RU2673503C1 - Способ измерения сил, действующих на подшипник качения при статическом и динамическом нагружении с использованием тензодатчиков сопротивления - Google Patents

Способ измерения сил, действующих на подшипник качения при статическом и динамическом нагружении с использованием тензодатчиков сопротивления Download PDF

Info

Publication number
RU2673503C1
RU2673503C1 RU2017142243A RU2017142243A RU2673503C1 RU 2673503 C1 RU2673503 C1 RU 2673503C1 RU 2017142243 A RU2017142243 A RU 2017142243A RU 2017142243 A RU2017142243 A RU 2017142243A RU 2673503 C1 RU2673503 C1 RU 2673503C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
strain gauges
calibration
rotation
radial
Prior art date
Application number
RU2017142243A
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Владимирович Храмин
Александр Леонидович Михайлов
Максим Владимирович Лебедев
Алексей Валентинович Веселов
Денис Андреевич Слободской
Александр Владимирович Собуль
Original Assignee
Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн"
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 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" filed Critical Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн"
Priority to RU2017142243A priority Critical patent/RU2673503C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2673503C1 publication Critical patent/RU2673503C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L1/00Measuring force or stress, in general
    • G01L1/20Measuring force or stress, in general by measuring variations in ohmic resistance of solid materials or of electrically-conductive fluids; by making use of electrokinetic cells, i.e. liquid-containing cells wherein an electrical potential is produced or varied upon the application of stress
    • G01L1/22Measuring force or stress, in general by measuring variations in ohmic resistance of solid materials or of electrically-conductive fluids; by making use of electrokinetic cells, i.e. liquid-containing cells wherein an electrical potential is produced or varied upon the application of stress using resistance strain gauges

