Способ измерения волнистости рабочей поверхности гидродинамического уплотнительного кольца

 

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при исследовании торцовых уплотнений для вращающихся валов центробежных насосов и химических аппаратов. Цель изобретения - повышение достоверности измерения за счет приближения условий к эксплуатационным Это достигается тем, что в способе измерения волнистости рабочей поверхности гидродинамического уплотнительного кольца, заключающемся в том. что рабочую поверхность кольца притирают и измеряют ее волнистость, при этом перед измерением кольцо нагревают и охлаждают . Согласно изобретению осуществляют процесс нагревания и охлаждения одновременно , при этом наружную нерабочую поверхностькольцаомывают эксплуатационной запираемой жидкостью, а внутреннюю нерабочую - охлаждающей жидкостью, причем температура и расход омывающих жидкостей соответствует эксплуатационным , а нагревание рабочей поверхности осуществляют посредством направленных лучей до эксплуатационной температуры 2 ил л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (у)с G 01 В 5/28, 5/20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

"c; "ЯДЦ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4758068/28 (22) 09.11.89 (46) 30,12.91. Бюл. М 48 (71) Азербайджанский политехнический институт им. Ч. Ильдрыма (72) P,Х. Рагимов и Ч,И. Мехтиев (53) 531.717(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1352179, кл, G 01 В 5/28, 1986. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛНИСТОСТИ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОДИНАМИЧ ЕСКОГО УПЛОТНИТЕЛЬ НОГО

КОЛЬЦА (57) Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при исследовании торцовых уплотнений для вращающихся валов центробежных насосов и химических аппаратов. Цель изобретения — повышение достоверности измерения

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при исследовании торцовых уплотнений для вращающихся валов центробежных насосов и химических аппаратов.

Цель изобретения — повышение достоверности измерения за счет приближения условий к эксплуатационным — достигается тем, что согласно способу измерения волнистости рабочей поверхности идродинамического уплотнительного кольца, заключающемуся в том, что рабочую поверхность кольца притирают и измеряют ее волнистость, при этом перед измерением кольцо нагревают и охлаждают, согласно изобретению осуществляют процесс нагревания и охлаждения одновременно, при этом наружную нерабочую поверхность кольца омывают эксплуатационной запираемой жидкостью, а внутреннюю нерабо„„SU 1702164 А1 за счет приближения условий к эксплуатационным. Это достигается тем, что в способе измерения вол нистости рабочей поверхности гидродинамического уплотнительного кольца, заключающемся в том. что рабочую поверхность кольца притирают и измеряют ее волнистость, при этом перед измерением кольцо нагревают и охлаждают, Согласно изобретению осуществляют процесс нагревания и охлаждения одновременно, при этом наружную нерабочую поверхность кольца омывают эксплуатационной запираемой жидкостью, а внутреннюю нерабочую — охлаждающей жидкостью, причем температура и расход омывающих жидкостей соответствует эксплуатационным, а нагревание рабочей поверхности осуществляют посредством направленных лучей до эксплуатационной температуры. 2 ил. чую — охлаждающей жидкостью, причем температура и расход омывающих жидкостей соответствует эксплуатационным, нагрева ние рабочей поверхности осуществляют посредством направленных лучей до эксплуатационной температуры.

На фиг. 1 изображена специальная емкость с уплотнительным кольцом и источником направления лучей, разрез; на фиг 2— рабочий стол, разрез А-А на фиг. 1, Устройство для осу цествления способа содержит столик 1 кругломера, специальную емкость 2 и размещенное в нем уплотнительное кольцо 3 с радиальными отверстиями 4 для создания волнистой рабочей поверхности при эксплуатации. Специальная емкость 2 имеет полость для омывания нерабочей наружной поверхности уплотнительного кольца жидкостью 5 и полость для омывания с внутренней нерабо1702164 чей поверхности уплотнительного кольца жидкостью 6. Жидкость 5 иэ теплообменника 7 подается в систему через канал 8 и выходит из него через канал 9, а жидкость 6 подается в систему через канал 10 и выхо- 5 дит из него через канал 11. Уплотнительные кольца 12 и 13 предотвращают попадание жидкостей на рабочую (торцовую) поверхность 14 уплотнительного кольца 3, Направленные лучи 15 из источника 16 направлены 10 на рабочую поверхность 14, Ощупывающая головка 17 ограждена от лучей 15 посредством экрана 18.

Пример. Изготавливается гидродинамическое уплотнительное кольцо 3 торцово- 15 го уплотнения, которое имеет с боковых сторон несколько глухих отверстий 4 для создания волнистой рабочей поверхности в процессе эксплуатации.

