Способ определения пятна контакта зубчатой передачи

 

Использование: в машиностроении для контроля пятна контакта в зубчатых передачах. Цель - повышение точности контроля за счет необратимости тепловой картины жидкокристаллического термоиндикатора. Сущность изобретения: в качестве жидкокристаллического термоиндикатора на полимерной пленке используют гистерезисный термоиндикатор. Положительный эффект: необратимость терморельефа позволяет точно количественно и качественно оценить пятно контакта, получая сертификат качества зацепления.

Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам контроля пятна контакта в зубчатых передачах.

Известен способ определения суммарного пятна контакта зубьев в зубчатой передаче, заключающийся в том, что зубья одного из контролируемых колес покрывают тонким слоем термоиндикаторной краски, вводят колеса в зацепление между собой, приводят их во вращение и пропускают через зацепление колес электрический ток, после чего по полученному терморельефу на краске определяют пятно контакта [1] Недостатками этого способа являются большая трудоемкость нанесения равномерного слоя термоиндикаторного красителя, а также низкая производительность из-за необходимости многократного нанесения на зубья краски ввиду ее истирания.

Наиболее близким к предлагаемому является способ определения пятна контакта зубчатой передачи, заключающийся в том, что на рабочую поверхность зубьев колеса наносят вещество-информатор в виде жидкокристаллического термоиндикатора на полимерной пленке, а шестерню нагревают, затем обкатывают колесо с шестерней при легком притормаживании и по изменению цвета жидкокристаллического термоиндикатора в местах контакта зубьев определяют пятно контакта [2] Этот способ является достаточно точным и ввиду обратимости тепловой картины обычных (энантиохромных и монохромных) жидкокристаллических термоиндикаторов производительным, однако он не позволяет получить постоянное пятно контакта в натуральном виде, что бывает необходимо для подтверждения качества зацепления. Кроме того, для повышения точности контроля необходимо определять не только форму и положение пятна контакта, но и его относительные размеры в процентах по длине и высоте зуба, что невозможно ввиду обратимости тепловой картины монохромных и энантиохромных (обратимых) жидкокристаллических термоиндикаторов.

Целью изобретения является повышение точности контроля за счет необратимости тепловой картины жидкокристал- лического термоиндикатора и получения контрольного документа качества зацепления.

Цель достигается тем, что в способе определения пятна контакта зубчатой передачи, заключающемся в том, что на рабочую поверхность зубьев колеса наносят жидкокристаллический термоиндикатор на полимерной пленке, шестерню нагревают, затем обкатывают колесо с шестерней при легком притормаживании и по изменению цвета термоиндикатора в местах контакта зубьев определяют пятно контакта, в качестве жидкокристаллического термоиндикатора на полимерной пленке используют гистерезисный, обладающий свойством "запоминания" изменения цвета при пороговых температурах.

Предлагаемый способ контроля пятна контакта зубчатой передачи осуществляют следующим образом.

Из гистерезисной термоиндикаторной пленки вырезают полосу, соответствующую развертке боковой поверхности шестерни. На полимерную пленку полосы гистерезисного термоиндикатора наносят невысыхающее клеевое покрытие. Полосу поворачивают клейкой стороной к эталонному колесу и прокаткой между холодными колесом и шестерней наносят на боковую поверхность колеса. Затем шестерню нагревают до пороговой температуры, соответствующей цветовому переходу в выбранном гистерезисном термоиндикаторе. Зубья колеса и сопрягаемой шестерни вводят в зацепление и медленно обкатывают на обкатном станке при легком торможении и по изменению цвета пленки в местах контакта с зубьями шестерни определяют пятно контакта. Полученный терморельеф необратим и четко фиксирует пятно контакта. Такой пленочный гистерезисный термоиндикатор с пятнами контакта легко снимается с колеса и может храниться как сертификат качества зацепления данной зубчатой пары.

Использование предлагаемого способа по сравнению с прототипом дает возможность более точного количественного и качественного контроля пятна контакта зубчатых передач и позволяет зафиксировать пятно контакта в натуральном виде.

Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЯТНА КОНТАКТА ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ, заключающийся в том, что на рабочую поверхность зубьев колеса наносят жидкокристаллический термоиндикатор на полимерной пленке, шестерню нагревают, обкатывают колесо с шестерней при легком притормаживании и по изменению термоиндикатора в местах контакта зубьев определяют пятно контакта, отличающийся тем, что, с целью повышения точности контроля за счет необратимости тепловой картины жидкокристаллического термоиндикатора, в качестве последнего используют гистерезисный термоиндикатор.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам измерения контуров и кривых и может быть использовано для контроля профиля деталей, эксплуатируемых в невесомости, например рефлекторов антенн или панелей солнечных батарей

Изобретение относится к гидромашиностроению

Изобретение относится к измерительной технике, к типовым функциональным узлам измерительной оснастки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения параметров поверхностей, например долей вымени коров

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для контроля зубчатых колес (3К)

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения профилей сечения фасонных деталей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения формы сечений цилиндрических изделий, например трубопроводов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения формы сечения цилиндрических изделий, например трубопроводов, в процессе их изготовления и после эксплуатации при повышенных температурах в условиях воздействия коррозионно-активных сред, и может быть использовано для оценки их работоспособности, эксплуатационной надежности и остаточного ресурса в химической, нефтехимической, энергетических и других отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения формы сечения цилиндрических изделий, например трубопроводов, в процессе изготовления и эксплуатации и может быть использовано для оценки их работоспособности, эксплуатационной надежности и остаточного ресурса

Изобретение относится к технике контроля, в частности к устройствам контроля формы цилиндрических обечаек

Изобретение относится к измерительной технике, а именно для измерения геометрических параметров колес и т.п., в частности, с помощью оптических методов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к метрологическим устройствам для измерения геометрической формы реальных номинально круглых цилиндрических деталей

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к производству холодногнутых профилей проката

Изобретение относится к технике измерения параметров криволинейной поверхности и может быть использовано для определения погонной непрямолинейности трубной заготовки

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля геометрических параметров лопаток и межлопаточных каналов лопаточных решеток (рабочих колес и направляющих аппаратов) машины

Изобретение относится к производству газотурбинных двигателей, турбогенераторов и других лопаточных машин

Изобретение относится к измерительной технике в области машиностроения и может быть использовано в производстве и ремонте крупногабаритных изделий во всех отраслях промышленности: авиационной, автомобильной, кораблестроительной, космической и т
Наверх