RU2492364C1 - Способ балансировки вала гибкого ротора - Google Patents

Способ балансировки вала гибкого ротора Download PDF

Info

Publication number
RU2492364C1
RU2492364C1 RU2012112583/06A RU2012112583A RU2492364C1 RU 2492364 C1 RU2492364 C1 RU 2492364C1 RU 2012112583/06 A RU2012112583/06 A RU 2012112583/06A RU 2012112583 A RU2012112583 A RU 2012112583A RU 2492364 C1 RU2492364 C1 RU 2492364C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
sections
correction
planes
balancing
Prior art date
Application number
RU2012112583/06A
Other languages
English (en)
Inventor
С.М. Белобородов
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
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 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority to RU2012112583/06A priority Critical patent/RU2492364C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492364C1 publication Critical patent/RU2492364C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
  • Testing Of Balance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при сборке и балансировке гибких роторов компрессоров, турбоагрегатов и валопроводов газоперекачивающих агрегатов. Способ балансировки вала гибкого ротора заключается в том, что вал разбивают на участки. Выбирают плоскости поперечных сечений, проходящих через центры их масс, в качестве плоскостей коррекции. Корректируют дисбалансы участков вала удалением материала в плоскостях коррекции. Измеряют величины максимального радиального биения всех участков вала в плоскостях коррекции. На поверхностях участков вала в плоскостях коррекции устанавливают уравновешивающие грузики со стороны, диаметрально противоположной максимальным радиальным биениям этих участков. Поочередно, после снятия очередного грузика, балансируют вал с использованием соответствующей плоскости коррекции. Массы уравновешивающих грузиков определяют из определенной зависимости. Изобретение направлено на повышение точности балансировки. 3 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при сборке и балансировке гибких роторов компрессоров, турбоагрегатов и валопроводов газоперекачивающих агрегатов.
В ГОСТ 31320-2006 «Методы и критерии балансировки гибких роторов» указано: «Для гибких роторов распределение дисбаланса вдоль оси является … более важной характеристикой, … поскольку от этого распределения зависит степень возбуждения … изгибных колебаний.
Ротор полностью уравновешен, если устранены локальные дисбалансы на каждом участке ротора … вдоль него, посредством коррекции дисбалансов этих участков».
Известен способ балансировки вала по патенту №2426014 Российской федерации, при котором вал разбивают на участки, выбирают плоскости поперечных сечений, проходящих через центры их масс, в качестве плоскостей коррекции, корректируют дисбалансы участков вала удалением материала в плоскостях коррекции. Балансируют вал по технологии, предусмотренной для жестких роторов.
Данный способ балансировки вала взят за прототип.
Недостатком известного способа является то, что многоплоскостная уравновешенность вала обеспечивается без учета погрешностей изготовления каждого участка.
При изготовлении удлиненных валов 2,4-4 м и более, массой 500-1000 кг и более, погрешности концентричности (эксцентриситеты) участков вала могут достигать 5-7 мкм и более.
Остаточные дисбалансы в каждой плоскости коррекции после балансировки не должны превышать 200-300 г·мм. Обусловленные собственными эксцентриситетами локальные дисбалансы участков вала длиною 500 мм, диаметром 200 мм могут достигать 600-860 г·мм и более при известных величинах эксцентриситетов. При известном способе балансировки эти величины не могут быть учтены, что приведет к случайному положению остаточных дисбалансов (погрешностям).
Технической задачей настоящего изобретения является повышение точности балансировки за счет минимизация локальных дисбалансов вала, обусловленных эксцентриситетами его участков, полученных вследствие погрешностей изготовления.
Технический результат достигается тем, что вал разбивают на участки, выбирают плоскости поперечных сечений, проходящих через центры их масс, в качестве плоскостей коррекции, корректируют дисбалансы участков вала удалением материала в плоскостях коррекции, измеряют величины максимального радиального биения всех участков вала в плоскостях коррекции, на поверхностях участков вала в плоскостях коррекции устанавливают уравновешивающие грузики со стороны, диаметрально противоположной максимальным радиальным биениям этих участков, поочередно после снятия очередного грузика балансируют вал с использованием соответствующей плоскости коррекции, при этом массы уравновешивающих грузиков определяют из зависимости:
m y = π 4 D y Δ D i D i 2 l i ρ
Figure 00000001
где: my - масса уравновешивающего грузика, Dy - диаметр окружности установки центра массы грузика; ΔDi - величина максимального радиального биения участка вала, Di - диаметр цилиндрической поверхности участка, вала; li - длина участка вала, ρ - плотность материала.
На поверхностях участков вала в плоскостях коррекции устанавливают эти грузики со стороны, диаметрально противоположной максимальным радиальным биениям этих участков, поочередно после снятия очередного грузика балансируют вал с использованием соответствующей плоскости коррекции.
Способ поясняется чертежами, представленными на фигурах 1, 2 и 3.
На фиг.1 изображен вал. установленный на измерительных призмах.
На фиг.2 - определяемые места поверхностей участков для установки уравновешивающих грузиков.
На фиг.3 - вал, установленный на балансировочном станке.
Вал 1 (фиг.1) разбивают на участки, устанавливают его на измерительные призмы 2. Определяют центры масс ЦМ участков вала, например, с использованием любой САПР. Выбирают плоскости поперечных сечений А, Б, В, Г, Д, проходящих через центры масс участков, в качестве плоскостей коррекции. Проводят измерения максимальных радиальных биений поверхностей участков в плоскостях коррекции с использованием измерительных приборов 3, например индикаторов часового типа или растровой системы.
Определяют места поверхностей участков для установки уравновешивающих грузиков my, диаметрально противоположных максимальным радиальным биениям ΔDi (фиг.2).
Устанавливают вал на балансировочный станок 4 (фиг.3), устанавливают грузики 5. Проводят многоплоскостную балансировку вала после снятия очередного уравновешивающего грузика (показано применительно к плоскости B), корректируя дисбалансы удалением металла в плоскостях коррекции. При этом массы уравновешивающих грузиков рассчитывают из зависимости:
m y = π 4 D y Δ D i D i 2 l i ρ
Figure 00000002
где: my - масса уравновешивающего грузика, Dy - диаметр окружности установки центра массы грузика; ΔDi - величина максимального радиального биения участка вала; Di - диаметр цилиндрической поверхности участка, вала; li - длина участка вала, ρ - плотность материала.
После балансировки с использованием всех плоскостей коррекции уравновешенность вала будет соответствовать требованиям ГОСТ 31320-2006 «Методы и критерии балансировки гибких роторов».
Таким образом, применение предлагаемого способа позволяет минимизировать локальные дисбалансы вала гибкого ротора, обусловленные эксцентриситетами его участков, полученными вследствие погрешностей изготовления, что обеспечивает повышение точности балансировки.

