RU2522280C1 - Испытательный стенд - Google Patents

Испытательный стенд Download PDF

Info

Publication number
RU2522280C1
RU2522280C1 RU2013120703/06A RU2013120703A RU2522280C1 RU 2522280 C1 RU2522280 C1 RU 2522280C1 RU 2013120703/06 A RU2013120703/06 A RU 2013120703/06A RU 2013120703 A RU2013120703 A RU 2013120703A RU 2522280 C1 RU2522280 C1 RU 2522280C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
bench
tank
distributor
test bench
Prior art date
Application number
RU2013120703/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Дмитриевич Загрышев
Николай Петрович Трушников
Андрей Владиславович Казаков
Людмила Николаевна Казанцева
Original Assignee
Открытое акционерное общество "АВИАЦИОННЫЕ РЕДУКТОРА И ТРАНСМИССИИ - ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" (ОАО "Редуктор-ПМ")
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 "АВИАЦИОННЫЕ РЕДУКТОРА И ТРАНСМИССИИ - ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" (ОАО "Редуктор-ПМ") filed Critical Открытое акционерное общество "АВИАЦИОННЫЕ РЕДУКТОРА И ТРАНСМИССИИ - ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" (ОАО "Редуктор-ПМ")
Priority to RU2013120703/06A priority Critical patent/RU2522280C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2522280C1 publication Critical patent/RU2522280C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Стенд предназначен для испытания угловых редукторов вертолета. Стенд содержит масляную систему, состоящую из двух частей, герметически разделенные между собой, но связанные масляно-масляным теплообменником (21), расположенным в первой части. Первая часть содержит масляный бак (1) с оборудованием заполнения и слива, нагнетающие, дренажные и сливные масляные магистрали, масляный насос (10) с электроприводом, аппарат воздушного охлаждения масла (17), блок выносных масляных фильтров (25) с оборудованием переключения, имеющий две секции (29) и (30), расходомер масла (39), редукционный клапан (38), распределитель (46), связанный с механизмом загрузки (51), устройства слива масла и масло-воздушной смеси соответственно (19) и (63) в масляный бак (1). Первая часть обеспечивает охлажденным и прошедшим фильтрацию маслом стендовые редукторы (52), (53), (54), (55), (56) и механизм загрузки (51), а также обеспечивает охлаждение масла, используемого во второй части системы. Вторая часть замкнутого типа содержит масляную магистраль (65) замкнутого циркуляционного типа, расходомер (66) и две термопары, расположенные на испытуемом редукторе (64) снаружи. Использование изобретения обеспечивает испытания углового вертолетного редуктора в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным при минимальных затратах электроэнергии. 1 ил.

