RU2454647C1 - Система измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов - Google Patents

Система измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов Download PDF

Info

Publication number
RU2454647C1
RU2454647C1 RU2011107645/28A RU2011107645A RU2454647C1 RU 2454647 C1 RU2454647 C1 RU 2454647C1 RU 2011107645/28 A RU2011107645/28 A RU 2011107645/28A RU 2011107645 A RU2011107645 A RU 2011107645A RU 2454647 C1 RU2454647 C1 RU 2454647C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spindle
liquid
phase medium
accelerometer
vibration
Prior art date
Application number
RU2011107645/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Павлович Козочкин (RU)
Михаил Павлович Козочкин
Артур Николаевич Порватов (RU)
Артур Николаевич Порватов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН")
Priority to RU2011107645/28A priority Critical patent/RU2454647C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2454647C1 publication Critical patent/RU2454647C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Automatic Control Of Machine Tools (AREA)
  • Auxiliary Devices For Machine Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля шпиндельных узлов металлорежущих станков. Система измерения и контроля снабжена узлом передачи вибрации и дополнительным средством съема информации. Средство съема информации выполнено в виде дисковой втулки с замкнутой кольцевой полостью, частично заполненной жидкофазной средой. Дисковая втулка соосно зафиксирована на шпинделе, а акселерометр расположен на кронштейне в зоне расположения дисковой втулки с возможностью съема через узел передачи вибрации механических колебаний, возникающих в жидкофазной среде в процессе нагружения шпиндельного узла при металлообработке. Узел передачи вибрации выполнен в виде стержневого волновода с пластиной, расположенной в полости дисковой втулки с возможностью взаимодействия с жидкофазной средой. Вибрации со шпинделя передаются дисковой втулке и жидкофазной среде, откуда они передаются пластине, контактирующей с жидкофазной средой при вращении шпинделя. Далее вибрации передаются стержневому волноводу, на котором закреплен акселерометр. Сигналы с акселерометра поступают на программно организованную систему обработки информации для передачи сформированной последовательности управляющих электрических импульсов на исполнительное устройство. Технический результат заключается в возможности фиксации виброускорений шпиндельного узла, минуя шпиндельные опоры и без непосредственного контакта с вращающимся шпинделем. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для измерения и контроля механических колебаний, возникающих в шпиндельных узлах металлорежущих станков под воздействием процесса резания и в результате работы шпиндельных опор.
Наиболее близким решением из уровня техники по технической сути является система измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов, содержащая средство съема информации, выполненное в виде датчика вибраций - акселерометра, а также программно организованную систему обработки информации и передачи сформированной последовательности управляющих электрических импульсов на исполнительное устройство (Патент РФ №1492904, G01M 13/04, 1987 г.).
К недостаткам данного известного из уровня техники устройства следует отнести низкую информативность снимаемого сигнала, что определяется его прохождением через шпиндельные опоры, которые ослабляют сигналы вибраций, идущие по шпинделю, и накладывают собственные вибрации, связанные с трением тел качения в обоймах подшипников. В результате, например, при больших скоростях вращения шпинделей не представляется возможным измерение и контроль сигналов из зоны резания, идущих по шпинделю.
В основу заявленного изобретения была положена задача создания такой системы измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов, которая позволяла бы фиксировать виброускорение шпиндельного узла с помощью датчика вибраций - акселерометра, минуя шпиндельные опоры и без непосредственного контакта с вращающимся шпинделем.
Поставленный технический результат решается посредством того, что система измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов, содержащая средство съема информации, выполненное в виде датчика вибрации - акселерометра, а также программно организованную систему обработки информации и передачи сформированной последовательности управляющих электрических импульсов на исполнительное устройство, согласно изобретению снабжена узлом передачи вибрации и дополнительным средством съема информации, выполненным в виде дисковой втулки с замкнутой кольцевой полостью, частично заполненной жидкофазной средой, при этом втулка соосно зафиксирована на шпинделе, а акселерометр расположен на кронштейне в зоне расположения дисковой втулки с возможностью съема через узел передачи вибрации механических колебаний, возникающих в жидкофазной среде в процессе нагружения шпиндельного узла при металлообработке.