Claims (1)

  1. Способ балансировки вала гибкого ротора, при котором вал разбивают на участки, выбирают плоскости поперечных сечений, проходящих через центры их масс, в качестве плоскостей коррекции, корректируют дисбалансы участков вала удалением материала в плоскостях коррекции, отличающийся тем, что измеряют величины максимального радиального биения всех участков вала в плоскостях коррекции, на поверхностях участков вала в плоскостях коррекции устанавливают уравновешивающие грузики со стороны, диаметрально противоположной максимальным радиальным биениям этих участков, поочередно, после снятия очередного грузика, балансируют вал с использованием соответствующей плоскости коррекции, при этом массы уравновешивающих грузиков определяют из зависимости:
    m y = π 4 D y Δ D i D i 2 l i ρ
    Figure 00000003

    где my - масса уравновешивающего грузика; Dy - диаметр окружности установки центра массы грузика; ΔDi - величина максимального радиального биения участка вала; Di - диаметр цилиндрической поверхности участка вала; li - длина участка вала; ρ - плотность материала.
RU2012112583/06A 2012-03-30 2012-03-30 Способ балансировки вала гибкого ротора RU2492364C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112583/06A RU2492364C1 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Способ балансировки вала гибкого ротора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112583/06A RU2492364C1 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Способ балансировки вала гибкого ротора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2492364C1 true RU2492364C1 (ru) 2013-09-10

