Измерительное устройство к балансировочному станку

 

Изобретение относится к балансировочной технике. Цель изобретения - повышение производительности и расширение функциональных возможностей за счет одновременного измерения дисбаланса и формирования опорных сигналов для центральной и дополнительной осей коррекции. Схема 1 измерения параметров дисбаланса осуществляет преобразование дисбаланса в электрический сигнал, фильтрацию его и управление дискретными элементами. Регистратор 16 индицирует значения дисбаланса и преобразование его в дискретную форму. Блок 5 осуществляет временную задержку импульсов на интервал, соответствующий заданному углу (0° - 90) между центральной и дополнительной осями коррекции. На выходах D-триггеров 10 и 11 формируются импульсы типа меандранесущей частоты, фаза положительных перепадов которых сдвинута соответственно на углы Α и -Α. 4 ил.

союз советсних

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ республин (51)4 G 01 М 1 22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ по изобретениям и QTHpblvwM

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Г ю, (2 1) 4334947/25-28 (22) 27.11.87 (46) 30.06.89. Бюл. У 24 (71) Минское станкостроительное производственное объединение им. Октябрьской революции (72) В.А.Малыгин и Н.В.Политаев (53) 620.1.05,531,382(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 1010485, кл. G 01 М 1/22, 1981.

Авторское свидетельство СССР

У 1326927, кл. G 01 М 1/22, 1986. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО К БАЛАНСИРОВОЧНОМУ СТАНКУ (57) Изобретение относится к балансировочной технике. Цель изобретения — повышение производительности и расширение функциональных возможностей за счет одновременного иэмере„„SU „„1490518 А 1

2 ния дисбаланса и формирования опорных сигналев для центральной и дополнительной осей коррекции. Схема 1 измерения параметров дисбаланса осуществляет преобразование дисбаланса в электрический сигнал, фильтрацию его и управление дискретными элементами. Регистратор 16 индицирует значения дисбаланса и преобразование его в дискретную форму. Блок 5 осуществляет временную задержку импульсов на интервал, соответствующий заданному углу (О -90) между центральной и дополнительной осями коррекции. На выходах D-триггеров 10 и Ei формируются импульсы типа меандра несущей частоты, фаза положитель- 4 ных перепадов которых сдвинута соответственно на углы с(и -d . 4 ил.

1490518

Изобретение относится к балансировочной технике и может быть использовано в балансировочных станках, станках-автоматах и автоматических линиях при балансировке в полярной системе координат, когда дисбаланс ротора не может быть скомпенсирован внесением дисбаланса по одной оси коррекции, и возникает необходимость использонания дополнительных осей коррекции на балансируемом роторе.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей и понышение производительности устройства за счет одновременного измерения параметров дисбаланса и формирования опорных сигналов для позиционирования по центральной и дополнительным осям и воэможности изменения угла 2р между осями в любое время, что сокращает время наладки и, следовательно, длительность цикла измерения.

На фиг. 1 изображена структурная схема предлагаемого устройства, на 25 фиг. 2 — структурная схема фильтра— ции; на фиг. 3 — временные диаграммы, поясняющие работу устройства; на фиг. 4 — векторная диаграмма.

Устройство содержит схему 1 изме- 30 рения параметров дисбаланса, коммутатор 2, первый вход которого соединен с первым выходом, а выход — с входом схемы 1 измерения параметров дисбаланса, последовательно соединенные укорачивающую цепочку 3, вход которой соединен с первым входом коммутатора 2, умножитель 4 частоты, блок 5 регулируемой задержки, логический элемент 2И 6, и соединенный 4р с

S-входом RS-триггер 7, двухраэрядный счетчик 8, $-вход которого соединен с входом, а С-вход — с выходом умножителя 4 частоты, реверсивный счетчик 9, R-вход которого соединен с инверсным выходом RS-триггера 7, Свход — c вторым выходом схемы 1 измерения параметров дисбаланса, 1 1"вход — с первым выходом двухраэрядного счетчика 8 и вторым входом логического элемента 2И 6, а выход — c.

R-входом RS-триггера 7, и первый 10 и второй 11 D-триггеры, С-входы которых соединены соответственно с прямым и инверсными выходами КБ-триггера 7, D-входы — c вторым ныходом двухраэ55 рядного счетчика 8, а выходы — соответственно с. вторым и третьим входами коммутатора 2.