Целесообразно узел передачи вибрации выполнять в виде стержневого волновода с пластиной, расположенной в полости дисковой втулки с возможностью взаимодействия с жидкофазной средой.
Изобретение поясняется графическими материалами, где:
- на фиг.1 изображена общая схема системы измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов;
- на фиг.2 - узел передачи вибраций и средство съема информации;
- на фиг.3 - вид «А» по стрелке на фиг.2.
Система измерения и контроля содержит шпиндель 1 станка, дисковую втулку 2 с замкнутой кольцевой полостью 3, частично заполненной жидкофазной средой 4, акселерометр 5, установленный на кронштейне 6 в зоне расположения дисковой втулки с возможностью съема механических колебаний, возникающих в жидкофазной среде, через узел передачи вибраций, выполненный в виде стержневого волновода 7 с пластиной 8, расположенной в полости дисковой втулки с возможностью взаимодействия с жидкофазной средой. Акселерометр 5 со стержневым волноводом 7 закреплены в кронштейне 6 через виброизолирующую втулку 9. Сигнал с акселерометра 5 поступает в систему обработки информации, состоящую из усилителя 10, фильтра 11, АЦП 12 блока цифровой обработки 13, где формируется последовательность управляющих электрических импульсов, подаваемых на исполнительное устройство 14.
Принцип работы заявляемой системы оптимально рассмотреть на примере контроля процесса резания. В этом случае на шпиндель 1 устанавливается патрон, в котором закрепляется заготовка или инструмент, например сверло или расточной резец. При резании возникают вибрации в широком частотном диапазоне. Эти вибрации передаются по инструменту на патрон, потом на шпиндель. Со шпинделя вибрации передаются на дисковую втулку 2 и жидкофазную среду 4. Эксперименты показали, что жидкофазная среда является хорошим проводником вибраций. Уровень сигнала хотя и ослабляется, но остается приемлемым для измерения и контроля вибраций в рабочем диапазоне частот (до 10-15 кГц). Жидкофазная среда 4 при вращении шпинделя под действием центробежных сил заполняет периферию замкнутой кольцевой полости 3. Поскольку замкнутая кольцевая полость 3 выполнена, сужающейся к периферии, жидкофазной среды 4 хватает для заполнения периферии полости 3 по всей окружности слоем достаточной толщины для сохранения контакта с пластиной 8, неподвижно закрепленной с зазором относительно дисковой втулки 2 на стержневом волноводе 7, который входит в кольцевую полость 3 через кольцевую расточку. От жидкофазной среды 4 вибрации передаются на пластину 8, далее на стержневой волновод 7, с волновода на акселерометр 5. Акселерометр 5 с волноводом 7 установлены на кронштейне 6 через виброизолирующую втулку 9, что не позволяет вибрациям рабочего диапазона передаваться на акселерометр с корпуса шпинделя, на котором закрепляется кронштейн 6. С акселерометра 5 электрические сигналы поступают на программно организованную систему обработки информации, состоящую из усилителя 10, фильтра 11, АЦП 12, блока цифровой обработки 13 и исполнительного устройства станка 14. Например, при увеличении износа инструмента уровень вибраций в определенном частотном диапазоне меняется по отношению к допустимому уровню, и блок цифровой обработки вырабатывает управляющие импульсы на исполнительное устройство станка, меняющее режимы обработки или останавливающее станок для смены инструмента.
Таким образом, предлагаемая система позволяет контролировать вибрации непосредственно с вращающегося шпинделя, минуя шпиндельные опоры, при этом исключается фрикционный контакт узла передачи вибраций к неподвижному акселерометру с поверхностью шпинделя.
Анализ заявленного технического решения на соответствие условиям патентоспособности показал, что указанные в независимом пункте формулы признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности, неизвестной на дату приоритета из уровня техники необходимых признаков, достаточной для получения требуемого синергетического (сверхсуммарного) технического результата.
Свойства, регламентированные в заявленном соединении отдельными признаками, общеизвестны из уровня техники и не требуют дополнительных пояснений.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного технического решения следующей совокупности условий:
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении предназначен для использования в машиностроении, в частности в станкостроении и может быть реализован в качестве системы измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов;
- для заявленного объекта в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеописанных в материалах заявки известных из уровня техники на дату приоритета средств и методов;
- объект, воплощающий заявленное техническое решение, при его осуществлении способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.
Следовательно, заявленный объект соответствуют требованиям условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» по действующему законодательству.

