RU2265820C1 - Способ определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения - Google Patents

Способ определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения Download PDF

Info

Publication number
RU2265820C1
RU2265820C1 RU2004109461/28A RU2004109461A RU2265820C1 RU 2265820 C1 RU2265820 C1 RU 2265820C1 RU 2004109461/28 A RU2004109461/28 A RU 2004109461/28A RU 2004109461 A RU2004109461 A RU 2004109461A RU 2265820 C1 RU2265820 C1 RU 2265820C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
bearing
friction
speed
moment
Prior art date
Application number
RU2004109461/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004109461A (ru
Inventor
Ю.И. Ермилов (RU)
Ю.И. Ермилов
Ю.А. Равикович (RU)
Ю.А. Равикович
Original Assignee
Московский авиационный институт (государственный технический университет)
Ермилов Юрий Иванович
Равикович Юрий Александрович
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 авиационный институт (государственный технический университет), Ермилов Юрий Иванович, Равикович Юрий Александрович filed Critical Московский авиационный институт (государственный технический университет)
Priority to RU2004109461/28A priority Critical patent/RU2265820C1/ru
Publication of RU2004109461A publication Critical patent/RU2004109461A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2265820C1 publication Critical patent/RU2265820C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике. Сущность: производят разгон ротора. Прикладывают к подшипнику со стороны ротора нагрузку. Выключают привод двигателя и осуществляют свободное торможение ротора. Измеряют скорость вращения ротора и момент трения ротора в подшипнике. После начала нарастания момента трения нагрузку уменьшают и продолжают измерения до начала следующего нарастания момента трения, при этом скорость вращения ротора, при которой начинается нарастание момента трения, принимают за скорость посадки ротора для данной нагрузки. Технический результат: возможность проведения неразрушающих подшипник испытаний при нагрузках, превышающих вес ротора. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для определения скорости вращения ротора в газодинамическом подшипнике скольжения, например лепестковом, при которой прекращается режим газодинамического трения во время действия на подшипник внешней нагрузки (скорость посадки).
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ определения скорости посадки ротора (скорости ротора при переходе из режима газодинамического трения в режим сухого трения) при его свободном торможении (а.с. 1589101, 1990), заключающийся в том, что производят разгон ротора в лепестковом газодинамическом подшипнике, выключают привод двигателя и осуществляют свободное торможение ротора, измеряют скорость вращения ротора и момент трения ротора в подшипнике. За скорость посадки ротора принимают скорость его вращения при минимальном значении момента трения ротора в подшипнике.
Недостатком прототипа является то, что не удается определять скорость посадки ротора при нагрузке на подшипник, значительно превышающей вес ротора. При такой величине нагрузки на подшипник большая мощность трения на этапе режима сухого трения приводит к перегреву, быстрому разрушению антифрикционного покрытия подшипника и его повреждению.
Целью изобретения является определение неразрушающей подшипник скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения при нагрузках, на порядок и более превышающих вес ротора.
Цель достигается тем, что в способе определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике, заключающемся в том, что производят разгон ротора, прикладывают к подшипнику со стороны ротора нагрузку, выключают привод двигателя и осуществляют свободное торможение ротора, измеряют скорость вращения ротора и момент трения ротора в подшипнике, после начала нарастания момента трения нагрузку уменьшают и продолжают измерения до начала следующего нарастания момента трения, при этом скорость вращения ротора, при которой начинается нарастание момента трения, принимают за скорость посадки ротора для данной нагрузки.
На фиг.1 представлена схема установки для определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения.
Установка состоит из ротора 1, поддерживающих ротор подшипников 2, корпуса 3, испытуемого подшипника 4, турбины 5, балки 6, нагрузочного устройства 7, компьютера 8, аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 9, датчика момента 10, усилителя 11, датчика скорости 12, усилителя 13, усилителя 14, осевых подшипников 15 и 16.
На фиг.2 представлена зависимость момента трения вала в подшипнике от времени при свободном торможении ротора при различных нагрузках.
Установка для определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения (фиг.1) устроена следующим образом.
