RU2492364C1 - Способ балансировки вала гибкого ротора - Google Patents
Способ балансировки вала гибкого ротора Download PDFInfo
- 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
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:
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:
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)
- 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:
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.
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)
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)
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 |
-
2012
- 2012-03-30 RU RU2012112583/06A patent/RU2492364C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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)
Title |
---|
ГОСТ ИСО 11342-95 Вибрация. Методы и критерии балансировки гибких роторов. * |
Cited By (6)
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 |