Description

Изобретение относится к гидравлическому машиностроению, а именно к стендам для испытания угловых редукторов вертолета.
Известна турбогенераторная установка ТГ-16М. (Турбогенераторная установка ТГ-16М, Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, раздел 1.4, Рис.7.1, страницы 20 и 21).
Недостатком известной установки является то, что испытание редуктора установки в условиях стенда предусматривает обязательное использование газотурбинного двигателя, так как масляная система для двигателя и редуктора общая.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является испытательный стенд, включающий испытуемый объект, трубопроводные магистрали и агрегаты со средствами управления и измерения (патент RU №2129675, F15B 19/00, 1999 г.).
Недостатком известного технического решения, принятого за прототип, является его баллонная система, которая не может обеспечить длительные, ресурсные, эквивалентно-циклические или другие виды испытаний объекта, а также его приработку, когда требуется значительный отрезок времени.
Технический результат заявляемого изобретения заключается в обеспечении длительных, ресурсных, эквивалентно-циклических испытаний при минимальных затратах электроэнергии на испытание углового вертолетного редуктора в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным.
Указанный технический результат достигается тем, что в испытательном стенде, включающем испытуемый объект, трубопроводные магистрали, средства управления и измерения параметров рабочей среды, согласно изобретению стенд имеет масляную систему, состоящую из двух частей, герметически разделенных между собой и связанных через масляно-масляный теплообменник (ММТ), расположенный в первой части, при этом первая часть содержит масляный бак с оборудованием заполнения и слива, масляный насос с электроприводом, аппарат воздушного охлаждения масла (АВОМ), блок выносных масляных фильтров (БМВФ) с оборудованием переключения, имеющий две секции, а также расходомер масла, редукционный клапан и распределитель, связанный с механизмом загрузки, нагнетающие магистрали, связанные с указанным механизмом через распределитель и стендовыми редукторами, устройства слива масла и масло - воздушной смеси в масляный бак, а вторая часть с магистралью замкнутого циркуляционного типа содержит расходомер масла и две термопары, расположенные на испытуемом редукторе снаружи, при этом редукторы стенда, механизм загрузки и испытуемый угловой редуктор образуют кинематически замкнутую цепь.
Выполнение масляной системы стенда из двух частей, герметически разделенных между собой и связанных через масляно-масляный теплообменник обеспечивает смазку и охлаждение редукторов и механизма загрузки стенда одним маслом в первой части, а также во второй части смазку и охлаждение испытуемого редуктора другим маслом, использующимся в эксплуатации.
Размещение в первой части масляной системы стенда масляного бака с оборудованием заполнения, слива и контроля параметров масла, масляного насоса с электроприводом, аппарата воздушного охлаждения масла, блока выносных масляных фильтров с оборудованием переключения и контроля параметров, имеющего две секции, позволяет обеспечивать стендовые редукторы и механизм загрузки охлажденным и прошедшим фильтрацию маслом.
Установка в первой части масляной системы стенда расходомера масла обеспечивает контроль расхода масла в первой части за единицу времени и сравнение фактического расхода с нормативной величиной. Установка в ней редукционного клапана позволяет регулировать давление масла до значения, соответствующего нормативной величине.
Установка двух устройств слива позволяет возвращать в масляный бак стенда масло по одним магистралям и масло-воздушную смесь по другим. При этом бак циклон, расположенный на масляном баке, возвращает в атмосферу отделенный от масла воздух.
Установка распределителя в масляной системе стенда обеспечивает управление механизмом загрузки. То есть за счет распределителя осуществляется создание механизмом загрузки в кинематически замкнутой цепи стенда крутящего момента требуемой величины, его длительное сохранение, повышение или полное снятие.
Создание кинематически замкнутой стендовой цепи, связанной с испытуемым редуктором, позволяет выполнять весь спектр испытаний редуктора и его приработку при минимальных затратах электроэнергии.
Выполнение второй части масляной системы стенда замкнутого циркуляционного типа позволяет испытывать угловой вертолетный редуктор в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным.
Установка во второй части масляной системы стенда расходомера масла, позволяет контролировать расход масла за единицу времени и сравнение фактического расхода с нормативной величиной. При этом масло второй части масляной системы охлаждается в ММТ, принадлежащим первой части.
Установка двух термопар на наружные поверхности испытуемого редуктора позволяет контролировать температуру его корпуса.
На фигуре изображена схема испытательного стенда.
Испытательный стенд включает в себя масляную систему, состоящую из двух частей. При этом первая часть содержит масляный бак 1, на котором установлены устройства контроля количества масла в баке - уровнемер радарный микроволновый 2 и мерное стекло 3. Далее на баке 1 установлены бак циклон 4, сообщающийся с атмосферой, горловина заливная 5 с защитным фильтром, датчик температуры (не показан), два штуцера 6 - один для слива масла, а другой для слива масло-воздушной смеси, кран сливной 7, предназначенный для слива масла из бака и отбора его проб для анализа. Бак 1 имеет люк для выполнения регламентных работ (не показан).
Далее первая часть масляной системы стенда включает в себя следующие магистрали. Магистраль 8 предназначена для подвода масла через шаровой кран 9 к масляному насосу 10, приводимому в действие электродвигателем (не обозначен). Магистраль 11 предназначена для дренажа утечек масла из насоса 10 в масляный бак 1. Нагнетающая магистраль 12 выходит из насоса 10 и делится на две магистрали 13 и 14, имеющие соответственно шаровые краны 15 и 16. Магистраль 13 соединена с АВОМ 17. АВОМ 17 имеет дренажную магистраль 18, выходящую на сливное устройство 19, связанное с масляным баком 1 через штуцер 6. Магистраль 14 обходит АВОМ и шаровой кран 20, затем соединяется с магистралью 13 на участке выхода из АВОМ 17 до ММТ 21. Магистраль 13 после ММТ 21 делится на магистрали 22 и 23. Магистраль 23 через шаровой кран 24 связана со сливным устройством 19. Магистраль 22 связана с БВМФ 25, который в свою очередь имеет кран-переключатель 26, делящий магистраль 22 на магистрали 27 и 28, идущие соответственно на фильтрующие секции 29 и 30. Магистрали 27 и 28 имеют сливные краны 31, связаны между собой краном 32 для заполнения