Claims (2)

1. Система измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов, содержащая средство съема информации, выполненное в виде датчика вибрации-акселерометра, а также программно-организованную систему обработки информации и передачи сформированной последовательности управляющих электрических импульсов на исполнительное устройство, отличающаяся тем, что она снабжена узлом передачи вибрации и дополнительным средством съема информации, выполненным в виде дисковой втулки с замкнутой кольцевой полостью, частично заполненной жидкофазной средой, при этом втулка соосно зафиксирована на шпинделе, а акселерометр расположен на кронштейне в зоне расположения дисковой втулки с возможностью съема через узел передачи вибрации механических колебаний, возникающих в жидкофазной среде в процессе нагружения шпиндельного узла при металлообработке.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что узел передачи вибрации выполнен в виде стержневого волновода с пластиной, расположенной в полости дисковой втулки с возможностью взаимодействия с жидкофазной средой.
RU2011107645/28A 2011-03-01 2011-03-01 Система измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов RU2454647C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011107645/28A RU2454647C1 (ru) 2011-03-01 2011-03-01 Система измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011107645/28A RU2454647C1 (ru) 2011-03-01 2011-03-01 Система измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2454647C1 true RU2454647C1 (ru) 2012-06-27

Family

ID=46681957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011107645/28A RU2454647C1 (ru) 2011-03-01 2011-03-01 Система измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2454647C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102901622A (zh) * 2012-09-06 2013-01-30 东南大学 基于三相位移信号的真空断路器机械参数在线监测方法
CN103341788A (zh) * 2013-06-28 2013-10-09 哈尔滨工业大学 消除测量基准安装误差的超精密静压主轴动态特性在线检测方法
CN103344425A (zh) * 2013-06-28 2013-10-09 哈尔滨工业大学 基准平面式超精密直驱式静压主轴动态性能在线测试方法
RU216025U1 (ru) * 2022-02-09 2023-01-13 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева" Беспроводная система измерения механических колебаний вращающихся заготовок

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU975333A1 (ru) * 1981-05-04 1982-11-23 Ленинградский Ордена Красного Знамени Механический Институт Стенд дл измерени статических и динамических характеристик инструмента в процессе механической обработки
SU1060412A1 (ru) * 1982-07-01 1983-12-15 Ульяновское Головное Специальное Конструкторское Бюро Тяжелых И Фрезерных Станков Устройство дл измерени глубины и ширины фрезеровани
SU1748995A1 (ru) * 1989-07-03 1992-07-23 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Способ контрол состо ни режущего инструмента

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU975333A1 (ru) * 1981-05-04 1982-11-23 Ленинградский Ордена Красного Знамени Механический Институт Стенд дл измерени статических и динамических характеристик инструмента в процессе механической обработки
SU1060412A1 (ru) * 1982-07-01 1983-12-15 Ульяновское Головное Специальное Конструкторское Бюро Тяжелых И Фрезерных Станков Устройство дл измерени глубины и ширины фрезеровани
SU1748995A1 (ru) * 1989-07-03 1992-07-23 Киевский Политехнический Институт Им.50-Летия Великой Октябрьской Социалистической Революции Способ контрол состо ни режущего инструмента

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102901622A (zh) * 2012-09-06 2013-01-30 东南大学 基于三相位移信号的真空断路器机械参数在线监测方法
CN102901622B (zh) * 2012-09-06 2014-12-24 东南大学 基于三相位移信号的真空断路器机械参数在线监测方法
CN103341788A (zh) * 2013-06-28 2013-10-09 哈尔滨工业大学 消除测量基准安装误差的超精密静压主轴动态特性在线检测方法
CN103344425A (zh) * 2013-06-28 2013-10-09 哈尔滨工业大学 基准平面式超精密直驱式静压主轴动态性能在线测试方法
CN103344425B (zh) * 2013-06-28 2015-06-10 哈尔滨工业大学 基准平面式超精密直驱式静压主轴动态性能在线测试方法
CN103341788B (zh) * 2013-06-28 2015-07-08 哈尔滨工业大学 消除测量基准安装误差的超精密静压主轴动态特性在线检测方法
RU216025U1 (ru) * 2022-02-09 2023-01-13 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева" Беспроводная система измерения механических колебаний вращающихся заготовок

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Panda et al. Monitoring of the condition of turning machine bearing housing through vibrations
RU2454647C1 (ru) Система измерения и контроля механических колебаний шпиндельных узлов
Kuljanic et al. Multisensor approaches for chatter detection in milling
Altintas et al. Dynamic compensation of spindle-integrated force sensors
JP5143885B2 (ja) 一体化したターニング・センタを有する非接触検査システム
Tatar et al. Measurement of milling tool vibrations during cutting using laser vibrometry
Vafaei et al. Indicated repeatable runout with wavelet decomposition (IRR-WD) for effective determination of bearing-induced vibration
JP2008290188A (ja) 振動抑制装置
US2714823A (en) Vibration damper
GB1024181A (en) Method and apparatus for damping vibrations
CN105651513A (zh) 用于立式水润滑可倾瓦推力轴承液膜润滑特性测试系统
KR100497660B1 (ko) Nc선반에서 발생하는 채터진동 감지장치 및 방법
JP2018094710A (ja) 作業機械のびびり防止構造
Oliveira et al. Experimental analysis of wheel/workpiece dynamic interactions in grinding
JP2007190638A (ja) 内面研削盤
Rantatalo et al. Laser Doppler Vibrometry measurement of a rotating milling machine spindle
Wang et al. Tool condition monitoring with current signals for a low-power spindle
CN111609032B (zh) 气体轴承心轴
RU2587371C1 (ru) Высокоскоростной мотор-шпиндель для металлорежущих станков
RU2467836C1 (ru) Устройство автоматической балансировки шпиндельных узлов
JP2001232548A (ja) ワイヤソー及びその加工用ローラの振動測定方法
JP2010173050A (ja) 研削装置
CN207509008U (zh) 一种砂轮平衡装置
Frangoudis et al. Experimental analysis of a machining system with adaptive dynamic stiffness
CN111295576A (zh) 用于平衡的方法和装置

Legal Events

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

Effective date: 20180302