RU2108205C1 - Нагрузочное устройство для испытания быстроходных шпинделей - Google Patents

Нагрузочное устройство для испытания быстроходных шпинделей Download PDF

Info

Publication number
RU2108205C1
RU2108205C1 RU96112603A RU96112603A RU2108205C1 RU 2108205 C1 RU2108205 C1 RU 2108205C1 RU 96112603 A RU96112603 A RU 96112603A RU 96112603 A RU96112603 A RU 96112603A RU 2108205 C1 RU2108205 C1 RU 2108205C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
spindle
load
loader
loading
Prior art date
Application number
RU96112603A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96112603A (ru
Inventor
В.В. Юркевич
А.В. Пуш
Original Assignee
Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"
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 государственный технологический университет "СТАНКИН" filed Critical Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"
Priority to RU96112603A priority Critical patent/RU2108205C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2108205C1 publication Critical patent/RU2108205C1/ru
Publication of RU96112603A publication Critical patent/RU96112603A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Нагрузочное устройство для испытания быстроходных шпинделей относится к области машиностроения. Устройство содержит основание, на котором закреплены два нагружателя радиальной силой. Нагружатели радиальной силой расположены под углом 90o друг к другу. Устройство также содержит шпиндель, вал которого кинематически связан с нагружателем тормозного момента. Нагружатель тормозного момента содержит турбинное колесо и сопло для подачи сжатого воздуха в направлении, противоположном направлению вращения шпинделя. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для проведения различных испытаний быстроходных шпинделей.
Известна конструкция устройства для испытания шпиндельных узлов (см. SU, а. с. N 818757, B 23 B 25/06), содержащая корпус с сердечником электромагнита, систему измерения величины силы нагружения и гильзу из ферромагнитного материала, при этом устройство снабжено регулятором зазора между сердечником и гильзой, а система измерения выполнена в виде гидроцилиндра, установленного в корпусе, и поршня, контактирующего с сердечником электромагнита. Недостатком этой конструкции является то, что нагрузочное устройство не воспроизводит нагрузку тормозным моментом и центробежной силой, а направление радиальной силы не может быть изменено без регулировочных работ.
Известна конструкция устройства для имитации сил резания на токарных станках (см. SU, а.с. N 1335374, B 23 B 25/06), содержащая предназначенный для закрепления в шпинделе станка ротор и охватывающий его статор, представляющий собой равномерно расположенные по окружности полюса с электрическими обмотками, при этом полюса охватывают ротор на половине дуги окружности, а число обмоток выполнено на единицу меньше числа полюсов. Недостатком известной конструкции является то, что устройство не воспроизводит нагрузку шпинделя тормозным моментом и центробежной силой. Полюса статора закреплены неподвижно, в результате чего зазор между ротором и полюсами не может регулироваться, а это приводит к повышенным затратам электроэнергии.
Ближайшим аналогом по технической сущности и наибольшему количеству существенных признаков, сходных с признаками заявленного объекта, может быть выбрано нагрузочное устройство для испытания быстроходных шпинделей, содержащее основание, на котором закреплен нагружатель радиальной силы, шпиндель, вал которого кинематически связан с нагружателем тормозного момента (см. SU, а.с. N 1398995, B 23 B 25/06, 1988).
Целью изобретения является повышение точности имитации внешних воздействий, возникающих при работе быстроходного шпинделя, и расширение технологических возможностей за счет того, что значительно упрощается система управления испытаниями при переходе от электрического к пневматическому способу создания нагрузок, а также значительному сокращению потребления электроэнергии.
Указанная цель достигается тем, что заявленное устройство дополнительно содержит второй нагружатель радиальной силой под углом 90o к имеющемуся, а нагружатель тормозного момента содержит турбинное колесо и сопло для подачи сжатого воздуха в направлении, противоположном направлению вращения шпинделя. Кроме того, нагружатели радиальной силой имеют пневматические подушки, которые за счет аэростатической силы нагружают ротор, воздействуя на него через воздушный зазор, при этом они имеют возможность самоустанавливаться относительно вращающегося ротора за счет того, что они прижимаются нагружателем к поверхности ротора. Для имитации центробежной нагрузки в роторе выполнено отверстие, в которое устанавливается груз, при этом величина центробежной силы определяется его массой.
Полученное новое качество от данной совокупности признаков ранее не было известно и достигается только в данном устройстве.
На фиг. 1 изображено нагрузочное устройство для испытания быстроходных шпинделей (вид спереди); на фиг. 2 изображено нагрузочное устройство для испытания быстроходных шпинделей (вид слева).
Нагрузочное устройство содержит основание 1, на котором закреплен быстроходный шпиндель 2 и два корпуса 3 радиальных нагружателей. На валу 4 шпинделя 2 при помощи винта 5 закреплен ротор 6, имеющий лопасти, подобные лопастям пневматической турбины. К ротору 6 подходит сопло 7, которое установлено к торцевой поверхности ротора 6 на расстоянии 0,2 мм и направлено так, чтобы выходящий из него воздух был направлен против вращения вала 4 шпинделя 2. Корпус 3 радиального нагружателя представляет собой пневмоцилиндр, во внутреннюю полость которого подается сжатый воздух, расход воздуха регулируется дросселем 8. В корпус 3 радиального нагружателя входит пневматическая подушка 9, которая прижимается нагружателем 3 к поверхности ротора 6. Подушка 9 имеет на своей рабочей поверхности карман 10, в который подается сжатый воздух, при этом расход его регулируется дросселем 8. В роторе 6 изготовлено отверстие 11, в которое устанавливается груз для того, чтобы создать требуемую инерционную нагрузку.
Устройство работает следующим образом.
При запуске шпинделя 2 ротор 6 начинает вращаться. Затем подают воздух к соплу 7, выходя из которого, воздух поступает на лопатки ротора 6, при этом струя воздуха оказывает силовое воздействие на лопатки, в результате чего возникает тормозной момент, который нагружает электродвигатель шпинделя. Изменяя расход воздуха через сопло 7 по выбранному закону, получают переменное во времени нагружение шпинделя. Одновременно подается сжатый воздух и к нагружателям радиальной силой 3. Под действием сжатого воздуха пневмоподушка 9 прижимается к поверхности ротора 6. Сжатый воздух, проходя по клапанам пневмоподушки 9, поступает в карман 10 и создает давление на поверхности ротора 6, в результате чего на вал 4 шпинделя 2 будет действовать радиальная сила. Так как нагрузочное устройство имеет два нагружателя 3, то на вал 4 шпинделя 2 будет действовать результирующая этих двух сил. Изменяя дросселями 8 расход воздуха, подаваемого к пневмоподушкам 9, можно изменять величину и направление радиальной нагрузки на шпиндель 2. Когда сжатый воздух поступил в карман 10 пневмоподушки 9, он в результате силового воздействия сдвигает пневмоподушку 9 вниз и между ней и ротором 6 образуется зазор, который будет автоматически поддерживаться в работе. Поэтому как создаваемый тормозной момент, так и радиальная сила на валу 4 шпинделя 2 будет создаваться бесконтактным способом, что особенно важно для быстроходных шпинделей. Груз, установленный в отверстие 11 ротора 6, будет создавать центробежную силу, величина которой будет определяться массой груза.

