RU2570843C2 - Способ определения замедлений вращающихся тел - Google Patents

Способ определения замедлений вращающихся тел Download PDF

Info

Publication number
RU2570843C2
RU2570843C2 RU2013142370/28A RU2013142370A RU2570843C2 RU 2570843 C2 RU2570843 C2 RU 2570843C2 RU 2013142370/28 A RU2013142370/28 A RU 2013142370/28A RU 2013142370 A RU2013142370 A RU 2013142370A RU 2570843 C2 RU2570843 C2 RU 2570843C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
time
function
rotating
dependence
slowing down
Prior art date
Application number
RU2013142370/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013142370A (ru
Inventor
Владимир Алексеевич Петрушов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
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 унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
Priority to RU2013142370/28A priority Critical patent/RU2570843C2/ru
Publication of RU2013142370A publication Critical patent/RU2013142370A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570843C2 publication Critical patent/RU2570843C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области испытания механических систем, у которых главными деталями являются вращающиеся тела, о сопротивлениях движению которых судят по замедлению при выбеге, и может быть использовано для определения отрицательных ускорений вращающихся частей. Вращающуюся деталь снабжают датчиком оборотов с одной меткой, что исключает неточность угловой разметки, которая появилась бы при большом количестве меток. Реагирующий на одиночную метку датчик оборотов соединяют с регистрирующим прибором и компьютером. Регистрируют, например, в дискретной форме, зависимость числа оборотов, а при известном радиусе вращающейся детали - пути в функции времени на определенном отрезке временного интервала, аппроксимируют эту зависимость детерминированной, непрерывной, дифференцируемой функцией, вторая производная которой по времени дает зависимость замедления тела в функции времени. Изобретение обеспечивает повышение точности и эффективности определения замедлений вращающихся тел. 7 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению. Оно касается измерения замедления вращающихся тел для определения сопротивлений их движению с целью оценки потерь энергии. По величине этих потерь судят об энергетическом совершенстве механизмов, у которых вращающееся тело является составной частью. При этом сопротивления движению определяют как произведения величины замедления на приведенные моменты инерции.
Известны способы определения отрицательных ускорений (замедлений) механических систем методом выбега [1], [2], [3], при которых на вращающиеся детали системы устанавливают датчик оборотов и его сигналы используют для регистрации времени получения каждого сигнала, после чего замедление j определяют по формуле малых приращений скорости ΔV и времени Δt (фиг.1).
Figure 00000001
где V1 - скорость некоторой точки вращающейся детали радиуса R в начале интервала Δt, V2 - скорость в конце интервала Δt.
В свою очередь скорости V1 и V2 определяют по формулам малых приращений пути Δl1 и Δl2 и времени Δt1 и Δt2 (фиг.2):
Figure 00000002
;
Figure 00000003
В результате измерений получают:
Figure 00000004
Таким образом, алгоритм измерений замедления содержит пять источников погрешностей, входящих в формулу 2, и дополнительно три источника погрешностей в результате спрямления участков кривых V1-V2 (см. фиг.1) и l1-l2, l3-l4 (см. фиг.2). Это является основным недостатком указанных способов определения замедлений вращающихся тел.
Известны также способы определения замедлений валов двигателей внутреннего сгорания с помощью комбинации специальных приборов [4], [5]. Однако в описании этих способов нет сведений, касающихся вычислительных действий для определения замедлений.
Решаемой задачей является достижение высокой точности и эффективности определения замедлений вращающихся тел, в особенности малых по величине, сопротивление движению которых P описывается двучленом второй степени скорости вида:
P=a+cω2
где a и c - константы,
ω - угловая скорость.
Указанная задача решается за счет:
- исключения необходимости измерения величин непрямого измерения, таких как скорость,
- применения специальной формулы функции "путь-время" для аппроксимации результатов измерений, обеспечивающей минимальные расхождения между экспериментальными и аналитическими данными,
- придания способу универсальности применения для измерений замедлений как во всем диапазоне скоростей, так и для локальных значений скорости.