Family

ID=49164941

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012112583/06A RU2492364C1 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Способ балансировки вала гибкого ротора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492364C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104132005A (zh) * 2014-08-06 2014-11-05 南京磁谷科技有限公司 一种能够实现转子配重平衡的风机及其配重平衡方法
MD4354C1 (ru) * 2014-03-11 2016-04-30 Технический университет Молдовы Планетарная прецессионная передача (варианты)
RU2759651C1 (ru) * 2018-05-09 2021-11-16 Сименс Гэс Энд Пауер Гмбх Унд Ко. Кг Способ и устройство для балансировки ротора
RU2822671C2 (ru) * 2022-08-31 2024-07-11 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Самарский Национальный Исследовательский Университет Имени Академика С.П. Королева" (Самарский Университет) Способ сборки и балансировки высокооборотных роторов и валопроводов авиационных газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0052015A2 (en) * 1980-11-11 1982-05-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method of correcting unbalance of a rotating body
DE3715499A1 (de) * 1987-05-09 1988-11-24 Schenck Ag Carl Verfahren zur bestimmung von lage und groesse einer korrektur
RU2372595C1 (ru) * 2008-04-24 2009-11-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки сборного ротора
RU2418198C1 (ru) * 2010-01-20 2011-05-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки сборного ротора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0052015A2 (en) * 1980-11-11 1982-05-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method of correcting unbalance of a rotating body
DE3715499A1 (de) * 1987-05-09 1988-11-24 Schenck Ag Carl Verfahren zur bestimmung von lage und groesse einer korrektur
RU2372595C1 (ru) * 2008-04-24 2009-11-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки сборного ротора
RU2418198C1 (ru) * 2010-01-20 2011-05-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки сборного ротора

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ ИСО 11342-95 Вибрация. Методы и критерии балансировки гибких роторов. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD4354C1 (ru) * 2014-03-11 2016-04-30 Технический университет Молдовы Планетарная прецессионная передача (варианты)
CN104132005A (zh) * 2014-08-06 2014-11-05 南京磁谷科技有限公司 一种能够实现转子配重平衡的风机及其配重平衡方法
CN104132005B (zh) * 2014-08-06 2016-08-24 南京磁谷科技有限公司 一种能够实现转子配重平衡的风机及其配重平衡方法
RU2759651C1 (ru) * 2018-05-09 2021-11-16 Сименс Гэс Энд Пауер Гмбх Унд Ко. Кг Способ и устройство для балансировки ротора
US11499428B2 (en) 2018-05-09 2022-11-15 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Rotor balancing method and apparatus
RU2822671C2 (ru) * 2022-08-31 2024-07-11 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Самарский Национальный Исследовательский Университет Имени Академика С.П. Королева" (Самарский Университет) Способ сборки и балансировки высокооборотных роторов и валопроводов авиационных газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10101235B2 (en) Method to determine the unbalance of a rotor
US10928267B2 (en) Method for acquiring unbalance amount of rotor
RU2492364C1 (ru) Способ балансировки вала гибкого ротора
EP2366977B1 (en) Determining the contact angle of a ball bearing
CN101922906B (zh) 背对背角接触球轴承轴向游隙和预载荷游隙的测量方法
CN109813423B (zh) 一种透平机械叶片振动位移监测方法及装置
US20120210767A1 (en) Method and apparatus for calibrating a torque measurement
CN104458127B (zh) 一种硬支承动平衡机的精度检测校验装置及精度定标工艺
RU2449180C1 (ru) Способ балансировки ротора
CN204788804U (zh) 一种转子组合件
RU2418198C1 (ru) Способ балансировки сборного ротора
US9140718B2 (en) Speed sensor identification
RU2426014C1 (ru) Расчетно-имитационный способ балансировки вала
RU2372595C1 (ru) Способ балансировки сборного ротора
CN203606072U (zh) 车轮动平衡机检测标准装置
CN208206389U (zh) 一种模拟式车轮动平衡机校验转子装置
CN103528757B (zh) 车轮动平衡机检测标准装置
CN110646139B (zh) 根据弯曲度确定轴弹性的转子的不平衡度的方法
RU2596178C2 (ru) Способ калибровки измерителя крутящего момента
JP2017058292A (ja) 変位計測方法および変位計測装置
RU2379625C1 (ru) Способ центрирования валов машин
RU2744244C1 (ru) Способ сборки вала трансмиссии
RU2628850C1 (ru) Способ балансировки сборного ротора
RU2530428C1 (ru) Способ балансировки рабочего колеса гидравлической турбины
CN108036895B (zh) 一种模拟式车轮动平衡机校验转子装置及使用方法

Legal Events

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

Effective date: 20180331