Claims (3)

1. Нагрузочное устройство для испытания быстроходных шпинделей, содержащее основание, на котором закреплен нагружатель радиальной силой, шпиндель, вал которого кинематически связан с нагружателем тормозного момента, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит второй нагружатель радиальной силой под углом 90o к имеющемуся, а нагружатель тормозного момента содержит турбинное колесо и сопло для подачи сжатого воздуха в направлении, противоположном направлению вращения шпинделя.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нагружатели радиальной силой содержат пневматические подушки, выполненные с возможностью нагружения ротора за счет аэростатической силы с воздействием на него через воздушный зазор и самоустановки относительно вращающегося ротора за счет прижатия их нагружателями к поверхности ротора.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в роторе выполнено отверстие для установки груза для имитации центробежной нагрузки, причем величина нагрузки определяется массой груза.
RU96112603A 1996-06-25 1996-06-25 Нагрузочное устройство для испытания быстроходных шпинделей RU2108205C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96112603A RU2108205C1 (ru) 1996-06-25 1996-06-25 Нагрузочное устройство для испытания быстроходных шпинделей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96112603A RU2108205C1 (ru) 1996-06-25 1996-06-25 Нагрузочное устройство для испытания быстроходных шпинделей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2108205C1 true RU2108205C1 (ru) 1998-04-10
RU96112603A RU96112603A (ru) 1998-08-27

Family

ID=20182279

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96112603A RU2108205C1 (ru) 1996-06-25 1996-06-25 Нагрузочное устройство для испытания быстроходных шпинделей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2108205C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10903763B2 (en) Built-in piezoelectric-type online dynamic balance actuator
JPS6450744A (en) Synchronous generator
GB2240295B (en) Apparatus for and methods of the repair of turbine blades
PL369452A1 (en) Wind-energy installation comprising a ring generator
FR2585199B3 (fr) Machine electrique munie de moyens magnetiques formant un palier
US3476449A (en) Axial thrust devices for rotating machines
KR940008813A (ko) 회전전후 이송장치
RU2108205C1 (ru) Нагрузочное устройство для испытания быстроходных шпинделей
CN109482911B (zh) 高速静压后置式电主轴及动平衡方法
US6000851A (en) Adjustable electric motor bearing system
FI974401A0 (fi) Foerfarande foer producering av oevertrycksgas
US4037496A (en) Combination spindle-drive system for high precision machining
US3124979A (en) Tool support and drive
CN207753635U (zh) 一种内置式压电型在线动平衡执行结构
JPS63259242A (ja) 回転体の自動バランス装置
GB1463462A (en) Compressed a'' hand tool and a vane motor therefor
CN208289377U (zh) 水轮发电机上机架安装时中心调整工具
GB1510095A (en) System for mounting rotary components
JPH085373Y2 (ja) エアタービン駆動静圧気体軸受スピンドル
US2972264A (en) Counterbalancing means
Tamisier et al. Attenuation of vibrations due to unbalance of an active magnetic bearings milling electro-spindle
RU2245225C1 (ru) Устройство для вращения шпинделя
Martin Measuring the performance of a novel fluid film bearing supporting a rotor on a stationary shaft, by non-contacting means
Brown et al. A novel form of damper for turbo-machinery
RU2104824C1 (ru) Нагрузочное устройство для испытания шпинделей