Измерительное устройство станка для балансировки коленчатых валов

 

Изобретение относится к балансировочной технике. Цель изобретения - повышение производительности за счет контроля начального дисбаланса в зонах , примыкающих к краю противовеса. На D-вход триггера 36 с выхода S- триггера 35 приходят прямоугольные импульсы со скважностью 360°/ tf , где угол, ограниченный осями Y и .При попадании дисбаланса в эту зону коррекция разрешена по оси Y. Логические элементы 32, 39 и 45 оценивают ситуацию по характеристикам прямоугольных импульсов, поступающих с выходов компараторов 31, 38, 44 и одновибратора 27, и подают высокие уровни напряжений на соответствующие светодиоды 33, 40 и 46. Для исключения одновременного формирования двух .команд при высоком уровне на выходе логического элемента 2И 32 инвертор 34 формирует низкий уровень , поступающий на третьи входы логических элементов ЗИ 39 и 45.3 ил. S сл « 00 О5 оь 00 ;о 00 фиг.1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

А1

„„SU„„1366 (5Н 4 С 01 M 22

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

Н A BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4087912/25-28 (22) 16.07.86 (46) 15.01.88, Бюл. Ф 2 (71) Минское станкостроительное производственное объединение им. Октябрьской революции (72) Л.В. Завадский, M.Á. Пальчук и Г.А. Шигалев (53) 620.1.05.1531.382(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 911187, кл. G 01 М 1/22, 1979.

Авторское свидетельство СССР .

И - 1193473, кл. С 01 М 1/22, 1983. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СТАНКА

ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ (57) Изобретение относится к балансировочной технике. Цель изобретения— повышение производительности за счет контроля начального дисбаланса в зонах, примыкающих к краю противовеса.

Ha D-вход триггера 36 с выхода Sтриггера 35 приходят прямоугольные импульсы со скважностью 360 /, где ч" - угол, ограниченный осями Y и Y ..При попадании дисбаланса в эту

1 зону коррекция разрешена по оси У, Логические элементы 32, 39 и 45 оценивают ситуацию по — àðàêòåðèñòèêàì прямоугольных импульсов, поступающих с выходов компараторов 3 1, 38, 44 и одновибратора 27, и подают высокие уровни напряжений на соответствующие светодиоды 33, 40 и 46, Для исключения одновременного формирования двух .команд при высоком уровне на выходе логического элемента 2И

32 инвертор 34 формирует низкий уровень, поступающий на третьи входы логических элементов ЗИ 39 и 45.3 ил.

1366893

45

55

Изобретение относится к балансировочной технике и может быть использовано в автоматических станках для балансировки коленчатых валов, имеющих корректирующую позицию, работающую в полярной системе координат.

Цель изобретения — повышение производительности эа счет контроля начального дисбаланса в зонах, примыкающих к краю противовеса, и эа счет сокрашения запрещенных для обработки коленчатых валов.

На фиг. 1 изображена структурная схема предлагаемого измерительного устройства; на фиг. 2 — временные диаграммы, поясняющие работу измерительного устройства; на фиг. 3 векторная диаграмма, нанесенная на контур противовеса коленчатого вала.

На временной диаграмме работы измерительного устройства представлены уровни или форма напряжений на выходах элементов в течение одного цикла измерения. Номера, обозначенные в левой части фиг.2, соответствуют номерам элементов на фиг. 1. Через обозначено время начала измерения, через t„ — время формирования выходных команд "Брак", "Зона 1", "Зона 2".

На векторной диаграмме, нанссенной на контур противовеса коленчатого вала, через X и У обозначены границы эоны, в которой в противовесе разрешена коррекция дисбаланса в полярной системе координат, через Х, и У границы зоны, в которой дисбаланс может быть уменьшен сверлением отверстий.по координатам Хи У, через У„ начальный дисбаланс коленчатого вала, расположенный в зоне противовеса, а через V — начальный дисбаланс колен2 чатого вала, расположенный вне зоны противовеса.

Измерительное устройство содержит два измерительных канала, каждый из которых выполнен в виде соединенных последовательно датчика 1 дисбаланса, сумматора 2, второй вход которого соединен с выходом датчика противоположного канала, усилителя 3 и блока

4 измерсния угла, включающего в себя соединенные последовательно фазовый детектор 5, первый вход которого представляет собой первый вход блока 4 измерения угла, усилитель 6 мощности, редукторный электродвигатель 7 и кинематически связанный с ним сельсин 8, роторная обмотка которого является вторым входом блока

