Изобретение относится к технике линейных измерений, а именно к средствам для измерения отклонений формы профилей сечений.
Известны устройства для измерения отклонений формы сечений сложной конфигурации, содержащие основание, подвижные вдоль осей координат звенья и измерители перемещений по упомянутым координатам (координатные измерительные мащины) .1. Такие устройства пригодны для измерения отклонений профиля сечений статора роторно-поршневого двигателя, однако являются весьма сложными и дорогими, а обработка результатов измерения, полученных . на координатно-измерительных машинах, требует использования ЭВМ, что снижает производительность контроля.
Известны также специализированные измерительные устройства, предназначенные для контроля профилей сечений, очерченных по эпитрохоиде и ее эквидистантам, содержащие основание, измеритель линейных перемещений, механизм перемещения измерителя по заданной траектории, выполненный в виде принудительно вращаемого водила, эксцентрикового вала, смонтированного в корпусе водила параллельно оси вращения последнего и размещенного на эксцентриковом валу поворотного кронштейна, привод вращения эксцентрикового вала, состоящий из неподвижного (солнечного) и подвижного (планетарного) зубчатых
«олес с передаточным отношением 2 : 1, а также механизм ориентации измерительного наконечника по нормали к профилю, выполненный в виде скрепленного с поворотным кронштейном рычага, скользящее плечо которого параллельно направлению перемещения измерительного наконечника дополнительного вала, размещенного симметрично эксцентриковому и снабженного дополнительным планетарным колесом, и подвижного упора, размещенного на дополнительном валу и кулисно сопряженного с ранее упомянутым рычагом 2. Это устройство по технической сущности является наиболее близким к предложенному. Недостатком известного устройства является многозвенность, что усложняет устройство и снижает его точность вследствие зазора в сопряжениях.
В предлагаемом изобретении подвижный упор установлен .на корпусе водила и сопряжен с водилом шарнирно так, что ось его поворота проходит через полюс зацепления солнечного и планетарного зубчатых колес.
Это позволяет упростить конструкцию и повысить точность.
Устройство для измерения отклонений формы статора роторно-поршневого двигателя изображено на чертеже.
Оно содержит основание 1 с рабочей площадкой 2 для установки контролируемого объекта и базирующими пальцами 3, прииудительно вращаемое водило 4, установленное в центре основания на подшипниках качения так, что ось поворота водила перпендикулярна рабочей площадке, солнечное зубчатое колесо 5, заКрепленное на основании неподвижно, соосно с водилом, эксцентриковый вал 6, щарнирно установленный IB корпусе водила с осью поворота, параллельной оси поворота водила и удаленной от последней на расстоянии Е, планетарное зубчатое колесо 7, установленное на эксцентриковом валу, поворотный кронштейн 8, шарнирно установленный с эксцентриситетом е на шейке 9 эксцентрикового вала, закрепленный на поворотном кронштейне измеритель линейных перемещений 10 с измерительным наконечником 11, а также механизм ориентирования измерительного наконечника по нормали к профилю, выполненный в виде закрепленного на поворотном кронщтеине рычага 12 и кулисно сопряженного с упомянутым рычагом поворотного упора 13, щарнирно установленного в корпусе водила так, что ось поворота упора проходит через полюс зацепления солнечного и планетарного зубчатых колес. Скользящее плечо рычага 12 параллельно направлению перемещения измерительного наконечника и лежит с ним в одной, перпендикулярной рабочей площадке плоскости. Передаточное отношение солнечного и планетарного зубчатых колес равно 2:1. Для устранения зазоров в зубчатой передаче венец планетарного зубчатого колеса выполнен разрезным. Для вращения водила служит рукоятка 14. Устройство для измерений отклонений формы статора роторно-порщневого двигателя работает следующим образом. На рабочую площадку 2 основания 1 устанавливают контролируемый объект (статор роторно-порщневого двигателя) и