×
31.05.2020
220.018.22f3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерений крутящего момента на валу двигателя и может быть использовано для определения мощности и (или) коэффициента полезного действия. Задачей предлагаемого изобретения является упрощение технической реализации способа измерения крутящего момента. Техническим результатом является возможность экспресс-определения момента на валу двигателя, насоса и т.п. Способ измерения крутящего момента на валу двигателя характеризуется тем, что используют измерение угла наклона параллельных оси вала прямых, нанесенных на поверхность упругого элемента - торсиона, передающего крутящий момент от двигателя к исполнительному агрегату, фотографируют параллельные линии, используя стробоскопическое освещение с частотой, равной частоте вращения вала, и определяют угол α наклона линий при нагружении торсиона крутящим моментом М, величину которого определяют по формуле где К - коэффициент пропорциональности, определяемый при тарировке в стационарных условиях. 1 ил.

Изобретение относится к области измерений крутящего момента на валу двигателя и может быть использовано для определения мощности и (или) коэффициента полезного действия.

Момент на валу работающего двигателя определяют либо путем измерения равного ему момента реакции статора тормоза, либо путем измерения угла закручивания соединительного вала под действием передаваемого момента. В любом случае испытатели сталкиваются с определенными трудностями в получении достоверных результатов измерений в связи с тем, что динамометры тормозных установок действуют в условиях повышенной вибрации и резко изменяющихся нагрузок, граничащих иногда с ударными, особенно на неустановившихся режимах работы двигателя внутреннего сгорания.

Электрические динамометры в общем случае представляют собой приборы, в которых деформация упругого элемента вызывает изменение определенного электрического параметра, положенного в основу измерения, крутящего момента или окружного усилия.

Чаще других используют измерительные преобразователи, основанные на изменении омического сопротивления, емкости, индуктивности, индукционное и фотоэффекта под действием входной неэлектрической величины. Входной механической величиной служат при этом скручивание соединительного вала тормозной установки, угловое перемещение деталей измерительных муфт или же деформация упругого элемента, так называемого динамометрического звена, на которое действует рычаг тормоза. Чаще других используют способ, связанный с измерением угла закручивания соединительного вала. Динамометры этого типа называют также торсионными.

Известны различные способы измерения крутящих моментов, передаваемых от двигателя к нагрузке посредством вращающегося упругого вала. Среди них широкое распространение получили способы, основанные на преобразовании измеряемого момента в деформацию упругого элемента, выполняемого в виде валов (торсионов), спиральных пружин, растяжек и др. Преобразование деформации (механического напряжения) упругого элемента в электрический сигнал может осуществляться при помощи тензорезистивных, индуктивных, магнитоупругих и других измерительных преобразователей.

Способы измерения крутящего момента с использованием датчиков вне вращающегося вала, основанные на измерении угла закручивания упругого элемента под действием измеряемого момента, характеризуются более высокой точностью измерения и простотой реализации.

Известен способ измерения крутящего момента [Одинец С.С., Топилин Г.Е. Средства измерения крутящего момента. Библиотека приборостроителя. М.: "Машиностроение". - 1977. - 160 с.], реализованный при помощи торсиометра с магнитной записью, который состоит из упругого элемента, двух магнитных головок, платы с электронными схемами, активного фильтра и фазометра. Упругий элемент закреплен по торцам при помощи двух латунных фланцев, играющих роль магнитных барабанов. Внешние поверхности фланцев покрыты магнитной эмульсией окиси железа (Fe2O3). На ферромагнитную поверхность каждого фланца при отсутствии измеряемого момента периодически синхронно записываются импульсы. Под действием измеряемого момента упругий элемент скручивается. Фланцы поворачиваются, возникает фазовое смещение импульсов, считываемых магнитными головками, пропорциональное измеряемому моменту. Величина возникающего фазового смещения преобразуется в напряжение постоянного тока. Значение измеряемого момента считывается по шкале прибора постоянного тока.

Основным недостатком такого способа является сложность его реализации, связанная с необходимостью создания системы строго соосных магнитных барабанов с ферромагнитным покрытием и считывающими сигнал магнитными головками.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ определения механического момента, передаваемого вращающимся валом [Патент РФ №2183013, кл. G01L 3/04, 1999], в котором на вал устанавливают два идентичных диска с метками (зубчатые венцы), разнесенные на базовое расстояние и жестко связанные с валом, скорость вращения каждого диска (венца) преобразуется с помощью двух независимых магнитных датчиков в два синусоидальных сигнала, регистрируется разность фаз этих сигналов, по изменению которой судят о величине передаваемого валом механического момента, и предварительно устанавливают датчики, используемые в системе измерения момента у одного из дисков, приводят вал во вращение, регистрируют разность фаз синусоидальных сигналов датчиков в зависимости от скорости вращения вала при неизменной нагрузке на валу, полученную разность фаз учитывают при последующем определении разности фаз сигналов от двух датчиков, величина которой пропорциональна передаваемому валом механическому моменту. При этом в лабораторных условиях для конкретной пары датчиков определяется частотная составляющая Ud (n) в регрессионной модели, которая в дальнейшем используется для расчета и введения поправки в конечный результат для конкретного значения частоты вращения вала.