Ротор 1 установки опирается на радиальные подшипники 2 и осевые подшипники 15 и 16. Подшипники 2, 15, 16 установлены в корпусе 3. Испытуемый газодинамический подшипник скольжения 4, в котором определяется скорость посадки ротора, расположен в центральной части ротора между подшипниками 2. Как вариант возможно расположение подшипника 4 на консольной части ротора.
Ротор 1 приводится во вращение турбиной 5 или любым другим возможным способом. Испытуемый подшипник 4 соединяется с нагрузочным устройством 7 при помощи балки 6. Нагрузочное устройство представляет собой электромагнит со стальным сердечником, создающим на балку осевое усилие, пропорциональное подаваемому на катушку электромагнита току, или любое другое устройство, например пневмопоршень. Нагрузочное устройство 7 соединено через усилитель 14 и АЦП 9 с компьютером 8.
На балке 6 установлен датчик момента 10, реагирующий на изгибные напряжения в балке 6. В качестве датчика момента используется тензорезистор или любой другой подходящий датчик. Датчик момента 10 соединен с компьютером 8 через усилитель сигнала датчика момента 11 и АЦП 9.
Датчик скорости ротора 12 соединен с компьютером 8 через усилитель сигнала датчика скорости ротора 13 и АЦП 9. Датчик скорости 12 - индуктивного или любого другого возможного типа.
В процессе определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике 4 измерение момента трения ротора в подшипнике, скорости ротора и управление силой, действующей на подшипник, осуществляется под управлением специальной компьютерной программы.
Определение скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения происходит следующим образом.
С помощью подаваемого на турбину 5 воздуха ротор 1 разгоняется до некоторой скорости, равной рабочей скорости подшипника или превышающей ее.
После разгона ротора сигнал, поступающий из компьютера 8, через АЦП 9 и усилитель 14 поступает на нагрузочное устройство 7 и задает на нагрузочном устройстве 7 силу F, действующую через балку 6 на подшипник 4 (точка А на фиг.2).
Затем подачу воздуха на турбину 5 прекращают и осуществляется свободное торможение ротора при действии нагрузки F.
Во время торможения ротора через небольшие постоянные промежутки времени Δτ (порядка 0,1 секунды) компьютером 8 через датчик скорости 12, усилитель 13 и АЦП 9 измеряются и записываются скорости ротора (ω)0, (ω)Δτ, (ω)2Δτ,..., а через датчик момента 10, усилитель 11 и АЦП 9 измеряются и записываются соответствующие моменты трения (МТР)0, (МТР)Δτ, (МТР)2Δτ,... ротора 1 в подшипнике 4. После записи очередного момента трения (МТР)τ+Δτ производится сравнение измеренного момента трения с предыдущим для проверки наличия режима газодинамической смазки:
Figure 00000002
При достижении некоторой скорости ротора и соответствующего момента трения (МТР)F (точка В) толщина смазочного слоя уменьшается настолько, что начинается сухое трение между вершинами микронеровностей поверхностей вала и подшипника. Поскольку момент сухого трения при одинаковой нагрузке превышает момент газодинамического трения, суммарный момент сухого и газодинамического трения начинает возрастать, т.е. нарушается условие (1). При фиксации нарушения условия (1) компьютером 8 фиксируется скорость (ω)F=(ω)τ как скорость посадки ротора в подшипнике 4 при нагрузке F, а через АЦП 9 и усилитель 14 на нагрузочном устройстве 7 задается сила F-ΔF, действующая через балку 6 на подшипник 4 (отрезок ВС, фиг.2). Если нагрузку на подшипник не уменьшать, торможение ротора до полной остановки (отрезок BI) произойдет при большом моменте сухого трения, что приведет к повреждению подшипника.
Поскольку скорость посадки при нагрузке F-ΔF меньше, чем при нагрузке F, торможение ротора от точки С (фиг.2) при нагрузке F-ΔF происходит при работе подшипника в режиме газодинамического трения.
Определение скорости посадки ротора (ω)F-ΔF в подшипнике 4 при нагрузке F-ΔF производится также как при нагрузке F. При нарушении условия (1) (точка D) действующая на подшипник нагрузка уменьшается до значения F-2ΔF (отрезок DE, фиг.2).
Далее процесс определения скорости посадки ротора в подшипнике 4 повторяют при серии нагрузок F-iΔF, где i изменяется от 2 до F/ΔF, описанным выше способом.
После определения скорости посадки при нулевой нагрузке (точка G) торможение ротора в подшипнике 4 вплоть до полного останова (участок GJ) происходит в режиме сухого трения.
По сравнению с прототипом предлагаемое изобретение позволяет проводить за одно испытание, неразрушающее подшипник, определение скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения при различных нагрузках, на порядок и более превышающих вес ротора. Это видно из фиг.2, где момент трения при торможении ротора до полного останова при нагрузке F (участок BI) существенно больше, чем момент трения при торможении ротора до полного останова при нулевой нагрузке (участок GJ). За счет ступенчатого снижения нагрузки до нуля длительное торможение в режиме сухого трения происходит только при нулевой нагрузке, что приводит к значительно меньшему износу по сравнению с торможением в режиме сухого трения при нагрузке F и позволяет избежать повреждения подшипника.

