и фазу колебаний вала ротора, затем частоту вращения ротора повышают до частоты установления стабильной прямой синхронной прецессии геометрической оси ротора вокруг геометрической оси опор, вновь измеряют амплитуду и фазу колебаний вала ротора и определяют дисбаланс ротора по изменению замеренных амплитуды и фазы колебаний вала, отличающийся тем, что, с целью повышения точности балансировки, в качестве опор используют шарикоподшипники, перед повышением частоты вращения ротора поочередно в одной из шарикоподшипниковых опор выбирают зазоры, а амплитуду и фазу колебаний вала ротора замеряют для другой шарикоподшипниковой опоры.
SU3165556 1987-03-23 1987-03-23 Способ динамической балансировки роторов RU2079120C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3165556 RU2079120C1 (ru) 1987-03-23 1987-03-23 Способ динамической балансировки роторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3165556 RU2079120C1 (ru) 1987-03-23 1987-03-23 Способ динамической балансировки роторов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2079120C1 true RU2079120C1 (ru) 1997-05-10

Family

ID=20928721

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU3165556 RU2079120C1 (ru) 1987-03-23 1987-03-23 Способ динамической балансировки роторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2079120C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 665223, кл. G 01 М 1/12, 1977. 2. Авторское свидетельство СССР N 273647, кл. G 01 М 1/12, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5005439A (en) Inertia force generating device
US4864859A (en) Method for dynamically balancing a mechanism having a high speed rotating component
CN110567660B (zh) 一种弹性支承转子系统不平衡激励试验台及其弹性环刚度的测量方法
US20190242774A1 (en) Method for measuring the unbalance of flexible rotors by means of position-measuring sensors
US20060018772A1 (en) Rotary vacuum pump, structure and method for the balancing thereof
KR100905397B1 (ko) 주기적 회전진동을 이용한 동적 발란싱 장치 및 방법
RU2079120C1 (ru) Способ динамической балансировки роторов
US3054284A (en) Apparatus for testing torsional vibration dampers
US4608867A (en) Method for the dynamic balancing of rotating machines in assembled condition
RU2441714C1 (ru) Способ возбуждения резонансных механических колебаний
US2557659A (en) Dynamic balance indicating system
RU2382999C1 (ru) Способ динамической балансировки ротора
SU1167462A1 (ru) Способ динамической балансировки роторов
SU949365A1 (ru) Устройство дл центрировани роторов
US3192775A (en) Drive for rotating workpieces, particularly for balancing machines
RU2059214C1 (ru) Способ определения дисбалансов ротора и устройство для его осуществления
RU2019801C1 (ru) Способ определения динамических характеристик опор роторов турбоагрегатов
SU665223A1 (ru) Способ определени статического дисбаланса роторов
EP4435398A1 (en) Rotational control device for spin test
RU2010205C1 (ru) Способ оценки дисбаланса ротора
Hou et al. Research on dynamic balance adjustment method of single braced frame gyroscope rotor
SU1144015A1 (ru) Балансировочный станок
SU1221518A1 (ru) Способ балансировки роторов
SU853448A1 (ru) Способ балансировки роторов
SU1567901A1 (ru) Способ вибрационных испытаний роторной машины