Основным недостатком способа является большая трудоемкость настройки, связанная с необходимостью построения регрессионной модели, а необходимость введения поправок в конечный результат для конкретного значения частоты вращения вала может значительно усложнить электрическую часть устройства, реализующего данный способ. Существенным является также то, что при формировании синусоидального сигнала за счет зубчатых колес невозможно получить одну и ту же форму сигнала при изменении частоты вращения. Гармонический спектр значительно изменяется, особенно в области малых частот вращения. В связи с этим будут появляться дополнительные погрешности при измерении фазы основной гармоники.

Задачей предлагаемого изобретения является упрощение технической реализации способа измерения крутящего момента. Техническим результатом является возможность экспресс-определения момента на валу двигателя, насоса и т.п.

Поставленная задача достигается тем, что в способе измерения крутящего момента на валу двигателя используют измерение угла наклона параллельных оси вала прямых, нанесенных на поверхность упругого элемента - торсиона, передающего крутящий момент от двигателя к исполнительному агрегату, фотографируют параллельные линии, используя стробоскопическое освещение с частотой равной частоте вращения вала, и определяют угол α наклона линий при нагружении торсиона крутящим моментом М, величину которого определяют по формуле закона Гука

где К - коэффициент пропорциональности, определяемый при тарировке в стационарных условиях, рад/(Н*м); М - момент, Н*м.

На фигуре представлена схема определения угла скручивания торсиона.

На фигуре обозначено: упругий элемент - торсион 1, параллельные линии - 2, фотоаппарат - 3, стробоскоп - 4, датчик оборотов - 5, синхронизирующий сигнал - 6, насос - 7, вал насоса - 8, вал двигателя - 9, двигатель - 10, ось вала - 11.

Для реализации способа два соосных вала соединяют через цилиндрический упругий элемент (торсион) с известной зависимостью угла скручивания от передаваемого момента, на который наносится хорошо видимые параллельные оси вала линии по всей поверхности цилиндра.

В зависимости от величины передаваемого момента эти линии получают параллельный изгиб к оси торсиона, угол которого α определяется из ф. (1)

Таким образом, задача определения момента сводится к определению угла скручивания торсиона.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Два соосных вала соединяют через цилиндрический упругий элемент (торсион) 1 с известной зависимостью угла скручивания от передаваемого момента, на который наносится хорошо видимые параллельные оси вала линии 2 по всей поверхности торсиона.

Если крутящий момент не равен нулю, упругий элемент 1 деформируется (скручивается), а параллельные линии 2 получают наклон с углом α (см. фигуру) относительно оси цилиндрического упругого элемента 1.

Для измерения угла α параллельные линии фотографируют при помощи фотоаппарата 3, используя стробоскопическое освещение (импульсное освещение с частотой равной частоте вращения вала) при помощи стробоскопа 4, который синхронизируется при помощи датчика 5 оборотов (фото или магнитный датчик).

Затем определяют угол α наклона линий при нагружении торсиона крутящим моментом М, величину которого определяют по формуле закона Гука

где К - коэффициент пропорциональности, определяемый при тарировке в стационарных условиях, рад/(Н*м); М - момент, Н*м.

Пример.

Два соосных вала соединили через цилиндрический упругий элемент (торсион) 1 с известной зависимостью угла скручивания от передаваемого момента, на который нанесены хорошо видимые параллельные оси вала линии 2 по всей поверхности торсиона.

Для измерения угла скручивания α параллельные линии сфотографировали при помощи фотоаппарата 3, используя стробоскопическое освещение (импульсное освещение с частотой равной частоте вращения вала 49.2 Гц, что соответствует частоте оборотов вала 2950 об\мин).

Затем определили угол α наклона линий при нагружении торсиона, который равен 0,0071 рад = 0,41 градуса.

Крутящий момент М, определяли по формуле закона Гука

где К=0,0013 град/Н*м - коэффициент пропорциональности, определяемый при тарировке в стационарных условиях, рад/(Н*м).


