Устройство для диагностики опор приборов

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении и машиностроении при определении состояния опор различных приборов и механизмов. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения диагностики приборов с быстроходными роторами . При враш,ении ротора исследуемого рибора 5 возникающие ь его .- .pa вибрации фиксируются вибр-.)Дс: - ик -: 6, 7 и подаются в контрольно-к , . г -лпьную аппаратуру 8, где по .;-/ составляюших определяются дефек--,: л : прибора 5. Для разделения дефектов о, каждой из опор включается привод 2 центрифуги 1, возникаюнАий при этом гироскопический момент дополнительно нагружает опоры прибора 5 и вызывает модуляцию сигнала от дефектов опоры сигналом, возникающим от дополнительной нагрузки опор от гироскопического момента. Демодуляторы 9, 10 демодулируют сигналы от опор и подают их на фазометр 11, где они сравниваются с опорным сигналом от блока 12 опорного сигнала . При противофазных демодулированных сигналах дефект .существует в одной из опор. При любой другой разности фаз дефекты имеются в обоих опорах. Место расположения дефекта определяется сравниванием по фазе одного из демодулированных сигналов от блока 12, который формируется от отметки на роторе исследуемого прибора 5. 1 ил. U ю со со оо ю

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1237932

А1 (5g 4 G 01 М 13 04

/ ,ф фА

Лм „„

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3739037/24-28 (22) 04.05.84 (46) 15.06.86. Бюл. № 22 (71) Каунасский политехнический институт им. Антанаса Снечкуса (72) И. П. Воболис и К. М. Рагульскис (53) 658.562.012.7 (088.8) (56) Ковалев М. П., Моржаков С. П., Терехова К. С. Динамическое и статическое уравновешивание гидроскопических устро йст в. М.: Ма ш и ност роение, 1965, с. 66.

Авторское свидетельство СССР № 989349, кл. G 01 М 13/04, 1981. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

ОПОР ПРИБОРОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборостроении и машиностроении при определении состояния опор различных приборов и механизмов. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечеш.я диагностики приборов с быстроходными роторами. При вращении ротора исследуемого прибора 5 возникающие ь с,", г. га; вибрации фиксируются вибрад; .,:к 6, 7 и подаются в контрольно-: .. л ьнуlo аппаратуру 8, где по à 4":сз;:, составляющих определяются дефек-; прибора 5. Для разделения дефектов о, каждой из опор включается привод 2 центрифуги 1. возникающий при этом гироскопический момент дополнительно нагружает опоры прибора 5 и вызывает модуляцию сигнала от дефектов опоры сигналом, возникающим от дополнительной нагрузки опор от гироскопического момента. Демодуляторы 9, 10 демодулируют сигналы от опор и подают их на фазометр 11, где они сравниваются с огорным сигналом от блока 12 опорного сигнала. При противофазных демодулированных сигналах дефект существует в одной из опор. При любой другой разности фаз дефекты имеются в обоих опорах. Место расположения дефекта определяется сравниванием по фазе одного из демодулированных сигналов от блока 12, который формируется от отметки на роторе исследуемого прибор" 5. 1 ил.

1237932

Формула изобретения

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в приборостроении и машиностроении при определении состояния опор различных приборов и механизмов.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения диагностики приборов с быстроходными роторами.

На чертеже представлена блок-схема устройства.

Устройство содержит центрифугу 1 с приводом 2, размещаемую на основании 3. На центрифуге установлен механизм 4 крепления диагностируемого прибора 5.

На диагностируемом приборе 5 размещаются вибродатчики 6, 7, подключенные к контрольно-измерительной аппаратуре 8.

К выходам контрольно-измерительной аппаратуры 8 подключены демодуляторы 9, I0, выходами подключенные к фазометру 1.

К третьему входу фазометра 11 подключен блок 12 опорного сигнала. Входы блока

12 опорного сигнала подключены к электрическому выходу привода 2 и исследуемому прибору 5.

Устройство работает следующим образом.

Ротор исследуемого прибора 5 приводится во вращение, возникающие при этом вибрации опор фиксируются при помощи вибродатчиков 6 и 7 и подаются на контрольно-измерительную аппаратуру 8, где по амплитудам частотных составляющих определяются дефекты опор прибора 5. Затем приводится во вращение центрифуга 1.

Так как ось вращения ротора прибора 5 и ось вращения центрифуги 1 являются перпендикулярными, возникает момент гироскопической реакции, равный

М=У 5 а, где7 — - момент инерции ротора прибора; ь угловая скорость вращения ротора; — угловая скорость вращения центрифуги.