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
  • Rolling Contact Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам измерения осевых и радиальных сил, воздействующих на работающий подшипник качения, и может найти применение во всех узлах, имеющих подшипники качения. При реализации способа тензодатчики установлены на наружной посадочной поверхности неподвижного кольца подшипника. При этом тензодатчики устанавливают на наклонные к оси вращения подшипника участки наружной посадочной поверхности неподвижного кольца. Для тензодатчиков выполняют градуировку усилий, соответствующих рабочим частотам вращения, нагрузкам и тепловому состоянию подшипника при работе в узле. Технический результат заключается в возможности одновременного измерения как радиальной, так и осевой сил, воздействующих на радиально-упорный подшипник качения, с использованием градуировочных коэффициентов. 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам измерения осевых и радиальных сил, воздействующих на работающий подшипник качения. Изобретение может найти применение во всех узлах, имеющих подшипники качения.
Известен способ измерения осевого усилия тензометрическими кольцами («Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок» авторы А.А. Иноземцев, М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрацкий. - М.: машиностроение, 2008. - Т. 1. - 201 с.) располагаемыми с обеих сторон радиально-упорного подшипника качения. Тензометрические кольца представляют собой плоские упругие кольца с упорными площадками. На плоских поверхностях между опорными выступами устанавливаются тензодатчики. При приложении осевого усилия на опорные выступы происходит деформация площадок с тензодатчиками с появлением сжимающих напряжений с одной стороны площадки и растягивающих - с другой. Показания по указанным деформациям градуируют на технологической установке. Основным недостатком указанного способа является необходимость использования технологической опоры в двигателе, в которой следует установить тензометрические кольца, что значительно увеличивает массу опоры, и дает возможность измерения только осевой силы.
Наиболее близким к изобретению является способ измерения радиальных сил, действующих на подшипник качения при статическом и динамическом нагружении с использованием тензодатчиков сопротивления (авторское свидетельство №212594, опубл. 29.11.1968, бюл. №9, МПК G01M 13/04), при котором тензодатчики установлены на неподвижном кольце подшипника. Основным недостатком данного способа является отсутствие возможности измерения осевых нагрузок, т.к. данное расположения тензодатчиков позволяет выполнять измерения только радиальных нагрузок.
Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является возможность одновременного измерения как радиальной, так и осевой сил, воздействующих на радиально-упорный подшипник качения, с использованием градуировочных коэффициентов.
Технический результат достигается тем, что в способе измерения сил, действующих на подшипник качения при статическом и динамическом нагружении с использованием тензодатчиков сопротивления, при котором тензодатчики установлены на наружной посадочной поверхности неподвижного кольца подшипника, в отличие от известного, тензодатчики устанавливают на наклонные к оси вращения подшипника участки наружной посадочной поверхности неподвижного кольца, при этом для тензодатчиков выполняют градуировку усилий, соответствующих рабочим частотам вращения, нагрузкам и тепловому состоянию подшипника при работе в узле.
На фигурах показаны:
Фиг. 1 - пример схемы расположения тензодатчиков.
Фиг. 2 - пример спектра амплитудно-частотной характеристики динамических напряжений на одной из частот вращения ротора.
Фиг. 3 - пример зависимости динамических напряжений от осевого усилия.
Способ осуществляется следующим образом.
На неподвижном кольце, под углом к оси вращения выполняются пазы, в которые устанавливаются тензодатчики сопротивления. Для тензодатчиков выполняется градуировка усилий для определения градуировочных коэффициентов.
Для повышения точности градуировки, например, на технологической установке или в составе двигателя, режимы градуировки должны соответствовать рабочим частотам вращения, нагрузкам и тепловому состоянию подшипников при работе в узле.
При градуировке по результатам измерений динамических напряжений в каждый момент времени получают амплитудно-частотную характеристику, в которой полезными сигналами являются амплитуды напряжений на частотах прокатывания тел качения по дорожкам качения наружных колец.
Градуировочный коэффициент для усилия определяется при сопоставлении амплитуды напряжений на частоте прокатывания тел качения и эталонным усилием на технологической установке в каждый момент времени.
Пример.
С помощью динамического тензометрирования выполняется измерения, например, осевого усилия в стендовых условиях на двигателе при проведении предварительных испытаний (фиг. 1). Величины измеряемых осевых нагрузок определяются по записям на контрольно-измерительную аппаратуру величины динамических напряжений, измеренных тензодатчиками, расположенными на наружном кольце подшипника.
Перед проведением испытаний подшипник дорабатывается: в наружном кольце подшипника на посадочной поверхности под углом к оси вращения выполняются пазы, в которые устанавливаются тензодатчики, которые размещаются в зоне наибольших расчетных напряжений, определенных на основании 3D математического моделирования напряженно-деформированного состояния наружного кольца.
Для определения зависимости между показаниями тензодатчиков и величиной осевого усилия перед испытаниями в составе ГТД выполняется градуировка. Градуировка показаний тензодатчиков осуществляется на специальной технологической установке в диапазоне рабочих частот вращения ротора ГТД и в диапазоне ожидаемых величин осевого усилия. Градуировка тензодатчиков выполняется в два этапа: при действии осевого усилия, как в сторону компрессора, так и в сторону турбины. Для повышения точности градуировки напряжения, записанные всеми тензодатчиками, усредняются.
По результатам градуировки строится зависимость динамических напряжений с частотой прокатывания шаров от осевого усилия (фиг. 2, фиг. 3) и далее определяется линейный градуировочный коэффициент (К). Для тензодатчиков со стороны компрессора и со стороны турбины определяются свои градуировочные коэффициенты. В процессе проведения градуировки, для каждого отдельного подшипника определяется свой градуировочный коэффициент.
По результатам измерений динамических напряжений в каждый момент времени получают амплитудно-частотную характеристику, в которой полезным сигналом является амплитуда напряжений на частоте прокатывания шариков по наружной обойме. Амплитуда динамических напряжений с частотой прокатывания шаров пропорциональна величине осевой нагрузки. По полученной амплитуде, с помощью градуировочного коэффициента, вычисляется действующее осевое усилие на подшипник в каждый момент времени и направление его действия. При этом погрешность измерений осевого усилия не превышает 10%.
Таким образом, данное техническое решение позволяет выполнить измерения с использованием градуировочных коэффициентов, как осевой силы, воздействующей на радиально-упорный подшипник качения, так и радиальной.

Claims (1)

  1. Способ измерения сил, действующих на подшипник качения при статическом и динамическом нагружении с использованием тензодатчиков сопротивления, при котором тензодатчики установлены на наружной посадочной поверхности неподвижного кольца подшипника, отличающийся тем, что тензодатчики устанавливают на наклонные к оси вращения подшипника участки наружной посадочной поверхности неподвижного кольца подшипника, при этом для тензодатчиков выполняют градуировку усилий, соответствующих рабочим частотам вращения, нагрузкам и тепловому состоянию подшипника при работе в узле.
RU2017142243A 2017-12-04 2017-12-04 Способ измерения сил, действующих на подшипник качения при статическом и динамическом нагружении с использованием тензодатчиков сопротивления RU2673503C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142243A RU2673503C1 (ru) 2017-12-04 2017-12-04 Способ измерения сил, действующих на подшипник качения при статическом и динамическом нагружении с использованием тензодатчиков сопротивления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017142243A RU2673503C1 (ru) 2017-12-04 2017-12-04 Способ измерения сил, действующих на подшипник качения при статическом и динамическом нагружении с использованием тензодатчиков сопротивления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2673503C1 true RU2673503C1 (ru) 2018-11-27