4 измерения угла, пороговый элемент

9, вход которого соединен с выходом усилителя 6 мощносги, а выход представляет собой первый вход блока 4 измерения угла, первый формирователь 10, вход которого соединен со статорной обмоткой сельсина 8, а выход — со вторым входом фазового детектора 5 и представляет собой второй выход блока 4 измерения угла, фазовращатель 11, вход которого соединен с входом первого формирователя

10, и второй формирователь 12, вход которого соединен с выходом фазовращателя 11, а выход представляет собой третий выход блока 4 измерения угла, блока 13 измерения величины, первый вход которого соединен с выходом усилителя 3, а второй — с трет ьим выходом блока 4 измерения угла, блока 14 опорных сигналов, включающего генератор 15 опорных сигналов, выход которого является первым выходом блока 14 опорных сигналов и соединен с вторым входом блока 4 измерения угла, три постоянных резистора 16-18, соединенных "звездой" и, подкпюченных к выходу генератора 15 опорных сигналов, первый 19, второй

20, третий 21 и четвертый 22 переменные резисторы, вход каждого из которых соединен с одним из выходов генератора 15 опорных сигналов, и третий 23, четвертый 24, пятый 25 и шестой 26 формирователи, первые входы которых соединены со средней точкой "звезды" из постоянных резисторов 16-18, вторые — с выходами переменных резисторов 19-22, а выходы являются соответственно вторым, третьим, четвертым и пятым выходами блока 14 опорных сигналов, одновибратора 27, вход которого соединен с первым выходом блока 4 измерения угла. соединенных последовательно первого

S-триггера 28, входы которого соединены с вторым и третьим выходами блока 14 опорных сигналов, первого Dтриггера 29, С-вход которого соединен с вторым выходом блока 4 измерения угла, первого интегратора 30, первого компаратора 31, логического элемента

2И.32, второй вход которого соединен с выходом одновибратора. 27, и первого светодиода 33, инвертора 34, вход которого соединен с выходом логического элемента 2И 32, соединенных по45

3 13668 следовательно второго S-триггера 35, S-вход которого соединен с четвертым выходом блока 14 опорных сигналов, а . К-вход — с его третьим выходом втоЭ

5 рого D-триггера 36, второго интегратора 37, второго компаратора 38, первого логического элемента ЗИ 39, второй вход которого соединен с выходом одновибратора 27, а третий — с выходом инвертора 34, и второго светодиода 40, и соединенных последовательно третьего S-триггера 41 S-вход которого соединен с вторым выходом блока 14 опорных сигналов, à R-вход— с его пятым выходом, третьего В-триггера 42, С-вход которого соединен с

С-входами первого 29 и второго 36

D-триггеров, третьего интегратора 43, третьего компаратора 44, второго логического элемента ЗИ 45, второй вход которого соединен с выходом сдновибратора 27, а третий — с выходом инвертора 34, и третьего светодиода 46.

Измерительное устройство работает 25 следующим образом.

Коленчатый вал 47, подлежащий балансировке, устанавливают на опоры балансировочного станка и приводят во вращение. Колебания опор станка, д0 пропорциональные дисбалансу, воспринимаются и преобразовываются в электрический сигнал датчиками 1 дисбаланса. С помощью сумматоров 2 схемы разделения плоскостей коррекции дис35 баланса приводится к заданным плоскостям коррекции, которые совпадают с крайними противовесами коленчатого вала.

Дальнейшая обработка сигналов,про- 4О порциональных дисбалансу в плоскости коррекции, происходит раздельно по левому и правому измерительным каналам,которые полностью идентичны.

Поэтому достаточно рассмотреть работу только одного из измерительных каналов, например левого.

Сигнал, пропорциональный дисбалансу в плоскости коррекции, усиливается до необходимой величины усилителем 3 и поступает на первый -oxop, фазового детектора 5, выходное напряжение которого пропорционально значению дисбаланса и косинусу угла рас.согласования между сигналом дисбалан55 са и сигналом на управляющем входе фазового детектора 5 ° Постоянное напряжение на выходе фазового детектора 5 преобразовывается в перемен4 ное частотой 50 Гц и усиливается усилителем 6 мощности, а затем поступает на управляющую обмотку редукторного электродвигателя 7, ротор которого начинает вращаться и жестко. связанный с ним ротор сельсина 8 угла, который запитан трехфазным напряжением генератора 15 опорных сигналов, кинематически связанных с балансируемым коленчатым валом 47.

Сельсин 8 угла работает в фазовращательном режиме, т.е. при вращении ротора изменяется только фаза выходного напряжения сельсина 8. Сформированное в импульсы прямоугольной формы формирователем 10 это напряжение проходит на управляющий вход фазового детектора 5 угла, а так как фаза управляющего напряжения изменяется, то будет изменяться и выходное напряжение фазового детектора 5 угла и, как следствие, напряжение на управляющей обмотке редукторного электродвигателя 7. Процесс уменьшения напряжения на управляющей обмотке будет продолжаться до полной остановки сельсина 8, что произойдет при угле между векторами входного и управляющего сигналов фазового детектора, равном 90 . Таким образом, будет измерен угол дисбаланса. Статическая ошибка в 90 учитывается при настройке измерительного устройства.

