Измерительное устройство к балансировочному станку

 

Изобретение относится к балансировочной технике и может быть использовано в автоматических станках для балансировки коленчатых валов с тремя плоскостями проекции. Целью изобретения является повьппение точности балансировки при больших начальных дисбалансах, что достигается переходом к более оптимальной системе координат и перерасчету измеренного дисбаланса на другой вариант коррекции. При наличии отрицательных проекций дисбаланса , совпадающих с направлением среднего противовеса коленчатого вала, на выходе одного из синхронных детекторов появляется отрицательное напряжение, при этом срабатьгеает один из компараторов, необходимый при этом перерасчет из 120°-ной системы координат в 60 -ную осуществляется в блоках преобразования проекций , значения дисбаланса во всех проекциях индицируются на индикаторах . 1 з.п.ф-лы, 6 ил. (О (Л с 09 ю ел О)

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„1221516 (51)4 G 01 M 1/22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ:1

К АВТОРСНС1МУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ „4 1@Л (54) ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО К .БАЛАНСИРОВОЧНОМУ СТАНКУ (57) Изобретение относится к балансировочной технике и может быть использовано в автоматических станках (21) 3806993/25-28 (22) 30.10.84 (46) 30.03.86. Бюл. ¹- 12 (71) Минское станкостроительное производственное объединение им. Октябрьской революции (72) В.М.Ганусевич, Е.А,Грушецкий, Л.В.Завадский, М.R.Ïàëü÷óê

;и И.Н,Стельман (53) 620.1.05:531.382 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1037094, кл. С Oi М 1/22, 1982.

Авторское свидетельство СССР № 1000813, кл. G 01 М 1/22, 1981.

Авторское свидетельство СССР № 1096510, .кл. G 01 М 1/22, 1982. для балансировки коленчатых валов с тремя плоскостями проекции. Целью изобретения является повышение точности балансировки при больших начальных дисбалансах, что достигается переходом к более оптимальной

60 -ной системе координат и перерасчету измеренного дисбаланса на другой вариант коррекции. При наличии отрицательных проекций дисбаланса, совпадающих с направлением среднего противовеса коленчатого вала, на выходе одного из синхронных детекторов появляется отрицательное напряжение, при этом срабатывает один из компараторов, необходимый при этом перерасчет иэ 120 -ной сисо темы координат в 60 -ную осуществляется в блоках преобразования проекций, значения дисбаланса во всех проекциях индицируются на индикаторах. 1 э.п.ф-лы, 6 ил.

122!516

1

Изобретение относится к балансировочной технике и может быть использовано в автоматических станках для балансировки коленчатых валов с тремя плоскостями коррекции, например коленчатых валов с четырьмя противовесами, у которых два средних противовеса расположены близко один от другого, т.е. большинства коленчатых валов четырехцилиндровых двига- l0 телей внутреннего сгорания.

Целью изобретения является повышение точности балансировки коленчатых валов при больших начальных дисбалансах, путем перехода к более оптимальной для коррекции дисбаланса о

60 -ной системе координат и перерасчета измеренного дисбаланса на другой вариант коррекции.

На фиг. l изображена функциональная схема измерительного устройства к балансировочному станку; на фиг.2 то же, блока преобразования проекций; на фиг. 3 — то же, регулируемого источника напряжения; на фиг. 4 — временные диаграммы работы элементов измерительного устройства; на фиг.5 и 6 — векторные диаграммы, нанесенные на контур противовеса коленчато го вала.

Балансируемый коленчатый вал 1 с тремя противовесами, на которых через

Х, У и Z обозначены оси коррекции, устанавливается на опоры балансировочного станка (не показан). Через оси коррекции Х и У проведены две осевые плоскости коррекции, угол

О между которыми 120 . Устройство содержит два входных блока 2 и 3, каждый из которых состоит из соединенных последовательно датчика 4 (5) дисбаланса, сумматора 6 (7), второй вход которого соединен с выхоДом датчика

5 (4) дисбаланса другого входного блока 3 (2), и усилителя 8 (9), генератор 10 опорных сигналов, два блока