фильтров фильтрующих секций 29 и 30 маслом. Секции 29 и 30 имеют сигнализаторы максимального перепада давления масла (не обозначены) на фильтрах и клапаны перепуска (не обозначены). Обе секции 29 и 30 имеют краны стравливания воздуха (не обозначены) и связанные между собой обратные клапаны (не обозначены). Из БВМФ 25 выходит магистраль 33. В эту магистраль включен датчик 34 измерения температуры масла на входе в стенд 35. После датчика 34 магистраль 33 делится на магистрали 36 и 37. Магистраль 36 через редукционный клапан 38 приходит на сливное устройство 19. Магистраль 37 проходит через расходомер 39 и входит в стенд 35. Для измерения давления масла на входе в стенд 35 имеется датчик 40 с сигнализацией минимального значения давления. Магистраль 37 делится на стендовые магистрали 41, 42, 43, 44, 45. Магистраль 41 через распределитель 46, магистрали 47, 48 совместно с магистралями 49 и 50 связаны с механизмом загрузки 51. Магистраль 42 связана с редуктором 52. Магистраль 43 связана с редуктором верхним замыкающим 53. Магистраль 37 напрямую связана с редуктором 54 привода от электродвигателя. Электродвигатель не показан. Магистрали 44 и 45 связаны с коническими редукторами 55 и 56.
Все перечисленные редукторы 52, 53, 54, 55, 56, распределитель 46 и механизм загрузки 51 являются агрегатами стенда.
Из всех перечисленных редукторов стенда 52, 53, 54, 55, 56 и механизма загрузки 51 выходят магистрали суфлирования (не обозначены), соединенные с баком циклоном 4. Из этих же редукторов 52, 53, 54, 55, 56 и механизма загрузки 51 выходят магистрали слива масло-воздушной смеси 57, 58, 59, 60, 61 и 62. При этом в магистралях 57 и 61 установлены датчики измерения температуры масло-воздушной смеси на выходе (не показаны) и сигнализаторы стружки магнитные (не показаны). В магистрали 60 после соединения с магистралью 59, а также в магистрали 58 после соединения с магистралью 62 тоже стоят те же датчики и сигнализаторы (не показаны). Магистрали 57, 58, 60 и 61 выведены к сливному устройству 63, которое в свою очередь связано со вторым сливным штуцером 6 масляного бака 1.
Магистрали 12, 13, 14, 22, 27, 28, 33, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 и 50 нагнетающие.
Магистрали 8, 57, 58, 59, 60, 61 и 62 самотечные и выполнены с уклоном не менее 5°.
Все датчики и сигнализаторы, а также уровнемер радарный микроволновый 2, насос 10, АВОМ 17, расходомер 39 и распределитель 46 электрически связаны с системой автоматического управления (САУ) (не показана).
Вторая часть масляной системы испытательного стенда обеспечивает испытание углового вертолетного редуктора 64, содержит масляную магистраль 65, проходящую через ММТ 21 первой части системы и расходомер 66. Кроме этого, вторая часть масляной системы стенда имеет две термопары, расположенные на испытуемом редукторе снаружи, а также датчики и сигнализаторы давления, термопреобразователь сопротивления для измерения температуры масла в редукторе 64 (не показаны). Все вышеперечисленные средства контроля второй части системы стенда связаны с САУ. Испытуемый редуктор 64 входит в кинематически замкнутую цепь с редукторами стенда 52, 53, 54, 55, 56 и механизмом загрузки 51.
Испытательный стенд работает следующим образом. Включают САУ стенда. Через горловину 5 с фильтром заливают масло определенного типа, разрешенного для эксплуатации на стенде, в масляный бак 1 до момента срабатывания сигнала САУ «полный бак». По нормативам бак заполняется маслом не более чем на 80%. После технологического перерыва выполняют слив пробы масла через сливной кран 7 и выполняют ее анализ на соответствие техническим условиям, содержание металлов и класс чистоты. При положительных результатах кран 7 пломбируют.
В поддон углового вертолетного редуктора 64 заливают нормативное количество масла определенного типа, использующегося при эксплуатации на вертолете. На магистрали 8 первой части открывают кран 9. Кран 24 закрывают.
При температуре воздуха выше 0°C открывают кран 15 и закрывают кран 16. Кран 20 открывают. При этом используется АВОМ 17. Атмосферный воздух в АВОМ 17 подается с помощью вентиляторов, приводимых в действие электродвигателями с частотным регулированием (не показаны).
При температуре воздуха ниже 0°C, открывают кран 16 и закрывают краны 15 и 20. При этом АВОМ 17 не используется.
Кран-переключатель 26 переключают на одну из фильтрующих секций 29 или 30.
Включают масляный насос 10. Через масляную магистраль 11 осуществляется дренаж утечек масла из насоса 10 в сливное устройство 19 и затем через штуцер 6 масло сливается в масляный бак 1. В течение 10 минут до запуска электродвигателя испытательного стенда идет заполнение маслом всех магистралей первой части масляной системы стенда, выбранной секции 29 или 30 БВМФ 25, распределителя 46, редукторов стенда 52, 53, 54, 55, 56 и механизма загрузки 51. В это же время регулируют редукционный клапан 38 для создания в первой части масляной системы стенда нормативного давления масла. При необходимости дополнительно используют кран 24 его частичным открыванием. По истечении 10 минут выполняют запуск электродвигателя стенда. При этом через редуктор 54 запускается вся кинематически замкнутая цепь, включающая в себя редукторы 52, 53, 55, 56, механизм загрузки 51 и испытуемый редуктор 64. С помощью управления распределителем 46 механизмом загрузки 51 создают необходимый крутящий момент в кинематически замкнутой цепи, тем самым реализуют контактные напряжения в зубчатых колесах редуктора 64, соответствующие эксплуатационным. Распределителем 46 и механизмом загрузки 51 удерживают крутящий момент, созданный в цепи стенда, длительное время, повышают его при необходимости, понижают и снижают до нуля по окончании испытания редуктора 64. При проведении испытания редуктора 64 термопарами контролируют температуру его наружных поверхностей. Ранее перечисленными средствами контролируют температуру и давление масла во всей масляной системе испытательного стенда. Расходомерами 39 и 66 контролируют фактический расход масла за единицу времени и сравнивают с нормативными величинами с помощью САУ. При необходимости, не прерывая испытания, производят дополнительную регулировку давления масла в первой части системы стенда до нормативного значения редукционным клапаном 38 или краном 24. В случае засорения работающей фильтрующей секции БВМФ 25 (сигнал САУ «повышенный перепад давления на фильтрах»), не прерывая испытания, переключаются на секцию с чистыми фильтрами и меняют засоренные фильтры на новые.
В случае прохождения сигнала САУ от сигнализаторов стружки магнитных, означающего появление стружки в масле, стенд экстренно останавливают и выявляют источник стружки. Устраняют источник стружки и продолжают испытание.