Вращающееся тело снабжают датчиком оборотов с одной меткой, что исключает неточность угловой разметки, которая появилась бы при большом количестве меток. Реагирующий на одиночную метку датчик оборотов соединяют с регистрирующим прибором и компьютером. Регистрируют, например, в дискретной форме, зависимость числа оборотов, а при известном радиусе вращающейся детали - пути в функции времени на определенном отрезке временного интервала, аппроксимируют эту зависимость детерминированной, непрерывной, дифференцируемой функцией, вторая производная которой по времени дает зависимость замедления тела в функции времени. Поскольку преобразование функции «путь-время» в функцию «замедление-время» выполняется на основе положений дифференциального исчисления высшей математики с абсолютной математической точностью, точность определения замедления зависит только от точности измерений периода оборотов и параметра движения наблюдаемой точки и качества аппроксимации экспериментальной кривой «путь-время». Этим достигается простота, высокая точность получаемых результатов и сокращение времени каждого измерения.
Определение замедлений поступательно движущихся систем с вращающимися элементами выполняют, установив кинематическую связь между окружной и поступательной скоростями.
На фиг.3 показан принцип измерения времени выбега как нарастающей суммы периодов вращения тела радиуса R с единственной меткой для датчика.
На фиг.4 показан фрагмент примера реальной записи времени выбега вращающегося тела для каждого его оборота. При этом порядковый номер строки записи тождествен количеству оборотов z, совершенных телом.
На фиг.5 показана графическая зависимость дискретных значений "путь-время" выбега в виде функции l(z)=f(t) на основе данных, подобных показанным на фиг.4.
На фиг.6 показана аппроксимация экспериментальной зависимости "путь-время" специальной функцией S=f(T). На этой же фигуре поясняется связь между текущими и ретроспективными параметрами выбега.
На фиг.7 показан переход от зависимости "путь-время" S=f(T) к зависимости "замедление-время" j=f(T) по правилу дифференциального исчисления.
Заявляемый способ реализуется следующим образом: на вращающемся теле устанавливают, по меньшей мере, одну метку, а на неподвижном относительно вращающегося тела основании - реагирующий на нее датчик, например индуктивный, по сигналам которого, с точностью не менее ±50 мкс, производят регистрацию прибором значений времени t каждого оборота тела, как показано на фиг.4 и 5. В результате получают дискретное выражение "путь-время" в виде зависимости числа оборотов z и пути l=2πRz от времени t. Эту дискретную зависимость передают на компьютер и аппроксимируют (фиг.6) формулой:
Figure 00000005
где S и T - ретроспективные путь и время соответственно, т.е. путь и время до остановки вращающегося тела.
Для связи между величинами S и l используют соотношение, которое поясняет фиг.6:
S=SΣ-l,
где SΣ - полный путь выбега.
Для связи между величинами T и t используют соотношение (см. фиг.6):
T=TΣ-t,
где TΣ - полное время выбега.
Константы A и B, входящие в формулу (3), а также параметры SΣ и TΣ находят из системы 4-х уравнений вида:
Figure 00000006
,
где li и ti - координаты выбранной i-й точки функции l=f(t). Значения i=1, 2, 3, 4 выбирают из значений количества оборотов z, например, с одинаковыми интервалами Δ:
Δ=z1=z2-z1=z4-z3
Например, барабан шиноиспытательного стенда с R=1 м при выбеге со скорости 90 км/ч до 70 км/ч совершил 1341 оборот. Принимают за z4 ближайшее значение z, кратное 4-м, т.е. z4=1340. Тогда Δ=z4/4=z1=335, z2=710, z3=1065.
Замедление j получают, взяв вторую производную от функции (3) (фиг.7):
Figure 00000007
Многочисленные эксперименты показали, что применение формулы (3) для аппроксимации экспериментальных данных обеспечивает среднеквадратическое отклонение аппроксимирующей кривой, не превышающее 0,02%, и коэффициент корреляции R2, превышающий 0,9999.
Таким образом, способ обеспечивает:
- получение данных о величинах отрицательных ускорений (замедлений) вращающегося тела без необходимости измерения скорости как источника значительных погрешностей,
- минимальные расхождения между экспериментальными данными и аналитическим выражением их результатов,
- универсальность применения способа для измерения замедлений для различных диапазонов скоростей выбега.
Этим решается поставленная заявителем задача.
Способ может применяться для измерения замедлений механических систем с целью последующего определения:
- сопротивлений качению пневматических шин на барабанных стендах заводов-изготовителей,
- диагностики механизмов и агрегатов, использующих в качестве основных элементов вращающиеся роторы (турбины, электродвигатели и т.п.),
- особенно полезным способ оказывается для высокоточных измерений замедлений систем, у которых сопротивление движению описывается уравнениями 2-й степени скорости при малых значениях j≤0.02g, где другие способы неэффективны.
Источники информации
1. А. Янте. Механика движения автомобиля. Часть 1, Машгиз, 1958, стр.118-124.
2. Б.С. Фалькевич. Дорожные испытания автомобилей, Гострансиздат, 1936, стр.19-20.
3. И.В. Новопольский. Измерение потерь на качение - один из видов лабораторных испытаний автомобильных шин. Труды НИИШП, сборник 3, Москва, Госхимиздат, 1957, стр.122-138.
4. Патент РФ №2250469. Устройство для измерения ускорения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. МПК: G01P 15/00.
5. Патент РФ №2329510. Устройство для измерения ускорения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания на всем диапазоне скоростей. МПК: G01P 15/00.

