RU96685U1 - Экспериментальная установка "роторно-опорные узлы" - Google Patents

Экспериментальная установка "роторно-опорные узлы" Download PDF

Info

Publication number
RU96685U1
RU96685U1 RU2008128079/22U RU2008128079U RU96685U1 RU 96685 U1 RU96685 U1 RU 96685U1 RU 2008128079/22 U RU2008128079/22 U RU 2008128079/22U RU 2008128079 U RU2008128079 U RU 2008128079U RU 96685 U1 RU96685 U1 RU 96685U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
allows
support
rotor
disk
Prior art date
Application number
RU2008128079/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Алексеевич Савин
Original Assignee
Леонид Алексеевич Савин
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 Леонид Алексеевич Савин filed Critical Леонид Алексеевич Савин
Priority to RU2008128079/22U priority Critical patent/RU96685U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU96685U1 publication Critical patent/RU96685U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Экспериментальная установка, состоящая из станины, электродвигателя и двух опорных узлов, в которых установлен исследуемый вал с нагрузочным диском, отличающаяся тем, что позволяет изменять жесткость вала путем изменения межопорного расстояния за счет перемещения одного из опорных узлов и установки вала другой длины, позволяет использовать компоновочную схему роторно-опорного узла с консольным расположением нагрузочного диска, позволяет использовать в качестве опорных узлов гидродинамические подшипники скольжения с масляной смазкой или подшипники качения различных типоразмеров, позволяет автоматизировано осуществлять сбор и обработку результатов измерения путем съема информации с первичных преобразователей через аналогово-цифровой преобразователь с выводом результатов на персональный компьютер.