Claims (1)

  1. Способ определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения, заключающийся в том, что производят разгон ротора, прикладывают к подшипнику со стороны ротора нагрузку, выключают привод двигателя и осуществляют свободное торможение ротора, измеряют скорость вращения ротора и момент трения ротора в подшипнике, отличающийся тем, что после начала нарастания момента трения нагрузку уменьшают и продолжают измерения до начала следующего нарастания момента трения, при этом скорость вращения ротора, при которой начинается нарастание момента трения, принимают за скорость посадки ротора для данной нагрузки.
RU2004109461/28A 2004-03-29 2004-03-29 Способ определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения RU2265820C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004109461/28A RU2265820C1 (ru) 2004-03-29 2004-03-29 Способ определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004109461/28A RU2265820C1 (ru) 2004-03-29 2004-03-29 Способ определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004109461A RU2004109461A (ru) 2005-10-10
RU2265820C1 true RU2265820C1 (ru) 2005-12-10

Family

ID=35850731

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004109461/28A RU2265820C1 (ru) 2004-03-29 2004-03-29 Способ определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2265820C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556304C1 (ru) * 2014-04-04 2015-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Стенд для испытаний газодинамических подшипников
RU2587758C1 (ru) * 2015-06-01 2016-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Стенд для циклических испытаний газодинамических подшипников

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556304C1 (ru) * 2014-04-04 2015-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Стенд для испытаний газодинамических подшипников
RU2587758C1 (ru) * 2015-06-01 2016-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Стенд для циклических испытаний газодинамических подшипников

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004109461A (ru) 2005-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201993232U (zh) 一种公交车轮毂轴承加载模拟试验装置
Yakout et al. Effect of clearances in rolling element bearings on their dynamic performance, quality and operating life
CN101339113A (zh) 机床主轴轴颈轴瓦摩擦学性能试验机
CN101226103A (zh) 测试弹性箔片径向轴承起飞转速的装置
Li et al. Measured and investigated nonlinear dynamics parameters on bolted flange joints of combined rotor
CN109297624B (zh) 一种测算深沟球轴承摩擦力矩的辅助装置
CN201251536Y (zh) 一种机床主轴轴颈轴瓦摩擦磨损性能试验装置
Marticorena et al. Rolling bearing condition monitoring technique based on cage rotation analysis and acoustic emission
RU2265820C1 (ru) Способ определения скорости посадки ротора в газодинамическом подшипнике скольжения
JP2001502807A (ja) 潤滑油の機能有効性を検出する方法
CN106153342B (zh) 航空发动机用重载高速径向滑动轴承综合性能试验装置
CN110194282B (zh) 一种应用振动测量技术的飞机机轮刹车振动测试方法
CN115950581A (zh) 一种转子轴鼠笼测力结构标定装置及方法
KR20120084747A (ko) 배기가스 터보차저 마찰 베어링의 베어링 유극을 확인하는 방법
CN215677562U (zh) 一种推力气体动压轴承测试装置
RU2715044C1 (ru) Способ измерения момента инерции асинхронного электрического двигателя
CN116256172A (zh) 一种基于空气动压箔片轴承超高速电机的动压气体止推箔片轴承试验台
CN209740440U (zh) 一种安全钳摩擦温升测试装置
RU2690231C1 (ru) Способ диагностики состояния газодинамической опоры ротора поплавкового гироскопа
Stojanovic et al. The determination of the disc brake thermal stresses for different vehicle speeds
Velicu et al. On the measurement procedure for testing friction in bearing boxes
US20050216160A1 (en) Method for detecting electric-mechanical-brake pad drag and/or calculating actuator efficiency
KR20180014827A (ko) 충전 장치용 테스트 벤치
RU2792467C1 (ru) Способ определения в лётных испытаниях тормозного момента и энергонагруженности колёс шасси летательного аппарата на пробеге по взлётно-посадочной полосе
Cuesta et al. Non-linear behaviors in the motion of a magnetically supported rotor on the catcher bearing during levitation loss: An experimental description

Legal Events

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

Effective date: 20100330