1
Известны балансировочные станки, содержащие станину, механическую систему с вертикальным подвешенным при помощи упругих элементов и удерживаемым от опрокидывания посредством пружинных растяжек валом, на хвостовик которого устанавливается балансируемая деталь.
Предложенный станок отличается тем, что упругие элементы подвески вала выполнены в виде мембраны, размещенной в центре колебаний вала с установленным балансируемым телом, а механическая система посредством пружин сейсмически подвешена на станине станка. Благодаря этому повышается точность определения неуравновешенности лопастных тел вращения при использовании привода угловых колебаний.
На чертеже приведена кинематическая схема предлагаемого станка.
Механическая колеблющаяся система станка состоит из тумбы /, покоющейся на пружинах 2, вертикального вала 3, установленного в подшипниках и удерживаемого пружинными растяжками 4 и мембраной 5 в вертикальном положении. На верхнем конце вала 3 закреплено балансируемое тело 6. Нижний конец вала посредством сильфонной муфты 7 соединен с валом привода угловых колебаний 8, который фиксируется от проворота пружиной 9, связывающей его.со станиной 10. На станине
расположены измерительный блок 11, устройство задания глубины сверления 12 и сверлильные головки 13.
На тумбе 1 расположены также два датчика 14, которые в зависимости от геометрии балансируемого лопастного тела ориентируются вдоль двух смежных лопастей под углом 90° или 120° друг к другу и непосредственно воспринимают составляющие неуравновешенности по лопастям.
Работает станок следующим образом.
Привод угловых колебаний 8 приводит вал, а вместе с ним и балансируемое тело в угловое колебательное движение с амплитудой колебаний 3-5° и частотой 50 гц. Неуравновешенность тела вызывает качание вала 3 в вертикальной плоскости вокруг центра мембраны 5 и воспринимается датчиками 14. Сигналы датчиков усиливаются и преобразуются в измерительном блоке 11 н в зависимости от полярности этого сигнала (легкая или тяжелая лопасть) поступают в левое или правое по схеме устройство задания глубины сверления в тяжелой лопасти вентилятора.
После определения глубины сверления привод угловых колебаний 8, а вместе с ним и тело 6 останавливаются в исходном положении, и включается одна из двух сверлильных головок 13, которая высверливанием излишней массы уравновешивает одну пару лона
стей. Аналогично уравновешивается и другая пара лопастей и, следовательно, тело в целом.
Предмет изобретения
Балансировочный станок, содержащий станину, механическую систему с вертикальным подвешенным при помош,и упругих элементов и удерживаемым от опрокидывания посредством пружинных растяжек валом, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения неуравновешенности лопастных тел вращения при использовании привода угловых колебаний, упругие элементы подвески вала выполнены в виде мембраны, размешенной в центре колебаний вала с установленным балансируемым телом, а механическая система посредством пружин сейсмически подвешена на станине станка.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СТАНОК ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ | 1971 |
|
SU291118A1 |
Станок для балансировки изделий | 1975 |
|
SU567984A1 |
СТАНОК ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРОВ | 1993 |
|
RU2105962C1 |
Устройство для балансировки ротора | 2022 |
|
RU2795641C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРА | 2008 |
|
RU2426976C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРОВ | 2010 |
|
RU2426082C1 |
СТАНОК ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ РОТОРОВ | 2005 |
|
RU2299409C1 |
СТЕНД ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ ГИБКИХ РОТОРОВ | 1971 |
|
SU312157A1 |
Балансировочный станок | 1975 |
|
SU539241A1 |
СТАНОК ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ ИЗДЕЛИЙ | 2010 |
|
RU2455624C2 |
Авторы
Даты
1971-01-01—Публикация