11 и 12 проекций осевой плоскости, каждый из которых выполнен в виде двух синхронных детекторов !3 (14) и 15 (!6), первые входы которых соединены соответственно с выходами усилителей 8 и 9, а вторые входы синхронных детекторов 13 и 15 (14 и 16) соединены между собой и с одним из выходов генератора 10 опорных сигналов, регулируемого источника 17 55 напряжения, двух дополнительных сумматоров 19 (20) и 21 (22), первые входы которых подключены соответствен2 но к выходам синхронных детекторов 13 (14) и 15 (16), а вторые входы дополнительных сумматоров 19 и 21 (20 и 22) соединены между собой и с выходом регулируемого источника 17 (18) напряжения, двух компараторов 23 (24) и 25 (26), входы которых подключены соответственно к выходам дополнительных сумматоров !9 (20) и 21 (22), логического элемента 2ИЛИ,27 (28), входы которого соединены соответственно с выходами компараторов 23 (24) и 25 (26),и логического элемента 2И-НЕ 29 (30), первый вход которого соединен с выходом логического элемента 2ИЛИ 27 (28), а выход — с первым входом регулируемого источника 17 (18) напряжения, блок 31 управления, выход которого соединен с вторыми входами логических элементов 2И-HE 29 и 30 и вторыми входами регулируемых источников 17 и 18 напряжения, логический элемент 4ИЛИНЕ 32, каждый из входов которого соединен с выходом одного из компараторов 23 -26, логический элемент 2И 33, первый вход которого соединен с выходом логического элемента 4ИЛИ-НЕ 32, элемент 34 временной задержки, вхоД которого соединен с выходом блока 31

I управления, а выход — с вторым входом логического элемента 2И 33, одновибратор 35, вход которого соединен с выходом логического элемента 2И 33, логический элемент 2ИЛИНЕ 36, первый вход которого соединен с выходом одновибратора 35, а выход — с входом блока 31 управления, логический элемент ЗИ-НЕ 37, выход которого соединен с вторым входом логического элемента 2ИЛИ-НЕ 36, три блока 38, 39 и 40 преобразования проекций, на первый, второй и третий выходы которых подключены индикато— ры проекций 41 — 49, четвертый выход каждого иэ блоков 38, 39 и 40 преобразования проекций соединен с одним из входов логического элемента

3И-НЕ 37, первые входы всех блоков

38, 39 и 40 преобразования проекций соединены между собой и с выходом блока 31 управления, вторые входы— между собой и с выходом одновибратора, третий и четвертый входы блока

38 преобразования проекций соединены соответственно с выходами дополнительных сумматоров 19 и 20, третий и четвертый входы блока 39 преобразования проекций соединены соответственно с выходами регулируемых

21516 4 источников 17 и 18 напряжения, а третий и четвертый входы блока 40 преобразования проекций соединены соответственно с выходами Дополнительных сумматоров 21 и 22. Каждый из блоков 38 (39, 40) преобразования проекций (фиг. 2) выполнен в виде дополнительного регулируемого источника 50 напряжения, первый вход которого является четвертым входом блока 38 (39, 40) преобразования проекций, а второй вход — первым входом того же блока, двух вспомогательный сумматоров 51 и 52, первые входы которых являются соответственно третьим и четвертым входами блока 38 (39, 40) преобразования проекций, а вторые входы соединены между собой, с выходом регулируемого источника 50 напряжения и являются вторым выходом блока 38 (39, 40) преобразования проекций, первого дополнительного компаратора 53, вход которого соединен с выходом вспомогательного сумматора 51, второго дополнительного компаратора 54, вход которого соединен с выходом дополнительного регулируемого источника 50 напряжения, третьего дополнительного компаратора 55, вход которого соединен с выходом вспомогательного сумматора 52, и логического элемента

4И-НЕ 56, первый вход которого является вторым входом блока 38 (39, 40) преобразования проекций, каждый из остальных входов соединен с выходом одного из дополнительных компараторов 53, 54 и 55, а выход — с первым входом дополнительного регулируемого источника 50 напряжения. Каждый иэ регулируемых источников 17, 18 и 50 напряжения (фиг. 3 ) выполнен в виде соединенных последовательно источника 57 постоянного тока, аналогового ключа 58, второй вход которого является первым входом регулируемого источника 17 (18, 50) напряжения, и согласующего усилителя .59, выход которого является выходом регулируемого источника 17 (18, 50) напряжения, интегратора 60 и второго аналогового ключа 61, первый вход которого соединен с выходом интегратора 60, второй вход является вторым входом регулируемого источника 17 (18, 50 ) напряжения, а выход соединен с выходами интегратора 60 и первого аналогового ключа 58.