Так как для получения постоянного напряжения, пропорционального только амплитуде входного сигнала, разнофазность между входным и управляющими напряжениями фазового детектора должна составлять 0 (cos 0 = 1), то выходное напряжение сельсина 8 сдвигается на 90 фазовращателем 11, формируется в импульсы прямоугольной формы формирователем 12 и поступает на второй вход блока 13 измерения величины, выходное .напряжение которого в момент окончания измерения угла ! будет гропорционально амплитуде входного сигнала, т.е. значению дисбаланса. Это значение запоминается блоком 13.

В момент окончания измерения угла фаза выходного напряжения сельсина

8 будет (за вычетом статических ошибок) совпадать с фазой сигнала дисбаланса коленчатого вала. Сигнал с выхода сельсина 8 через формирователь 10 поступает на С-входы D-триггеров 29, 36 и 42. На Р-вход тригге5 1366893 ра 29 с выхода S-триггера 28 прихо- с дят прямоугольные импульсы с часто- 4 той, равной частоте сигнала дисбалан- н

%

360 са и скважностью равной—

У (p t где i — угол, ограниченный осями Y и Х,. При попадании дисбаланса в.зону Y„X коррекция дисбаланса запрещена, На D-вход триггера 36 с выхода

S-триггера 35 приходят прямоугольные импульсы со скважностью, равной

360 где — угол, ограниченный

1 осями Y u Y При попадании дисбаланса W в зону YY„ коррекция дисбаланса разрешена по оси Y. Ha D-вход триггера 42 с выхода S-триггера 41 приходят прямоугольные импульсы со скважностью,равной 360 где О 3 угол, ограниченный осями Х, и Х,, При попадании дисбаланса W2 в зону 25 .ХХ, коррекция разрешена только по оси Х, Для формирования импульсов указанной выше скважностью напряжение с выходов генератора 15 через переменные резисторы 19-22 (каждый из 30 них может регулировать фазу на 120 ) поступает на входы формирователей

23-26, где формируется в "меандры - и поступает на R- u S-входы S-триггеров 28, 35 и 41. Выходное напряжение каждого из указанных S-триггеров представляет собой импульсы прямоугольной формы, образующие временной интервал согласно угловому расположению зон ХХ„, УУ, и Х,Y„. Положитель- 40 ный фронт импульса напряжения на выходе триггера 28 совпадает с осью Y„, а отрицательный фронт — с осью Х,.

Если ".время прихода переднего фронта импульсов фазы дисбаланса с выхода 45 формирователя 10 на С-вход D-триггера 29 совпадает с высоким уровнем напряжения на D-входе этого же триггера, то на его выходе появляется высокий уровень напряжения, свидетельствующий о нахождении дисбаланса в ,зоне Х,Y Аналогично вышеописанному на выходах триггеров 36 и 42 появится высокий уровень при нахождении дис- баланса W в зонах Y У и Х У,, соответственно. Постоянная времени интегрирования интеграторов 30, 37 и

43, включенных соответственно на выход триггеров 29, 36 и 42, и уровень рабатывания компараторов 31, 36 и

4 подобраны таким образом, что а выходах компараторов 31, 36.и 44 появляется высокий уровень напряжения только в том случае, когда высокий уровень напряжения на выходе

D-триггеров 29, 36 и 42 продержится не менее двух периодов (два оборота коленчатого вала). Этим достигается повышение достоверности оценки положения начального дисбаЛанса, когда последний находится вблизи осей Х, X„, Y и Y, . С выхода компараторов

31, 36 и 44 высокий уровень напряжения (при нахождении дисбаланса вне зоны противовеса коленчатого вала) поступает на первые входы логических элемснтов 32, 39 и 45, на вторые входы которых после окончания измерения угла с выдержкой времени, устанавливаемой пороговым элементом 9, приходит высокий уровень напряжения, формируемый одновибратором 27. Для того, чтобы исключить формирование двух команд одновременно при нахождении дисбаланса вблизи осей Х, и У, при высоком уровне на выходе логического элемента 2И 32 на выходе инвертора 34 получим низкий уровень напряжения, который поступит на третьи входы логических элементов

ЗИ 39 и 45 и запретит прохождение высокого уровня через элементы 39 и

45. Высокий уровень напряжения с вы-. хода одного из логических элементов

32, 3.9 и 45 зажжет соответственно светодиоды 33, 40 и 46, каждый из которых сигнализирует о формировании команды "Вал бракованный", "Зона 1" и "Зона 2". При использовании этих команд в автоматике станка соответственно или запрещается коррекция дисбаланса, или разрешается коррекция по координате Y или разрешается коррекция по координате Х.