Family

ID=64556573

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017142243A RU2673503C1 (ru) 2017-12-04 2017-12-04 Способ измерения сил, действующих на подшипник качения при статическом и динамическом нагружении с использованием тензодатчиков сопротивления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2673503C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729592C1 (ru) * 2019-11-12 2020-08-11 Публичное акционерное общество "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Способ определения осевой силы, действующей на ротор турбомашины в процессе её работы
RU199131U1 (ru) * 2020-02-27 2020-08-18 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Устройство измерения сил, воздействующих на опору ротора газотурбинного двигателя, с помощью динамического тензометрирования
CN113155454A (zh) * 2021-02-03 2021-07-23 浙江万向精工有限公司 一种轮毂轴承动态试验台的应变对标方法
RU2789616C1 (ru) * 2022-01-14 2023-02-06 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Способ диагностики подклинки тел качения в подшипнике

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU212594A1 (ru) * М. У. Кацнельсон, М. А. Павловской, Б. А. Селиверстов , Ю. П. Стегайлов Способ измерения радиальных сил, действующих на подшипник качения
SU767346A1 (ru) * 1977-12-14 1980-09-30 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт обогащения твердых горючих ископаемых Способ и устройство контрол положени исполнительного органа горной машины относительно границы уголь-порода

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU212594A1 (ru) * М. У. Кацнельсон, М. А. Павловской, Б. А. Селиверстов , Ю. П. Стегайлов Способ измерения радиальных сил, действующих на подшипник качения
SU767346A1 (ru) * 1977-12-14 1980-09-30 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт обогащения твердых горючих ископаемых Способ и устройство контрол положени исполнительного органа горной машины относительно границы уголь-порода

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок", авторы А.А. Иноземцев, М.А. Нихамкин, В.Л. Сандрацкий. - М.: машиностроение, 2008. - Т. 1. - 201 с. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729592C1 (ru) * 2019-11-12 2020-08-11 Публичное акционерное общество "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Способ определения осевой силы, действующей на ротор турбомашины в процессе её работы
RU199131U1 (ru) * 2020-02-27 2020-08-18 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Устройство измерения сил, воздействующих на опору ротора газотурбинного двигателя, с помощью динамического тензометрирования
CN113155454A (zh) * 2021-02-03 2021-07-23 浙江万向精工有限公司 一种轮毂轴承动态试验台的应变对标方法
RU2789616C1 (ru) * 2022-01-14 2023-02-06 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Способ диагностики подклинки тел качения в подшипнике

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hou et al. Measurement of load distribution in a cylindrical roller bearing with an instrumented housing: Finite element validation and experimental study
CN103278131B (zh) 一种岩样轴向变形测量方法
RU2673503C1 (ru) Способ измерения сил, действующих на подшипник качения при статическом и динамическом нагружении с использованием тензодатчиков сопротивления
Zhang et al. Identification of bearing load by three section strain gauge method: Theoretical and experimental research
RU2729592C1 (ru) Способ определения осевой силы, действующей на ротор турбомашины в процессе её работы
Li et al. Measured and investigated nonlinear dynamics parameters on bolted flange joints of combined rotor
CN112284592A (zh) 一种高精度竖向测力纵向和多向活动球型支座的测力方法
CN105954036A (zh) 一种带安装边轴承套圈径向刚度的检测装置及方法
Weidinger et al. Development of a torque calibration procedure under rotation for nacelle test benches
CN112345245A (zh) 一种轴承静刚度试验装置及其试验方法
Majzoobi et al. A new device for fretting fatigue testing
Deng et al. Design and Performance Research of a New Type of Spherical Force-Measuring Bearing of Bridges Based on Button Type Microsensor
RU199131U1 (ru) Устройство измерения сил, воздействующих на опору ротора газотурбинного двигателя, с помощью динамического тензометрирования
Keller et al. Gearbox reliability collaborative investigation of high-speed-shaft bearing loads
Kushner Dynamic strain measurement of propeller shaft vibrations
Wang et al. An FBG-based method for load measurement of a cylindrical rolling element bearing
Bachschmid et al. Deflections and strains in cracked shafts due to rotating loads: a numerical and experimental analysis
Wang et al. Measurement of bearing reaction force by distributed strain variation
CN214121593U (zh) 一种轴承静刚度试验装置
CN115539318B (zh) 一种风力发电机组塔架载荷监测系统及方法
CN115950581A (zh) 一种转子轴鼠笼测力结构标定装置及方法
Bian et al. Ultrasonic detection method of contact load between rollers and raceways of wind turbine main shaft bearings
Pasanen et al. Development of a test device for the evaluation of fretting in point contact
RU2332650C1 (ru) Способ определения статического момента тела
RU2550826C2 (ru) Способ измерения напряжений в конструкции без снятия статических нагрузок