На временной диаграмме (фиг. 4) работы элементов измерительного уст5

f5

55 ройства представлены уровни или форма сигналов на выходах элементов при измерении дисбаланса 1 ы„„, номера которых соответствуют номеру элемента на фиг. 1, 2 и 3, причем t — время расшунтирования входных цепей усилителей 8 и 9, t — начало измерения, окончание измерения дисбаланса в осевых плоскостях коррекции, окончание преобразования проекций, Š— конец измерения.

На векторных диаграммах (фиг, 5 и 6), нанесенных на противовес коленчатого вала, через Х, У и Z обозначены оси, по направлениям которых разрешена коррекция дисбаланса, через

Vx Ч „ и и. — максимальная проекция дисбаланса, которую можно скорректировать по осн коррекции, через И,н (W ) — начальный дисбаланс в противо н весе коленчатого вала, через W,„„ (1 2н ) и 1нч (11анч ) проекции 11 м (V „3 на направления Х и У, через

1 н и 1 1 ч — проекции 1 н на нап хна равление Х и Z, через У „, — разность (Ъ7 „„- 1 ;, а через 11«Ä — разнэсть (b1> н„- „) .

Устройство работает следующим образом.

Колебания опор станка, пропорцио- нальные дисбалансу коленчатого вала 1 в плоскости опоры, воспринимаются и преобразовываются в электрический сигнал датчиком 4 (5) дисбаланса, связанным с опорой балансировочного станка. С помощью сумматоров 6 и 7 производится разделение плоскостей коррекции, совпадающих с крайними противовесами. Выходной сигнал сумматора 6 (7) усиливается и фильтруется усилителем 8 (9) и раскладывается на проекции в системе координат о

120 с помощью синхронных детекторов 13 (15) и 14 (16), на управляющие входы которых приходят сдвинуо тые на 60 одно относительно другого выходные напряжения генератора 10 опорных сигналов. Выходные напряжения синхронных детекторов 13 и 15 (14 и 16) пропорциональны проекциям дисбаланса в крайних противовесах коленчатого вала в осевой плоскости коррекции Х (У), причем положительная полярность напряжения на выходе синхронных детекторов 13 — 16 соответствует положительному направлению осей ° Если в процессе разложения дисбаланса на проекции получились только положительные знаки

1221516 проекций, то задача балансировки в . этом случае сводится к балансировке коленчатого вала с двумя плоскостями коррекции, так как дисбаланс может быть скорректирован в крайних противовесах коленчатого вала. Отрицательные проекции, совпадающие с направлением среднего противовеса коленчатого вала, требуют пересчета сигналов, пропорциональных проекциям дисбаланса в крайних плоскостях коррекции, так как скорректировать отрицательную проекцию дисбаланса в крайней плоскости невозможно из-за отсутствия материала. В случае получения на выходе одного иэ синхронных детекторов 13 и 15, относящихся к общей осевой плоскости коррекции

Х, отрицательной полярности напряжения сработает один иэ компараторов 23 или 25, порог срабатывания которых равен отрицательному напряжению, определяемому остаточным дисбалансом балансируемого коленчатого вала, и настраивается при наладке станка.