Этот момент создает дополнителг>ную нагрузку Р, действующую на опоры, величина которой определяется равенством

П -и

S где 5 — расстояние между опорами.

Направление действия этой нагрузки на опоры противоположного знака.

Из-за наличия упомянутой нагрузки лучше проявляются различные дефекты и амплитуда составляющих от этих дефектов повышенных величин.

За один период вращения ротора прибора 5 место расположения каждого дефекта вращающихся деталей опор в определенное время один раз находится в точке действия нагрузки P.

При существующем дефекте в одной из опор прибора 5 (или в обеих опорах) на выходах контрольно-измерительной аппа5

25 зо

35 ратуры 8 появляются сигналы с соответствующей этому дефекту частотой, но модулированы от действующей нагрузки P no амплитуде. Эти сигналы подаются на соответствующие демодуляторы 9 и 10, где они демодулируются и подаются на фазометр 11, в котором измеряется разность фаз между этими сигналами.

Так как напряжения от действующей нагрузки P на контактной поверхности имеют противоположный знак в каждой полуокружности опоры, то в случае противофазных упомянутых сигналов дефект существует только в одной из опор, а при любой другой разности фаз этих сигналов в обеих опорах.

Место расположения дефекта определяется сравниванием по фазе одного из демодулированных сигналов с опорным сигналом, который формируется блоком 12 от отметки на роторе прибора 5. При этом, при включении привода 2 центрифуги 1 в блоке 12 опорного сигнала формируется электрический импульс, появление которого соответ-твует определенной фазе опорного сигнала, т. е. по формированному импульсу определяется фаза опорного сигнала относительно начала действия нагрузки Р, которая далее учитывается при определении места расположения дефекта в соответствующей опоре.

Таким образом, демодулированием сигналов от дефектов, воспринимаемых вибродатчиками, и сравнением фаз этих сигналов в процессе одновременного вращения ротора исследуемого прибора вокруг двух перпендикулярных осей создается возможность разделить дефекты каждой опоры, а по фазе соответственно сформированного опорного сигнала определить место расположеHHs(дефекта в опоре.

Устройство для диагностики опор приборов, содержащее центрифугу с приводом, установленный на центрифуге механизм крепления диагностируемого прибора, два вибродатчика, размещенных на диагностируемом приборе, подключенную к вибродатчикам контрольно-измерительную аппаратуру, отличающееся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей за счет обеспечения диагностики приборов с быстроходными роторами, оно снабжено двумя демодуляторами, каждый из которых подключен к выходу контрольно-измерител ьной аппаратуры, фазометром, подключенным первым и вторым входами соответственно к выходам первого и второго демодуляторов, блоком опорного сигнала, подключенным первым входом к выходу привода, вторым входом подключенным к исследуемому прибору и выходом — к третьему входу фазоглетра.

Устройство для диагностики опор приборов Устройство для диагностики опор приборов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для контроля качества сдваивания шарикоподшипников

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для диагностики систем трения качения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть исполь- ЗОВ6ШО для определения момента трения в подшипниковых узлах

Изобретение относится к машиностроению и может быть, использовано для контроля угла контакта шарикопод- Ш.ИПНИКОВ при сборке или исследованиях работоспособности подшипниковых узлов

Изобретение относится к стендам для испытаний деталей машин, например буксовых узлов реверсивного подвешивания

Изобретение относится к подшипниковой промышленности и может быть преимущественно использовано для контроля готовых изделий с целью определения качества изготовления путем анализа вибрационных характеристик подшипника

Изобретение относится к измерительной технике и может быть, преимущественно, использовано для диагностирования поверхностей качения колец подшипников в узлах в процессе эксплуатации и ремонта машин и механизмов

Изобретение относится к виброакустической диагностике турбомашин, преимущественно подшипников качения авиационных газотурбинных двигателей (ГТД)

Изобретение относится к подшипниковой промышленности и может быть использовано для исследования и испытания подшипников качения

Изобретение относится к виброакустической диагностике турбомашин, преимущественно межвальных подшипников качения двухвальных авиационных газотурбинных двигателей

Изобретение относится к подшипниковой промышленности и предназначено для использования при реализации контроля шарикоподшипников в процессе их изготовления и при осуществлении диагностики в процессе их эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике в машиностроении и используется для контроля и прогнозирования состояния подшипников качения в условиях, когда известен вид износа

Изобретение относится к энергетическим и транспортным машинам и механизмам

Изобретение относится к измерительной технике
Наверх