Claims (1)

  1. Испытательный стенд, включающий испытуемый объект, трубопроводные магистрали, средства управления и измерения параметров рабочей среды, отличающийся тем, что стенд имеет масляную систему, состоящую из двух частей, герметически разделенных между собой и связанных через масляно-масляный теплообменник, расположенный в первой части, при этом первая часть содержит масляный бак с оборудованием заполнения и слива, масляный насос с электроприводом, аппарат воздушного охлаждения масла, блок выносных масляных фильтров с оборудованием переключения, имеющий две секции, а также расходомер масла, редукционный клапан, распределитель, связанный с механизмом загрузки, нагнетающие магистрали, связанные с указанным механизмом через распределитель и стендовыми редукторами, устройства слива масла и масло-воздушной смеси в масляный бак, а вторая часть с магистралью замкнутого циркуляционного типа содержит расходомер масла и две термопары, расположенные на испытуемом редукторе снаружи, при этом редукторы стенда, механизм загрузки и испытуемый угловой редуктор образуют кинематически замкнутую цепь.
RU2013120703/06A 2013-05-06 2013-05-06 Испытательный стенд RU2522280C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120703/06A RU2522280C1 (ru) 2013-05-06 2013-05-06 Испытательный стенд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120703/06A RU2522280C1 (ru) 2013-05-06 2013-05-06 Испытательный стенд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2522280C1 true RU2522280C1 (ru) 2014-07-10