При срабатывании одного из компараторов 23 или 25 на соответствующем входе логического элемента

2ИЛИ 27 появляется высокий уровень напряжения, который с выхода логического элемента 2ИЛИ 27 поступает на первый вход логического элемента

2И-НЕ 29. На второй вход этого элемента поступает высокий уровень с выхода блока 31 управления, который

1 формирует команду на начало измерения. По команде с выхода блока 31 уп:равления закрывается аналоговый ключ ,61 в регулируемом источнике 17 нап ряжения, который шунтирует выход интегратора 60. Одновременно при наличии двух высоких уровней на входе логического элемента 2И-HE 29 на его выходе появляется низкий уровень напряжения, который поступает на управляющий вход аналогового ключа 58, открывает его и источник 57 постоянного тока оказывается подключенным к интегратору 60 в источнике 17 напряжения. Известно, что если ток заряда конденсатора (интегратора 60) постоянен во времени, то напряжение на его выходе возрастает по линейному закону, а время его нарастания пропорционально постоянной времени цепи заряда. Таким образом, при подключении интегратора 60 к источнику

57 постоянного тока напряжение на входе согласующего усилителя 59 начинает возрастать от нуля (интегра5, тор 60 до этого был зашунтирован) по линейному закону. Источник 57 постоянного тока может быть реализован с помощью транзисторного каскада, Р включаемого по схеме с обшим эмиттером, На вторые входы сумматоров 19 и 21 начинает поступать положительное напряжение, значение которого нарастает во времени. В результате появления положительного по знаку нап- : ряжения на вторых входах сумматоров

19 и 21 на выходах последних начинает изменяться напряжение. На выходе того из сумматоров, у которого выходное напряжение было отрицательным, 20 оно начинает уменьшаться по абсолютной величине, а на выходе второго сумматора, выходное напряжение которого было положительным, оно начинает возрастать (рассматривается слу25 чай, когда по результатам измерения в крайних плоскостях коррекции в осевой плоскости Х были получены раэнополярные проекции). В тот момент (t на фиг. 4, временные диаграммы 19

30 и 21) когда уровень сигнала отрицаУ тельной проекции стает меньше по абсолютной величине порога срабатывания компаратора, на выходе последнего появляется низкий уровень напряжения (логический "0"), а на выходе логического элемента 2И-НЕ 29 — высокий уровень (логическая "1"), который закрывает аналоговый ключ 58 в регулируемом источнике 17 напряжения.

Источник 57 постоянного тока оказы40 вается отключенным от интегратора 60, и нарастание положительного напряжения на вторых входах сумматоров 19 и 21 прекращается. В этот же момент времени на выходе того иэ суммато45 ров (например, 19), напряжение которого положительно, получается сумма абсолютных значений положительного и отрицательного напряжений,(диаграмма 19 на фиг. 4, момент t ), на

50 выходе другого сумматора (например, 21), напряжение которого отрицательно — нуль (диаграмма 21 на фиг. 4, момент tz), а на выходе источника 17 напряжения — положительное напряжение, соответствующее удвоенному значению проекции дисбаланса на ось У в плоскости крайнего противовеса, что соответствует пе1231516 ресчету дисбаланса в крайних плоскостях коррекции на дисбаланс "крайняя-средняя" плоскости коррекции, При отсутствии высоких уровней на выходах компараторов 23 — 26 на выходе логического элемента 4ИЛИ-НЕ 32 появляется высокий уровень, который поступает на вход логического элемента 2И 33. По истечении выдержки времени, определяемой элементом 34 временной задержки и необходимой для измерения параметров дисбаланса в трехплоскостной системе, на второй вход логического элемента 2И 32 поступает также высокий уровень, а далее с выхода логического. элемента 2И 32 — на вход одновибратора 35, представляющего собой ждущий мультивибратор. В момент времени t> напряжения на выходах синхронных детекторов 19 — 22 и на выходах регулируемых источников 17 и 18 напряжения пропорциональны проекциям дисбаланса коленчатого вала в осевых плоскостях коррекции Х и У, которые образуют о

120 -ную систему координат. Как видно из векторной диаграммы на фиг. 5, дисбаланс 1„„ в одном из противовесов может б ть скорректиро- ЗО ван по осям Х и У (проекции W«„ è

11,„, ) или по осям Х и Е (проекции и У,н<) причем во втором случае требуется устранить металла в противовесе коленчатого вала меньше, чем в первом, при одинаковом конечном результате. Если конструкция противовеса коленчатого вала позволяет производить коррекцию дисбаланса не только по осям Х и У, ограничивающим зону противовеса, но и по центру противовеса — по оси Z, то в этом случае можно значительно расширить диапазон корректируемых начальных дисбалансов коленчатого вала, а в некоторых случаях проиэо вести перерасчет из 120 -ной сис.темы координат в 60 — ную, что экономит время при коррекции дисбалан-„ са. Задачу перерасчета проекций дисо баланса из 120 -ной системы координат о о в 60 -ную с вводом дополнительного сверления по оси Z (при необходимости для левой, средней и правой плоскостей коррекции) решают соответственно блоки 38,39и 40преобразования проекций. 55 Блоки (38, 39 и 40) преобразования проекции работают следующим обра-. зом.