Схема 1 измерения параметров дисбаланса выполнена н виде нибродатчика 12, датчика 13 фазы, генератора

14 несущей частоты, первый и нторой выходы которого соединены соответственно с первым и вторым входами датчика 13 фазы, а третий выход представляет собой второй выход схемы 1 измерения параметров дисбаланса, схемы 15 фильтрации, четыре входа которой соединены соответственно с выходами вибродатчика 12, датчика

13 фазы и первым и вторым выходами генератора 14 несущей частоты, соединенных с выходом схемы 15 фильтрации регистратора 16 значения дисбаланса и формиронателя 17, выход которого представляет собой первый вы ход схемы 1 измерения параметров дисбаланса и регистратора 18 фазы, первый вход которого соединен с выходом датчика 13 фазы, а второй вход представляет собой вход схемы 1 измерения параметров дисбаланса.

Схема 15 фильтрации может быть выполнена, например, н виде первого

19 и второго 20 фазовых детекторов, первого 2 1 и второго 22 блоков памяти, связанных соответстненно с выходами первого 19 и второго 20 фазовых детекторов, первого 23 и второго 24 амплитудных модуляторон, информационные входы которых соединены соответственно с выходами блоков

21 и 22 памяти, последовательно соединенных сумматора 25, дна нхода которого соединены с выходами амплитудных модулятора 23 и 24 и фильтра

26 нижних частот и третьего 27 и четвертого 28 фазовых детекторов, выходы которых соединены с управляющими входами соответстненнд первого 19 и второго 20 фазовых детекторов, первый вход схемы 15 фильтрации представляют собой объединенные вместе информационные входы первого 19 и второго

20 фазовыхдетекторов,нторой вход— объединенные вместе информационные входы третьего 27 ичетнертог0 28фазоных детекторов, третий и четвертый входы — управляющие входы третьего 27 и четвертого 28 фазовых детектсцэов, объединенные с. управляющими входами соответственно первого 23 и второго

24 амплитудных модуляторов, а выход— выход фильтра 26 нижних частот.

Коммутатор 2 может быть выполнен например, в виде электромеханическо1490518 го или электронного переключателя, 15

Умножитель 4 частоты может быть

5 выполнен, например, в виде схемы фазовой автоподстройки частоты с делителем частоты в цепи обратной связи, с включенной на выходе укорачивающей цепочкой. 10

Входящие в состав схемы фазовой автоподстройки частоты фазовый детектор и генератор, управляемый напряжением,могут быть реализованы на микросхеме КР1561 ГГ1.

Блок 5 регулируемой задержки может быть выполнен, например, в виде последовательно соединенных одновибратора и укорачивающей цепочки.

RS-триггер 7 с динамическим R- 20 входом может быть реализован на базе

D-триггера (например, 1/2 корпуса микросхемы KP561TM2), S-вход которого является S-входом RS-триггера, С-вход является R-входом RS-тригге- 25 ра, à íà D-вход подан уровень логического "О".

Реверсивный счетчик 9 может быть выполнен на микросхеме типа КР561ИЕ14, выход которой является выходом ре- 30 е версивного счетчика.

Числа, стоящие у начала каждой иэ осей ординат временных диаграмм (фиг. 3), указывают позиционное обозначение соответствующих элементов структурных схем на фиг. 1 и фиг.2, а цифры в скобках, стоящие рядом « числами, указывающими позиционные обозначения элементов, обозначают порядковый номер выхода.

На временной диаграмме (фиг.3), обозначенной цифрой 9 по оси ординат отсчитывается условно объем заполнения счетчика 9, по оси ординат о«тальных временных диаграмм отсчиты45 вается напряжение.

На векторной диаграмме (фиг. 4) показан пример компенсации дисбаланса балансируемого ротора путем устранения материала сверлением по центральной оси, противоположной вектору

50 измеренного дисбаланса(Р„ 1, и двум дополнительным осям коррекции. Дисбалансы, вносимые каждым из отверстий, обозначены соответственно D

D . и D>. Символами + Ы и — (обоэ i начены углы между дополнительньг и и центральной осями коррекции на балансируемом роторе.

Устройство работае следующим образом.

Определение значения дисбаланса и отыскание мест его коррекции на балансируемом роторе осуществляет схема 1 измерения параметров дисбаланса. Измерение параметров дисбаланса производится при вращении балансируемого ротора с частотой Я. Выделяющийся при этом на выходе вибродатчика 12 электрический сигнал, несущий информацию о значении и угле дисбаланса, очищается от помех схемой

15 фильтрации. Работа схемы 15 фильтрации основана на перемножении фильтруемого сигнала на опорные ортогональные сигналы частоты Я, образующие прямоугольную систему координат XY. Для формирования опорных сигналов на второй вход схемы 15 фильтрации поступает выходной сигнал датчика 13 фазы, частота которого равна ы + Й (или u; — Sl ). В качестве датчика 13 фазы используется вращаюгийся трансформатор (или сельсин), включенный в режим фазовращателя. Для обеспечения режима фазовращателя вращающийся,рансформатор питается ортогональньми сигналами (для сельсина — трехфазными) несущей частоты. Ортогональные сигналы несущей частоты поступают на третий и четвертый вход схемы 15 фильтрации.