базируют его с помощью установочных пальцев 3. Измерительный наконечник 11 измерителя линейных перемещений 10 приводят во взаимодействие с контролируемой поверхностью. Затем вращают поворотное водило 4 и от1мечают показания измерителя линейных перемещений. При вращении водила точки, лежащие на оси эксцентриковой шейки (в том числе и соответствующая точка измерительного наконечника), описывают эпитрохоиду с параметрами Е и е. sin t-е cos Zt г/ cos sin 31 Параметры Е и е определяются конструктивным выполнением механизма устройства и должны соответствовать параметрам контролируемого объекта. Общим свойством циклоид, в том числе и укороченных (трохоид), является то, что нормаль у кривой проходит через точку касания производящих окружностей. Что и использовано в настоящем устройстве для выполнения механизма ориентирования измерительного наконечника по нормали к профилю. Скользящее плечо рычага 12 при любом положении водила проходит через ось вращения поворотного упора 13, которая конструктивно совмещена с полюсом зацепления солнечного и планетарного зубчатых колес. Поскольку скользящее плечо рычага параллельно направлению перемещения измерительного наконечника и лежит с ним в одной, перпендикулярной рабочей площадке плоскости, измерительный наконечник всегда ориентирован по нормали к профилю. Устройство позволяет контролировать как эпитрохоиду с заданными параметрами, так и любые ее эквидистанты. Для этого достаточно выдвинуть верщину измерительного наконечника от оси эксцентриковой щейки на величину а эквидистантного удаления. Формула изобретения Устройство для измерения отклонений формы статора роторно-поршневого двигателя, содержащее основание, измеритель линейных перемещений с измерительным наконечником, механизм перемещения измерителя по заданной траектории, выполненный в виде принудительно вращаемого водила, эксцентрикового вала, смонтированного в корпусе водила параллельно оси вращения последнего, и размещенного на эксцентриковом валу поворотного кронштейна, привод вращения эксцентрикового вала, выполненный в виде неподвижного солнечного и подвижного планетарного зубчатых колес с передаточным отношением 2:1, а также механизм ориентации измерительного наконечника по «ормали к профилю, включающий скрепленный с поворотным кронштейном рычаг со скользящим плечом, параллельным направлению перемещения измерительного наконечника и подвижный упор, кулисно сопряженный с упомянутым рычагом, отличающееся тем, что, с целью упрощения конструкции и повышения точности, подвижный упор установлен на корпусе водила и сопряжен с ВОДИЛОМ щарнирно так, что ось его поворота проходит через полюс зацепления солнечного и планетарного зубчатых колес. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе. 1.«New low cost Coordinate Measuring Mashines, Validator SO. Каталог-проспект, 1973 г. 2.Патент ФРГ № 1258118, кл. 42 .в 26/09 от 1966 г. (прототип). Ю 1213 П
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения линейныхРАзМЕРОВ | 1979 |
|
SU847029A1 |
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 2023 |
|
RU2795867C1 |
РУССКИЙ РОТОР ВЕСЕЛОВСКОГО "РРВ" | 1993 |
|
RU2078221C1 |
РОТОРНО-ПОРШНЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 2011 |
|
RU2505690C2 |
Устройство для обработки эпитрохоидныхпОВЕРХНОСТЕй | 1979 |
|
SU852515A1 |
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 2022 |
|
RU2786863C1 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ В МАШИНЕ ОБЪЕМНОГО РАСШИРЕНИЯ (ВЫТЕСНЕНИЯ) И ОБЪЕМНАЯ МАШИНА ГОРБАНЯ-БРОДОВА | 1998 |
|
RU2140018C1 |
КОМБАЙН КУЗНЕЦОВА ДЛЯ СНЯТИЯ НАРУЖНОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ С МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И ЕГО ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ ПОЭТАПНОЙ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДА | 1995 |
|
RU2098204C1 |
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 2021 |
|
RU2778194C1 |
ДАТЧИК ИЗНОСА ТОРМОЗОВ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА | 2011 |
|
RU2566595C2 |
Авторы
Даты
1976-12-25—Публикация
1973-10-29—Подача