Claims (1)

  1. Способ определения замедлений вращающихся тел, заключающийся в том, что на вращающееся тело устанавливают метку, сигналы от которой принимают посредством датчика, при этом используют только одну метку, создающую один сигнал во время одного оборота вращающейся детали, регистрируют число оборотов вращающейся детали в функции времени, аппроксимируют дискретную зависимость «путь-время» на основе зависимости числа оборотов от времени непрерывной дифференцируемой функцией вида:
    Figure 00000008
    ,
    где S и T - ретроспективные путь и время соответственно, т.е. путь и время до остановки вращающегося тела,
    A и B - константы,
    после чего получают замедление j в виде второй производной этой функции по времени:
    Figure 00000009
    .
RU2013142370/28A 2013-09-18 2013-09-18 Способ определения замедлений вращающихся тел RU2570843C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013142370/28A RU2570843C2 (ru) 2013-09-18 2013-09-18 Способ определения замедлений вращающихся тел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013142370/28A RU2570843C2 (ru) 2013-09-18 2013-09-18 Способ определения замедлений вращающихся тел

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013142370A RU2013142370A (ru) 2015-03-27
RU2570843C2 true RU2570843C2 (ru) 2015-12-10

Family

ID=53286445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013142370/28A RU2570843C2 (ru) 2013-09-18 2013-09-18 Способ определения замедлений вращающихся тел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2570843C2 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4814704A (en) * 1987-04-08 1989-03-21 Motorola, Inc. Rotor position indicator with correction for apparant acceleration and deceleration
RU2038237C1 (ru) * 1993-01-06 1995-06-27 Саратовский политехнический институт Устройство для определения параметров тормозного процесса транспортного средства
US5828319A (en) * 1992-02-05 1998-10-27 Design Technology & Innovation Limited Motor vehicle display system and ranging device
RU2130599C1 (ru) * 1996-10-15 1999-05-20 Петрушов Владимир Алексеевич Способ определения сопротивления движению транспортного средства
RU2158910C1 (ru) * 1999-07-06 2000-11-10 Петрушов Владимир Алексеевич Способ определения сопротивлений качению колеса с эластичной шиной на барабанном стенде методом выбега
RU2180630C2 (ru) * 2000-04-20 2002-03-20 Саратовский государственный технический университет Способ диагностирования тормозных систем транспортных средств
RU2250469C1 (ru) * 2003-07-31 2005-04-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) Устройство для измерения ускорения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания
RU2329510C1 (ru) * 2007-03-07 2008-07-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) Устройство для измерения ускорения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания на всем диапазоне скоростей
RU2007119967A (ru) * 2007-05-30 2008-12-10 Владимир Алексеевич Петрушов (RU) Способ определения сопротивлений качению колеса с эластичной шиной на барабанном стенде методом выбега с варьируемым временем измерений