На третий и четвертый входы блока 38 преобразования проекций с выходов сумматоров 19 и 20 поступают напряжения, пропорциональные проекциям

W«„ и W,,„„ . Эти напряжения посту" пают на первые входы сумматоров 51 и 52 (коэффициент передачи сумматоров по этим входам равен +1). На вторые входы сумматоров 51 и 52 поступает напряжение с выхода регулируемого источника 50 напряжения, которое в момент t равно нулю, В этот же момент с выхода одновибратора 35 на второй вход блока 38 преобразования проекций поступает высокий уровень напряжения, который приходит на четвертый вход логического элемента

4И-НЕ 56. Остальные три входа логического элемента 4И-НЕ 56 соединены с выходами компараторов 53, 54 и 55.

Порог срабатывания компараторов 53 и 55 устанавливается при наладке и близок к нулю с положительной полярностью, а порог срабатывания компаратора 54 соответствует напряжению, пропорциональному дисбалансу У, возникающему при сверлении отверстия по центру противовеса на максимальную разрешенную глубину сверления в противовесе, На первых входах сумматоров 51 и 52 есть положительные нагряжения,пропорциональные W«„ и

Эти же напряжения будут и на выходах соответственно сумматоров 51 и 52, поэтому на выходах компараторов 53 и 54, настроенных на нуль, будет высокий уровень напряжения.

Также высокий уровень будет и на выходе компаратора 54, настроенного на 11 по отрицательной полярности напряжения. В результате на всех четырех входах логического элемента

4И-НЕ 56 в момент г.з будут высокие уровни напряжения, а на его выходе низкий уровень, который поступает на первый вход регулируемого источника 50 напряжения, работа которого уже подробно описана. На выходе регулируемого источника 50 начинает нарастать напряжение, которое поступает на вычитающие входы сумматоров

51 и 52 {коэффициент передачи сумматоров 51 и 52 по этим входам равен -1), и на их выходах напряжение начинает уменьшаться. В момент времени t< напряжение на выходе сум матора 52, соответствующее проекции W„„„ становится равным нулю

1221516

40 (до момента t напряжение на выходе з сумматора 51 в блоке 38 преобразования проекций соответствует напряжению на выходе сумматора 19, а напряжение на выходе сумматора 52 — напряжению на выходе сумматора 20), Этим напряжением компаратор 55, наст-, роенный на нулевой уровень, переключается, и на его выходе включается низкий уровень напряжения, поступаю- 10 щий на четвертый вход логического элемента 4И-HE 56. На выходе последнего включается высокий уровень напряжения, которым включается аналоговый ключ.58 регулируемого источника 50 напряжения ° Таким образом, после момента t„ na выходах сумматора

5I н регулируемого источника 50 напряжения получаем напряжения, пропорциональные соответственно значениям

1 проекций У,„„ и У„,„,, геометрическая сумма которых равна W« . На выходе сумматора 52 напряжение равно нулю, Эти напряжения с выходов 1, 2 и 3 блока 38 преобразования. проекций поступают на входы индикаторов 41, 42 и 43 проекций, каждый из которых представляет собой аналоговое запоминающее устройство со стрелочным прибором на выходе. С помощью индиЗО каторов 41 — 49 результаты измерения дисбаланса коленчатого вала запоминаются и индуцируются на стрелочных приборах. В этом случае, когда по осям Х и У величина проекции дисбаланса превышает величину, при коррек ции которой превышается максимальная разрешенная глубина сверления (на каждой из осей Х, У и Z максимальная глубина сверления обозначена проек;циями W М,, и W ), регулируемый источник 50 напряжения включен до тех пор, пока напряжение на его выходе не превышает порога V компаратора 54„ который настроен на величину W . В данном случае(измерение 45 дисбаланса И „ на фиг ° 6) после преобразования проекций в блоке 38 высокий уровень на выходе логического элемента 4И-НЕ 56 появляется по команде от компаратора 54 ° В этот 50 момент напряжения на выходах сумматоров 51 и 52 и регулируемого источника 50 напряжения соответствуют проекt 1 циям 1 . У „И Геометричес» кая сумма которых равна Н „ . Анало- у гично описанному и моменту времени