Таким образом, при измерении дисбаланса, находящегося вне зоны противовеса коленчатого вала, измерительным устройством формируются три различные команды в зависимости от углового расположения дисбаланса. Использование этих команд при коррекции дисбаланса позволяет сократить количество бракованных коленчатых валов на выходе станка и автоматизировать процесс обработки коленчатых валов, начальный дисбаланс которых находится вне зоны противовеса, но может формула и з о б р е т е н и я

7 13 быть уменьшен при коррекции дисбаланса по краям противовеса. Это повышает производительность станка.

Измерительное устройство станка для балансировки,: коленчатых валов, содержащее два измерительных канала, каждый из которых представляет собой последовательно соединенные датчик дисбаланса, сумматор, второй вход которого соединен с выходом датчика дисбаланса другого канала, усилитель и блок измерения угла, выполненный в виде последовательно соединенных фазового детектора, усилителя мощности и редукторного электродвигателя, кинематически связанного с последним сельсина соединенного с его статорной обмоткой первого формирователя, выход которого соединен с вторым входом фазового детектора, порогового элемента, вход которого соединен с выходом усилителя мощности, и последовательно соединенных фазовращателя, вход которого соединен со статорной обмоткой сельсина, и второго формирователя, соединенный с выходом последнего блок измерения величины, второй вход которого соединен с выходом усилителя, блок опорных сигналов, выполненный в виде генератора опорных сигналов, выходы которого соединены с роторной обмоткой сельсина, трех подключенных к выходам генератора опорных сигналов и соединенных "звездой" постоянных резисторов, первого и второго переменных резисторов, вход каждого из которых соединен с соответствующим выходом генератора опорных сигналов, и третьего и четвертого формирователей, первые входы которых

66893 8 соединены со средней точкой "звезды", а вторые †. соответственно с выходами первого и второго переменных резисторов, одновибратор, вход которого соединен с выходом порогового элемента, и последовательно соединенные S-триггер, входы которого соединены с выходами третьего и четвертого формирователей, D-триггер, С-вход которого соединен с выходом первого формирователя, инвертор, компаратор, логический элемент 2И, второй вход которого соединен с выходом одновибратора, и

15 светодиод, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения производительности, оно снабжено установленными в каждом из измерительных каналов третьим и четвертым переменными резисторами, соединенными параллельно соответственно первому и второму переменным резисторам, пятым и шестым формирователями, первые входы которых соединены с первым входом

25 третьего формирователя, а вторые соответственно с выходами третьего и четвертого переменных резисторов, двумя последовательными цепочками, включающими в себя каждая второй (третий) S-триггер, S-вход которого соединен с выходом пятого (третьего) формирователя, а R-вход — с выходом четвертого (шестого) формирователя, второй (третий) D-триггер, С-вход которого соединен с выходом первого

35 формирователя, второй (третий) интегратор, второй (третий) компаратор, первый (второй) логический элемент

ЗИ, второй вход которого соединен с

4О выходом одновибратора, и второй (третий) светодиод, и инвертор, вход которого соединен с выходом логического элемента 2И, а выход — с третьими входами первого и второго логи45 ческих элементов ЗИ.

1366893 гк

4Рс/Р.5

Составитель Ю. Круглов

Техред М.Дидык Корректор A. Ильин

Редактор А. Ренин

Заказ 6831/42 Тираж 847

ВНИИПИ Государственного комитета ССР по делам изобретений и открытий

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

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Измерительное устройство станка для балансировки коленчатых валов Измерительное устройство станка для балансировки коленчатых валов Измерительное устройство станка для балансировки коленчатых валов Измерительное устройство станка для балансировки коленчатых валов Измерительное устройство станка для балансировки коленчатых валов Измерительное устройство станка для балансировки коленчатых валов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автомобильной промышленности, в частности к устройствам для динамических испытаний автомобильных шин

Изобретение относится к машиностроению и может использоваться для балансировки роторов

Изобретение относится к стендовым установкам, предназначенным для проведения испытаний транспортных средств

Изобретение относится к балансировочной технике

Изобретение относится к тракторостроению и может быть использовано при ресурсных испытаниях тракторов

Изобретение относится к области автомобилестроения, в частности к подвижному испытательному оборудованию

Изобретение относится к машиностроению и может использоваться для статической балансировки шлифовальных кругов на шпинделе шлифовального станка

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