Размеры кольца: наружный диаметр 60 20 мм, внутренний диаметр 52 мм, диаметр боковых отверстий 5 мм. Кольцо изготавливается путем механической обработки из стали 95Х18, при этом рабочая поверхность уплотнительного кольца тщательно при1и- 25 рается.

Готовое кольцо 3 размещается в специальную емкость 2 (фиг 1) и из источника 16 лучи направляются на поверхность коль <а.

В это же время через канал 8 подается омы- 30 вающая жидкость 5, которая циркулирует через канал 9 и теплообменника 7, причем жидкость 5 соответствует уплотняемой жид кости при эксплуатации по своему составу, темп ратуре и расходу. А через канал 10 подается жидкость 6, которая TdK E с«о; ветствует эксплуатационной жидко:ти по своим параметрам, Если при зксплуагации не применяется охлаждающая жидк сгь. го жидкость 6 не подается, Экран 18 огра:кдэет ощупывающую головку 17 от напрэвгенных лучей 15 и не дает последней нэгреватьгя.

После достижения уплотнительным кольцом эксплуатационной Teìïåðàòóðû проволится измерение волнистости рабочей поверхности 14 уплогнительного кольца 3 посредством ощупывающей головки 7 кругломера.

Формула иэобоетения

Способ измерения волнистости рабочей поверхности гидродинамического уплотнительного кольца, заключающийся в гом. что рабочую поверхность кольца притирают и измеряют ее волнистость, при этом перед измерением кольцо нагревают и охлаждают, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности измерения, нагревание и охлаждение кольца осуществляют одновременно, при этом наружную нерабочую поверхность кольца ом:.;вают эксплуатационной запираемой идкость о, а внутреннюю нерабочую — охлаждающ и жидкостью. причем темгерэтурэ и расход омывэк, щ х жидкостей

< «ответсгвуют эксплуатационным, а на ренание р;.болей поверхности осуществляют с помощью направленных лучей до эксплуатационной температуры.

Составитель Е Родионоеа

Т хред М Моргентал Корректор T. Палий

Редактор и Г олинич

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

Заказ 4533 Тираж Подписное

ВНИИПИ I осударстаенного комитета по изобретениям и о êðíòèÿì при ГКНТ СССР

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

Способ измерения волнистости рабочей поверхности гидродинамического уплотнительного кольца Способ измерения волнистости рабочей поверхности гидродинамического уплотнительного кольца Способ измерения волнистости рабочей поверхности гидродинамического уплотнительного кольца 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля плоскостности кольцевых поверхностей

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к щуповым устройствам для контроля микрогеометрии поверхностей деталей преимущественно из вязкопластичных материалов, используемых в прецизионных машинах, приборах точной механики и автоматики, других изделиях машино-и приборостроения

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, а именно к измерениям шероховатости, и может быть использовано при поверке и градуировке приборов, в частности рефлектометров, Целью изобретения является повышение точности определения параметров в образце шероховатости, которая достигается тем, что в образце шероховатости, состоящем из стеклянной пластины и покрытия в виде одного или нескольких металлических слоев, выполняют наружный металлический слой в виде системы дискретных частиц одинаковой формы

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может найти применение в оптических и оптоэлектронных приборах

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оценки шероховатости поверхности

Изобретение относится к машиностроению, а именно к методам и средствам контроля износа и шероховатости поверхностей

Изобретение относится к машиностроению , а именно к исследованию колебательных процессов в зоне резания при обработке деталей на токарных станках

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в послеоперационном контроле валов и пальцев по наружному диаметру

Изобретение относится к области технических измерений

Изобретение относится к машиностроению , точнее к измерительной технике, и может быть использовано для механизации и автоматизации процессов контроля деталей различного назначения, Целью изобретения является повышение информативности способа за счет обеспечения возможности контроля формы поверхности

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к машиностроению, а именно к средствам контроля зубчатых колес

Изобретение относится к машиностроению, а именно техническим измерениям, и может быть использовано при механизации и автоматизации контроля размеров деталей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в машиностроении в приборах с точным шпинделем для измерения отклонений формы деталей Целью изобретения является повышение точности и производительности измерений Крестовый стол содержит крепежную плиту 1 центральную плиту 5 и фундаментную плиту 13, которые соединены между собой через шариковые призматические прямонаправляющие блоки 2 и 10 и шариковые плоскостные направляющие блоки 3 и 11
Наверх