Фазовые детекторы 21 и 28 осуществляют перемножение выходного сигнала датчика 13 фазы на ортогональные сигналы несущей частоты ы, в результате чего на их выходах выделяются ортогональные сигналы частоты Я .. Постоянные напряжения U q и Uy, пропорциональные проекциям вектора дисбаланса в прямоугольной системе координат ХУ, с выходов фазовых детекторов

19 и 20 через блоки 21 и 22 гамяти поступают на выходы амплитудных модуляторов 23 и 24. На выходах амплитудных модуляторов 23 и 24 формируются сигналы несущей частоты ы, амплитуды основных гармоник которыХ пропорциональны соответственно напряжениям

U и U „. Векторная сумма этих сигналов с. выхода сумматора 25 поступает через фильтр 26 нижних частот на выход схемы 15 фильтрации. Выделяющийся на выходе схемы 15 фильтрации гармонический сигнал представляет собой отфильтрованный от помех и перенесенный на несущую частот ь) 1490518

25

35

55 сигнал дисбаланса. Амплитуда и фаза этого сигнала несут информацию о значении и угле дисбаланса балансируемого ротора.

Длительность цикла измерения определяется временем установления переходных процессов в фильтрах нижних частот, входящих в состав фазовых детекторов 19 и 20. После окончания цикла измерения блоки 2 1 и22 переключаются в режим хранения (по цепям,не указанным на фиг, 2), а вращение балансируемого ротора прекращается.

Регистратор 16 значения дисбаланса осуществляет индикацию значения дисбаланса или (и) преобразование значения дисбаланса в дискретную форму при автоматизации процесса балансировки, Формирователь 17 преобразует синусоидальный выходной сигнал схемы

15 фильтрации в прямоугольные импульсы, которые при соответствующем состоянии коммутатора 2 (когда первый

его вход соединен с выходом) используются в качестве опорного сигнала регистратором 18 фазы при отыскании на балансируемом роторе центральной оси коррекции. При этом на второй вход регистратора 18 фазы поступает сигнал с датчика 13 фазы, фаза которого несет информацию о текущем угловом положении балансируемого ротора.

Опорные сигналы, соответствующие дополнительным осям коррекции, подаются на второй и третий входы коммутатора 2, Рассмотрим более подробнс процесс формирования опорных сигналов, соответствующих дополнительным осям коррекции на балансируемом роторе.

Укорачивающая цепочка 3, на вход которой поступает выходной сигнал формирователя 17, выделяет короткие импульсы, фаза которых несет информацию об угловом положении вектора дисбаланса. Умножитель 4 частоты вырабатывает короткие импульсы, делящие период выходного сигнала на четыре равных интервала (на фиг. 3 интервалы пронумерованы цифрами I, II, 111 и IV) ° Соединенный с выходом умножителя 4 частоты блок 5 регулируемой задержки осуществляет временную задержку импульсов на интервал, соответствующий заданному углу с((угол 3 может устанавливаться в диапазоне 0-90 ).

Выходные импульсы умножителя 4 частоты поступают также на С-вход (счетный вход) двухрядного счетчика

8. Установка в единичное состояние счетчика 8 осуществляется по S-входу выходными импульсами укорачивающей цепочки 3. .Импульсы, выделяющиеся на первом выходе двухразрядного счетчика 8, управляют режимом работы реверсивного счетчика 9, устанавливая последний в режим суммирования в каждом I u III циклах (интервалы I u

III на фиг. 3), и в режим вычитания в II u III циклах (интервалы II u

IV на фиг. 3). Эти же импульсы поступают на вход логического элемента

2И 6, разрешая прохождение íà S-вход (вход установки единицы) КБ-триггера

7, задержанных импульсов только в

I u III циклах. В результате (с задержкой на интервал времени, соответствуюший углу о: ) RS-триггер 7 устанавливается в единичное состояние, при котором разрешается работа реверcивного счетчика 9. Возвращается

RS-триггер 7 в исходное (нулевое) состояние при воздействии на его Rвход положительных перепадов выходного сигнала реверсивного счетчика

9, которые возникают при нулевом состоянии всех его разрядов. Работа счетчика 9 в режиме вычитания (1Т и

IV циклы) продолжается столько же, сколько в режиме суммирования (I и

III циклы), поэтому RS-триггер 7 формирует импульсы, положительные перепады которых на прямом и инверсном выходах расположены во времени симметрично относительно начала каждого

I u lII циклов с задержкой и соответственно опережением на угол d.

Выходные импульсы RS-триггера 7 используются для синхронизации первого и второго D-триггеров 10 и 11.