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4814704A (en) * 1987-04-08 1989-03-21 Motorola, Inc. Rotor position indicator with correction for apparant acceleration and deceleration
US5828319A (en) * 1992-02-05 1998-10-27 Design Technology & Innovation Limited Motor vehicle display system and ranging device
RU2038237C1 (ru) * 1993-01-06 1995-06-27 Саратовский политехнический институт Устройство для определения параметров тормозного процесса транспортного средства
RU2130599C1 (ru) * 1996-10-15 1999-05-20 Петрушов Владимир Алексеевич Способ определения сопротивления движению транспортного средства
RU2158910C1 (ru) * 1999-07-06 2000-11-10 Петрушов Владимир Алексеевич Способ определения сопротивлений качению колеса с эластичной шиной на барабанном стенде методом выбега
RU2180630C2 (ru) * 2000-04-20 2002-03-20 Саратовский государственный технический университет Способ диагностирования тормозных систем транспортных средств
RU2250469C1 (ru) * 2003-07-31 2005-04-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) Устройство для измерения ускорения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания
RU2329510C1 (ru) * 2007-03-07 2008-07-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) Устройство для измерения ускорения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания на всем диапазоне скоростей
RU2007119967A (ru) * 2007-05-30 2008-12-10 Владимир Алексеевич Петрушов (RU) Способ определения сопротивлений качению колеса с эластичной шиной на барабанном стенде методом выбега с варьируемым временем измерений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013142370A (ru) 2015-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2798906B2 (ja) 距離−時間データに基づく短距離慣性走行試験を用いた車両の諸運動の抵抗測定方法
CN103645346B (zh) 检测和校准开关用测速器的机械特性模拟装置及校准方法
CN107655700B (zh) 一种道路滑行阻力的确定方法及装置
CN103335831B (zh) 一种制动器电惯量模拟试验台及其电惯量模拟控制方法
CN103245298B (zh) 球笼式等速传动轴总成圆周间隙检测方法
CN103376234B (zh) 一种车辆滚动阻力系数的测量方法
CN102901596B (zh) 等直径转轴的光电反射式动态扭矩测试方法
CN102252627A (zh) 一种高铁轨道轨距检测装置和检测方法
GB2377027B (en) Assessing the accuracy of road-side systems
CN103345158B (zh) 通风盘式制动器试验台及其电惯量模拟控制方法
RU2570843C2 (ru) Способ определения замедлений вращающихся тел
CN106840471B (zh) 一种车辆稳定性及轮胎面内作用力集成测量系统及方法
CN106644040B (zh) 一种基于多传感器的转轴扭振检测方法与装置
KR960018533A (ko) 비틀림 진동 측정 및 분석 공작 기계 및 이의 방법
RU2581738C2 (ru) Способ определения замедлений поступательно движущихся систем
CN103822768B (zh) 一种超低频水平向振动台导轨不平顺静态补偿方法
DE59509365D1 (de) Verfahren und Anordnung zur Verkehrserfassung mit einem Radargerät
CN103293007B (zh) 一种农用车制动性能检测方法及其检测仪器
CN103344424B (zh) 通风盘式制动器电惯量模拟试验台及其电惯量模拟控制方法
CN103547900A (zh) 在高效室内耐久性试验期间应当施加于轮胎的应力的确定方法
CN206420462U (zh) 一种用于多带轮的安装检测装置
CN110440826B (zh) 一种位置姿态测量系统里程计数据处理方法
CN105133472B (zh) 路面平整度测量方法及惯性式检测仪
CN101858814A (zh) 滑行测量底盘电力测功机寄生摩擦阻力的标定方法
CN204142423U (zh) 一种在线测量回转体转动惯量的装置