Family

ID=51217297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013120703/06A RU2522280C1 (ru) 2013-05-06 2013-05-06 Испытательный стенд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2522280C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109405284A (zh) * 2018-11-16 2019-03-01 苏州奥德机械有限公司 一种负压油温机
CN110439879A (zh) * 2019-07-23 2019-11-12 天津工程机械研究院有限公司 一种多功能大流量区间多路阀测试液压加载系统的阀块
CN110987393A (zh) * 2019-12-06 2020-04-10 中国航空综合技术研究所 可实现自动控制的航空散热器寿命试验装置及其寿命试验方法
CN113984363A (zh) * 2021-10-29 2022-01-28 哈尔滨工程大学 一种通风器测试平台及系统和方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU478209A1 (ru) * 1973-04-23 1975-07-25 Государственный Научно-Исследовательский Институт Машиноведения Маслосистема испытательного стенда
SU1530963A1 (ru) * 1987-04-07 1989-12-23 Чебоксарский Агрегатный Завод Им.Хх1У Съезда Кпсс Испытательный стенд
RU2129675C1 (ru) * 1997-02-03 1999-04-27 Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко Испытательный стенд
US6021667A (en) * 1998-10-01 2000-02-08 Dowty Aerospace Yakima Automated work station apparatus and method
US6795780B1 (en) * 2001-09-27 2004-09-21 Thomas Allen Hyde Fluid energy pulse test system—transient, ramp, steady state tests

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU478209A1 (ru) * 1973-04-23 1975-07-25 Государственный Научно-Исследовательский Институт Машиноведения Маслосистема испытательного стенда
SU1530963A1 (ru) * 1987-04-07 1989-12-23 Чебоксарский Агрегатный Завод Им.Хх1У Съезда Кпсс Испытательный стенд
RU2129675C1 (ru) * 1997-02-03 1999-04-27 Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко Испытательный стенд
US6021667A (en) * 1998-10-01 2000-02-08 Dowty Aerospace Yakima Automated work station apparatus and method
US6795780B1 (en) * 2001-09-27 2004-09-21 Thomas Allen Hyde Fluid energy pulse test system—transient, ramp, steady state tests

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109405284A (zh) * 2018-11-16 2019-03-01 苏州奥德机械有限公司 一种负压油温机
CN110439879A (zh) * 2019-07-23 2019-11-12 天津工程机械研究院有限公司 一种多功能大流量区间多路阀测试液压加载系统的阀块
CN110439879B (zh) * 2019-07-23 2024-03-22 天津工程机械研究院有限公司 一种多功能大流量区间多路阀测试液压加载系统的阀块
CN110987393A (zh) * 2019-12-06 2020-04-10 中国航空综合技术研究所 可实现自动控制的航空散热器寿命试验装置及其寿命试验方法
CN110987393B (zh) * 2019-12-06 2021-04-23 中国航空综合技术研究所 可实现自动控制的航空散热器寿命试验装置及其寿命试验方法
CN113984363A (zh) * 2021-10-29 2022-01-28 哈尔滨工程大学 一种通风器测试平台及系统和方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2522280C1 (ru) Испытательный стенд
US9666351B2 (en) Device comprising a high voltage apparatus including a fluid and equipment for detecting one or more physical properties of the fluid
CN202073872U (zh) 飞机发电机用液压马达驱动实验装置
CN103808476A (zh) 一种超高压爆破检测系统
CN103352900B (zh) 一种重型矿用自卸车液压油缸/液压阀试验台
CN105383709B (zh) 可移动式飞机燃油系统试验装置及其控制方法
US20140363290A1 (en) Method And System For Monitoring A Gearbox Of A Wind Energy Installation And Corresponding Wind Energy Installation
CN112505303A (zh) 在线模拟滑油品质故障的试验装置及其使用方法
CN109029979A (zh) 风力发电齿轮箱润滑冷却系统性能实验平台及测试方法
CN105716858A (zh) 变速器总成倾斜测试台架
RU2614940C1 (ru) Стенд многофункциональный для испытаний агрегатов
CN205404115U (zh) 变速器总成倾斜测试台架
CN109115484A (zh) 一种水表表前阀自动测试系统及方法
CN105865844B (zh) 一种可防止油品凝结的原油取样系统
CN203116999U (zh) 一种大型变压器油在线取样装置
RU158233U1 (ru) Установка для испытаний объектов на комплексные термомеханические воздействия
RU2524519C1 (ru) Масляная система охлаждения главного редуктора вертолета при испытании
CN113266561B (zh) 一种适用于燃气轮机滑油泵可靠性试验的试验台及测试方法
CN2881110Y (zh) 稀油润滑装置
CN209707113U (zh) 一种特种车辆动力组合试验装置
RU2535802C1 (ru) Установка для испытаний маслонасосов системы смазки авиационного газотурбинного двигателя
CN104196707B (zh) 一种注回油泵、冷却泵试验台
CN116067642A (zh) 自动变速箱阀体测试系统及方法
RU150321U1 (ru) Передвижная установка для измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов
CN110411680A (zh) 一种用于密闭式液冷系统的注排液及压力检测装置