На D-входы D-триггеров 10 и 11 поступают импульсы со второго выхода двухразрядного счетчика 8, представляющие собой меандр несущей частоты, фаза положительных перепадов которых совпадает с фазой выходных импульсов формирователя 17 (временная диаграмма 8 (2) на фиг. 3). В результате на выходах D-триггеров 10 и 11 формируются импульсы типа меандр несущей частоты, фаза положительных перепадов которых сдвинута соответственно

1490518

10 на угол + o(и — o(относительно угла дисбаланса. Эти сигналы поступают на второй и третий входы коммутатора 2 и используются для отыскания дополнительных осей коррекции на балансируемом роторе.

Балансировка роторов с использованием предлагаемого устройства осуществляется в следующей последова10 тельности.

Включают измерительное вращение и через интервал времени, достаточный для разгона ротора до установившегося значения и установления переходных процессов в схеме 15 фильтрации, ее переключают в режим хранения, а вращение балансируемого ротора выключают. После этого регистратор t6 значения дисбаланса используют для оцен- 20 ки необходимости коррекции дисбаланса и выбора оптимального варианта коррекции: только по центральной оси коррекции или только по дополнительным осям коррекции, или по центральной и дополнительным осям коррекции.

Затем коммутатором 2 поочередно (вручную или автоматически) выбираются опорные сигналы, соответствующие требуемой оси коррекции, и, пользуясь выходной информацией регистратора 16 фазы, осуществляют позиционирование балансируемого ротора местами коррекции под корректирующую позицию (например, сверлильную головку).

Регулировку угла a(осуществляют изменением временной задержки блока

5 регулируемой задержки.

Предлагаемое устройство обеспечивает воэможность позиционирования балансируемого ротора по дополнитель40 ным осям коррекции, причем элементы схемы, осуществляющие формирование соответствующих опорных сигналов, не требуют их переключения в режим

45 хранения, что расширяет функциональные возможности устройства, так как позволяет неоднократно изменять угол с(после измерения дис баланса. необходимость в неоднократном изменении угла a после окончания цикла измерения дисбаланса может возникнуть в процессе наладки или при автоматизации процесса коррекции с переменным числом дополнительных осей коррекции и переменным углом c(.

Формула и з обре т е н и я

Измерительное устройство к балансировочному станку, содержащее схему измерения параметров дисбаланса, укорачивающую цепочку, блок регулируемой задержки и коммутатор, вход которого соединен с входом укорачивающей цепочки и с первым выходом схемы измерения параметров дисбаланса, а выход — с входом последней, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей и повышения производительности, оно снабжено двухразрядным счетчиком, умножителем частоты, вход которого соединен с выходом укорачивающей цепочки и S-входом двухраэрядного счетчика, а выход — с С-входом последнего и входом блока регулируемой задержки, соединенным с выходом последнего логическим элементом 2И, соединенным

S-входом с его выходом RS-триггером, реверсивным счетчиком, С-вход которо,го соединен с вторым выходом схемы измерения параметров дисбаланса, t I 11

+1 -вход — с первым выходом двухразрядного счетчика и вторым входом логического элемента 2И, а выход — с

R-входом Rs-триггера, и первым и вторым D-триггерами, С-входы которых соединены соответственно с прямым выходом RS-триггера и соединенными между собой инверсным выходом последнего и R-входом реверсивного счетчика, D-входы — с вторым выходом двухраэрядного счетчика, а выходы — соответственно с вторым и третьим входами коммутатора.

1490518

8(r)

7(1

7(2

1иг. 3

149д 518

Щ 1

Составитель Ю.Круглов

Техред А.Кравчук Корректор Т.Малец

Редактор А.Ревин

Заказ 3744/47 Тираж 739 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

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 балансировочной технике

Изобретение относится к транспортному машиностроению, преимущественно к трекам для испытания гусеничных машин, и позволяет повысить эффективность испытаний

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

Изобретение относится к статической балансировке роторов на роликовых опорах и позволяет повысить точность за счет снижения трения в процессе определения параметров дисбаланса

Изобретение относится к транспортному машиностроению и может быть использовано для автоматического вождения транспортного средства, преимущественно велосипедов, при ускоренных ресурсных испытаниях на полигоне

Изобретение относится к области селькохозяйственного машиностроения

Изобретение относится к испытательной технике и обеспечивает повышение надежности устройства для съема электрических сигналов с тензометрического звена гусеничного движителя

Изобретение относится к транспортному машиностроению и может быть использовано при ресурсных испытаниях колесных и гусеничных транспортных средств

Изобретение относится к балансировочной технике и может быть использовано в балансировочных станках для получения синусоидальных квадратурных опорных напряжений

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