Н н закончится преобразование про- . екций в блоках 39 и 40 и на четвертых выходах указанных блоков включаются высокие уровни напряжения, которые ( поступают на входы логического элемента ЗИ-HE 37.. На его выходе включается низкий уровень напряжения и поступает на первый вход логического элемента 3И-НЕ 37, на выходе которо— го включается низкий уровень и поступает на первый вход логического элемента 36 2ИЛИ-HE 36, на второй вход которого в момент tg поступает низкий уровень с выхода одновибратора 35, на выходе логического элемента 2ИЛИ-НЕ 36 включается высокий уровень напряжения и поступает на вход блока 31 управления, давая команду об окончании измерения. По этой команде снимается команда с выхода блока 31 управления, аналоговые ключи 61 в регулируемых источниках напряжения открываются, разряжая конденсаторы, а входы всех индикаторов проекций отключаются (эти связи на схеме не показаны), сохраняя показания до следующего цикла балансировки.

Таким образом, в процессе измерения дисбаланса измерительное устройство автоматически производит перерасчет измеренного в противовесе коленчатого вала дисбаланса из о

120 -ной системы координат (расположение осей Х и У при первоначальном замере по краям противовеса необходимо для правильного разложения на проекции дисбаланса в плоскостях двух крайних противовесов и последующего затем перерасчета в трехплоскостную систему) в более оптимальную для о коррекции дисбаланса 60 -ную систему координат, а в тех случаях, когда измеренный дисбаланс нельзя скорректировать только двумя сверлениями, измерительное устройство автоматически перерасчитывает измеренный дисбаланс в каждом противовесе на вариант коррекции по трем направлениям, одно из которых расположено по центру противовеса, а два других— по краям. Это позволяет повысить точность балансировки коленчатых валов с большими начальными дисбалансами эа счет расширения диапазона точного измерения дисбаланса.

Формула изобретения

l . Измерительное устройство к балансировочному станку, содержащее

1221516

12 два входных блока, каждый из которых выполнен в виде соединенных последовательно датчика дисбаланса, сумматора, второй вход которого соединен с выходом датчика дисбаланса другого входного блока, и усилителя, генератор опорных сигналов, два блока проекций осевой плоскости, каждый из которых выполнен в виде двух синхронных детекторов, первый вход первого из них соединен с выходом первого входного блока, первый вход второго — с выходом второго входного блока, а вторые их входы соединены между собой и с одним из выходов генератора опорных сигналов, регулируемого источника напряжения, двух дополнительных сумматоров, первый вход каждого иэ которых соединен с выходами синхронных детекторов, а вторые входы соединены между собой и с выходом регулируемого источника напряжения, двух компараторов, вход каждого из которых соединен с выходами синхронных детекторов, логического элемента 2ИЛИ, входы которого соединены с выходами компараторов, и логического элемента 2И-НЕ, первый вход которого соединен с выходом логического элемента 2ИЛИ, а выход — с первым входом регулируемого источника напряжения, блок управления, выход которого соединен с вторыми входами обоих логических элементов 2И-НЕ и вторыми входами обоих регулируемых источников напряжения, логический элемент 4ИЛИ-НЕ, каждый иэ входов которого соединен с выходами одного из компараторов, логический элемент 2И, первый вход которого соединен с выходом логического элемента 4ИЛИ-НЕ, элемент временной задержки, вход которого соединен с выходом блока управления, а выход — с вторым входом логического элемента 2И, и индикаторы проекций, о т л и ч а ю щ е е с я. тем, что, с целью повьппения точности балансировки, устройство снабжено одновибратором, вход которого соединен с выходом логического элемента 2И, логическим элементом 2ИЛИ-НЕ, первый вход которого соединен с выходом одновибратора, а выход — с входом блока управления, логическим элементом