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 167 items.
24.05.2019
№219.017.5f65

Способ отбора попутного нефтяного газа и комплекс агрегатов для его осуществления

Изобретение относится к нефтяной промышленности и предназначено для повышения эффективности и надежности механизированной добычи газированных нефтяных флюидов из скважин снятием избыточного давления попутного нефтяного газа в затрубном пространстве. Технический результат - повышение дебита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688818
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5f7b

Станок-качалка

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для привода скважинных штанговых насосов. Станок-качалка содержит основание, опорную стойку, балансир с шарнирно прикрепленной к нему головкой, связанный с подшипником, электродвигатель. Дополнительная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688598
Дата охранного документа: 21.05.2019
06.06.2019
№219.017.73df

Тепловой агрегат для совместного получения цементного клинкера, сернистого газа, тепловой и электроэнергии

Изобретение относится к тепловому агрегату для производства строительных материалов, в частности цементного клинкера, и безотходного производства тепловой и электрической энергии. Тепловой агрегат содержит паровой энергетический котел, работающий на твердом топливе горючих промышленных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690553
Дата охранного документа: 04.06.2019
13.06.2019
№219.017.80d9

Способ определения давления насыщения нефти газом

Изобретение относится к способам определения давления насыщения нефти газом Р во внутрискважинной зоне. Способ реализуется на скважинах, оборудованных электроцентробежным насосом (ЭЦН) и частотным преобразователем электрического тока погружного электродвигателя. С помощью двух датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691256
Дата охранного документа: 11.06.2019
03.07.2019
№219.017.a3e5

Способ получения горячей асфальтобетонной смеси

Изобретение относится к дорожному строительству, а именно к технологии приготовления асфальтобетонных смесей на основе нефтяных органических связующих, и может быть использовано при строительстве, ремонте и эксплуатации дорожных покрытий во всех дорожно-климатических зонах. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693170
Дата охранного документа: 01.07.2019
06.07.2019
№219.017.a6f6

Кожухотрубчатый теплообменный аппарат

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Предложен кожухотрубчатый теплообменный аппарат с трубным пучком, размещенным в кожухе, в котором в зазоре между трубным пучком и кожухом аппарата расположен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693804
Дата охранного документа: 04.07.2019
10.07.2019
№219.017.a987

Способ заделки трещин в стенке трубопровода и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту. Способ включает очистку наружной поверхности восстанавливаемого участка трубопровода, разделку трещин, установку полумуфты или муфты вокруг восстанавливаемого участка трубопровода с образованием полости между ее внутренней поверхностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693940
Дата охранного документа: 08.07.2019
16.08.2019
№219.017.c012

Способ добычи сланцевой нефти

Изобретение относится к области нефтедобычи. Технический результат – обеспечение плавных изменений капилярно-пористой структуры пласта и текучести углеводородного сырья, использование одной скважины, облегчение доставки оборудования к месту прогрева, в части разработки эффективных способов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697339
Дата охранного документа: 13.08.2019
29.08.2019
№219.017.c45f

Способ получения этил(2e,4z)-5-хлорпента-2,4-диеноата

Изобретение относится к области органической химии, в частности к способу получения этил(2E,4Z)-5-хлорпента-2,4-диеноата. Этил(2E,4Z)-5-хлорпента-2,4-диеноат является перспективным исходным соединением в синтезе практически важных (2E,4Z)-диеновых кислот и их производных. Задачей изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698452
Дата охранного документа: 27.08.2019
02.09.2019
№219.017.c5e8

Насосный агрегат для газированных нефтяных флюидов

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для откачки газированных нефтяных флюидов при любом механизированном способе эксплуатации скважины. Технический результат - снижение отрицательного влияния затрубного попутного газа на производительность установок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698788
Дата охранного документа: 29.08.2019
Showing 11-13 of 13 items.
19.03.2020
№220.018.0d10

Способ и устройство раннего определения разрушения кривошипно-шатунной группы привода сшну

Группа изобретений относится к области ранней диагностики отказа элементов кривошипно-шатунной группы (КШГ) станка-качалки. Техническим результатом является предупреждение разрушений привода СШНУ. Способ включает возбуждение электрического стабилизированного тока в узлах КШГ при помощи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717016
Дата охранного документа: 17.03.2020
09.04.2020
№220.018.138f

Способ периодической эксплуатации нефтяных скважин штанговой насосной установкой в самонастраиваемом режиме

Изобретение относится к области добычи нефти из малодебитных скважин штанговыми насосными установками и, в частности, к способу периодической эксплуатации скважин. Технический результат – обеспечение максимально возможного дебита скважины при одновременном исключении выделения газа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718444
Дата охранного документа: 06.04.2020
25.04.2020
№220.018.1929

Способ повышения эффективности работы системы "насос-трубопровод-скважина"

Предложенное изобретение относится к области перекачки (добычи) высоковязких жидкостей, обладающих свойством зависимости эффективной вязкости от скорости перекачки. Техническим результатом является повышение эффективности (коэффициента полезного действия) работы насосного агрегата в системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719796
Дата охранного документа: 23.04.2020
+ добавить свой РИД