Description

Полезная модель относится к области учебного лабораторного оборудования и может быть использована в учебном процессе, при проведении лабораторных работ и практических занятий по общеинженерным дисциплинам в высших и средних специальных учебных заведениях.
Известна экспериментальная установка, которая является наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой полезной модели [1], состоящая из станины, электродвигателя и двух опорных узлов, в которых установлен исследуемый вал с нагрузочным диском. Для создания внешней нагрузки на валу установлен диск, массу которого можно изменять путем навинчивания (свинчивания) 2-х нагрузочных колец. Недостатком данной экспериментальной установки является малая вариабельность управляющих факторов эксперимента, таких как: жесткость вала, межопорное расстояние, схемы компоновки роторно-опорного узла, использование в качестве опорного узла вала только подшипников качения одного типоразмера. Это обуславливает некоторую ограниченность изучения объекта и предмета исследования и меньший методологический эффект закрепления теоретического материала, что проявляется в возможности выполнения одной лабораторной работы. Так же к недостаткам данной экспериментальной установки относится метод сбора информации, основанный на визуальном наблюдении, что влечет повышенную погрешность результатов измерения и не соответствует уровню развития информационно-измерительных технологий в XXI веке.
Задача, на решение которой направлена полезная модель, состоит в увеличении глубины экспериментальных исследований путем расширения уровней вариабельности управляющих факторов эксперимента и повышения точности проводимых измерений.
Поставленная задача достигается тем, что в экспериментальной установке, состоящей из станины, электродвигателя и двух опорных узлов, в которых установлен исследуемый вал с нагрузочным диском, в отличие от прототипа, существует возможность изменения межопорного расстояния с одновременной заменой вала другой длины, что позволяет изменять жесткость вала. Наличие сменных валов позволяет моделировать симметричную, нессиметричную и консольную схемы компоновки роторно-опорного узла. Также путем изменения конструкции опорного узла помимо подшипника качения, в качестве опор вала, можно использовать гидродинамические подшипники скольжения с масляной смазкой. Особенности конструкции корпусов опорных узлов позволяют монтировать подшипники качения различных типоразмеров.
Сбор и обработка результатов измерения осуществляется автоматизировано путем съема информации с первичных преобразователей через аналогово-цифровой преобразователь с выводом результатов на персональный компьютер. Информация о виброперемещениях вала осуществляется датчиками перемещений в нескольких сечениях в двух взаимоперпендикулярных направлениях.
Сущность изобретения поясняется чертежами:
на фиг.1 изображена схема экспериментальной установки в общем виде,
на фиг.2 изображен продольный разрез опорного узла с подшипником качения,
на фиг.3 изображен продольный разрез опорного узла с подшипником скольжения,
на фиг.4 изображены схемы валов различной длины,
на фиг.5 изображены схемы моделирования различных схем компоновки роторно-опорного узла.
Экспериментальная установка состоит из станины 1, которая закреплена на опорах 2. Опоры имеют возможность регулирования для выбора оптимального горизонтального положения. Электродвигатель 3 соединяется с валом 4 через муфту 5 и ответную полумуфту 6. Вал 4 закреплен в опорных узлах, расположенных в корпусах 7 и 8. Опорный узел с подшипником качения (фиг.2) представляет собой корпус 7(8), в котором размещена промежуточная втулка-корпус 16 с подшипником качения 17, причем могут использоваться различные типы радиально-упорных подшипников качения: шариковые, роликовые, сферические и т.д. За счет применения втулок-корпусов 16 различных размеров можно устанавливать подшипники качения различных серий по ширине и диаметру. Осевое крепление подшипника относительно корпуса осуществляется с помощью закладных крышек 18 и 19, а относительно вала упором в ступень и стопорным кольцом 20. При проведении экспериментов с подшипниками скольжения используется компоновка опорного узла, представленная на фиг.3. Гидродинамический подшипник скольжения конструируется втулкой из антифрикционного материала 21, закрепленную в корпусе 7(8) крышками 18, 19 и втулкой 22, закрепленной на валу упором в ступень и стопорным кольцом 20, которая играет роль цапфы валы. Смазочный материал, заливается через отверстие в крышке корпуса 7'(8'). Для предотвращения разбрызгивания масла отверстие закрывается винтом 23. Перемещение правой опоры по станине осуществляется по направляющей пластине 9. Корпус подвижного узла 8 в нижней части имеет проточку для перемещения по направляющей пластине. На валу с помощью цангового соединения закреплен нагрузочный диск 10. По длине вала на станине располагаются стойки 11 с датчиками перемещений 12. Для безопасности во время проведения испытаний установка снабжена защитным кожухом, который поделен на две части - закрытую (со стороны электродвигателя) 13, и открывающуюся (со стороны роторно-опорного узла) 14. Визуальное наблюдение за ходом эксперимента осуществляется через смотровое окно 15, закрепленное в кожухе. Экспериментальная установка работает следующим образом. После монтажа требуемой схемы роторно-опорного узла, вал электродвигателя 3 через муфту 5 и ответную полумуфту 6 передает крутящий момент на вал 4. Вал 4 разгоняется до требуемой рабочей частоты и двигатель 3 выключается. После полной остановки двигателя эксперимент считается законченным. Одновременно датчиками перемещения 12 фиксируется деформация вала в нескольких сечениях в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Список использованных источников
1. Александров, Л.И. Детали машин. Лабораторные работы/ Л.И.Александров, Н.П.Артеменко, Л.М.Фельдман.- Харьков: Изд-во ХГУ, 1966. -184 с.

Claims (1)

  1. Экспериментальная установка, состоящая из станины, электродвигателя и двух опорных узлов, в которых установлен исследуемый вал с нагрузочным диском, отличающаяся тем, что позволяет изменять жесткость вала путем изменения межопорного расстояния за счет перемещения одного из опорных узлов и установки вала другой длины, позволяет использовать компоновочную схему роторно-опорного узла с консольным расположением нагрузочного диска, позволяет использовать в качестве опорных узлов гидродинамические подшипники скольжения с масляной смазкой или подшипники качения различных типоразмеров, позволяет автоматизировано осуществлять сбор и обработку результатов измерения путем съема информации с первичных преобразователей через аналогово-цифровой преобразователь с выводом результатов на персональный компьютер.
    Figure 00000001
RU2008128079/22U 2008-07-09 2008-07-09 Экспериментальная установка "роторно-опорные узлы" RU96685U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128079/22U RU96685U1 (ru) 2008-07-09 2008-07-09 Экспериментальная установка "роторно-опорные узлы"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128079/22U RU96685U1 (ru) 2008-07-09 2008-07-09 Экспериментальная установка "роторно-опорные узлы"

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU96685U1 true RU96685U1 (ru) 2010-08-10