ЗИ-, НЕ, выход которого соединен с

55 вторым входом логического элемента

2ИЛИ-НЕ, и тремя блоками преобразования проекций, первый, второй и третий выходы каждого из которых связаны с индикаторами проекций, четвертый — с одним из входов логического элемента ЗИ-НЕ, первые входы соединены между собой и с выходом блока управления, вторые — между собой и с выходом одновибратора, третий и четвертый входы первого блока преобразования проекций соединены сооответственно с выходами первых дополнительных сумматоров, третий и четвертый входы третьего блока преобразования проекций — с выходами вторых дополнительных сумматоров, а третий и четвертый входы второго блока преобразования проекций — с выходами регулируемых источников напряжения.

2. Устройство по п.1, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что каждый из блоков преобразования проекций вы полнен в виде дополнительного регулируемого источника напряжения, первый и второй входы которого являются соответственно четвертым выходом и первым входом блока преобразования проекций, двух вспомогательных сумматоров, первые входы которых являются соответственно третьим и четвертым входами блока преобразования проекций, выходы — соответственно первым и третьим выходами блока преобразования проекций, а вторые входы обоих вспомогательных сумматоров соединены между собой, с выходом дополнительного регулируемого источника напряжения, который является вторым выходом блока преобразования проекций, трех дополнительных компараторов, вход первого из которых соединен с выходом первого вспомогательного сумматора, вход второго — с выходом дополнительного регулируемого источника напряжения, а третьего— с выходом второго вспомогательного сумматора, и логического элемента

4И-НЕ, первый вход которого является вторым входом блока преобразования проекций, каждый из остальных входов соединен с выходами дополнительных компараторов, а выход — с первым входом дополнительного регулируемого источника напряжения.

12?151б

1221516

epmw и

40ие. 2

12?151б

1221516

Составитель F).Êðóãëîâ

Редактор М.Келемея Техред О.Сопко

Корректор, С.Рекмар

Подписное

СССР

Заказ 1604/48 Тираж 778

ВНИИПИ Государственного комитета по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб д.4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул.Проектная,4

Измерительное устройство к балансировочному станку Измерительное устройство к балансировочному станку Измерительное устройство к балансировочному станку Измерительное устройство к балансировочному станку Измерительное устройство к балансировочному станку Измерительное устройство к балансировочному станку Измерительное устройство к балансировочному станку Измерительное устройство к балансировочному станку Измерительное устройство к балансировочному станку Измерительное устройство к балансировочному станку Измерительное устройство к балансировочному станку 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и может использоваться в двухопорных роторах, имеющих одну плоскость разъема

Изобретение относится к устройствам для загрузки трактора при испытаниях на полигоне

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при ресурсных испытаниях тракторов на полигоне

Изобретение относится к устройствам для автоматического управления коробкой передач при испытаниях транспортных мапшн

Изобретение относится к устройствам для исследования перемещений звеньев гусеничной цепи транспортного средства

Изобретение относится к устройствам для исследования буксования транспортных средств

Изобретение относится к способам оценки расположения органов управления самоходных машин

Изобретение относится к устройствам для исследования взаимодействия звеньев гусеничной цепи трактора с грунтом

Изобретение относится к балансировочной технике, а именно, к способам и устройствам балансировки роторов
Изобретение относится к области электротехники и касается особенностей высокочастотной балансировки гибких роторов на высокооборотном балансировочном стенде, который может быть использован, например, для балансировки гибких роторов турбонасосных агрегатов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения неуравновешенности деталей

Изобретение относится к транспортному, строительно-дорожному и сельскохозяйственному машиностроению

Изобретение относится к области физики и касается устройств для балансировки роторов

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для определения осевых моментов инерции тел, а также тензоров инерции на платформах, вращающихся с существенным трением в ограниченных пределах вокруг произвольно расположенной в пространстве оси, снабженных измерителем угловой скорости

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к сельскохозяйственному приборостроению
Наверх