Family

ID=42699488

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008128079/22U RU96685U1 (ru) 2008-07-09 2008-07-09 Экспериментальная установка "роторно-опорные узлы"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU96685U1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105118376A (zh) * 2015-10-09 2015-12-02 西安科技大学 一种用于模拟大开挖空间二维相似模拟实验装置
RU177846U1 (ru) * 2017-05-03 2018-03-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА" (ОГУ им. И.С. Тургенева) Экспериментальная установка "мехатронный подшипник качения"
RU189575U1 (ru) * 2018-12-14 2019-05-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Учебная установка для изучения радиальных колебаний цилиндрической оболочки
RU2749362C1 (ru) * 2020-09-14 2021-06-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА" (ОГУ им. И.С. Тургенева) Установка для исследования роторных систем с активным управлением
RU2749412C1 (ru) * 2020-09-14 2021-06-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА" (ОГУ им. И.С. Тургенева) Экспериментальная установка для исследования роторно-опорных узлов
RU2757974C2 (ru) * 2019-07-23 2021-10-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) Установка для вибрационных испытаний быстровращающихся роторов

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105118376A (zh) * 2015-10-09 2015-12-02 西安科技大学 一种用于模拟大开挖空间二维相似模拟实验装置
CN105118376B (zh) * 2015-10-09 2018-02-09 西安科技大学 一种用于模拟大开挖空间二维相似模拟实验装置
RU177846U1 (ru) * 2017-05-03 2018-03-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА" (ОГУ им. И.С. Тургенева) Экспериментальная установка "мехатронный подшипник качения"
RU189575U1 (ru) * 2018-12-14 2019-05-28 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Учебная установка для изучения радиальных колебаний цилиндрической оболочки
RU2757974C2 (ru) * 2019-07-23 2021-10-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) Установка для вибрационных испытаний быстровращающихся роторов
RU2749362C1 (ru) * 2020-09-14 2021-06-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА" (ОГУ им. И.С. Тургенева) Установка для исследования роторных систем с активным управлением
RU2749412C1 (ru) * 2020-09-14 2021-06-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА" (ОГУ им. И.С. Тургенева) Экспериментальная установка для исследования роторно-опорных узлов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU96685U1 (ru) Экспериментальная установка "роторно-опорные узлы"
CN108106847B (zh) 水润滑橡胶轴承性能测试试验台及其测试方法
CN108801635B (zh) 一种用于系列可变轴径滑动轴承动态特性测试的实验装置及方法
CN108168689B (zh) 一种线接触滚滑摩擦振动噪声试验台及试验分析方法
Mohd Yusof et al. Analysis of surface parameters and vibration of roller bearing
CN102713321A (zh) 滚动轴承
Jacobs et al. The influence of external dynamic loads on the lifetime of rolling element bearings: Experimental analysis of the lubricant film and surface wear
WO2009012071A3 (en) Method and apparatus for lubricating a differential in an axle assembly
CN106644480B (zh) 可倾瓦轴承油膜润滑特性研究试验台
CN102410902B (zh) 一种球盘式润滑剂弹流摩擦力测试仪
CN110108488B (zh) 滚动轴承保持架打滑研究实验系统
CN102901594A (zh) 一种成对滚动轴承的摩擦力矩测试装置
EP2055972A3 (en) Arrangement with two lubricated rolling element bearings for supporting a pinion shaft
CN103323243A (zh) 具有弹性支承的径向滑动轴承实验台
CN106813999A (zh) 一种便携式摩擦磨损试验装置
CN103335843A (zh) 一种基于滑动轴承实验台的油膜刚度和阻尼的测试方法
CN111487153A (zh) 一种双向变速可变载荷接触润滑磨损一体实验机
CN102798527A (zh) 一种用于检测含油轴承性能的试验机及其径向加载机构
Brouwer et al. Whirl and friction characteristics of high speed floating ring and ball bearing turbochargers
Wang et al. Influence of pits on the tribological properties and friction-induced vibration noise of textured tapered roller bearings
RU135418U1 (ru) Машина трения
CN202916084U (zh) 旋转机械轴向加载装置
Shafiee et al. Optical Measurement of Roller Slip, Tilt, and Skew in a Spherical Roller Bearing
Dadouche et al. Roller bearing skidding for aero-engine applications: all-steel versus hybrid bearings
RU2749412C1 (ru) Экспериментальная установка для исследования роторно-опорных узлов

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100530