×
10.04.2019
219.017.055d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЖЕСТКОСТИ ТОРСИОННОГО ШЛИЦЕВОГО ВАЛА ПРИ СКРУЧИВАНИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002369838
Дата охранного документа
10.10.2009
Аннотация: Изобретение относится к области механики и к методам измерения. Сущность: закрепляют вал, прикладывают нагрузку и определяют угол скручивания, характеризующий жесткость вала. Закрепление вала в окружном направлении осуществляют между двумя механизмами нагружения, выполненными с возможностью осевого перемещения вдоль горизонтальной плиты. Устраняют зазоры в окружном направлении в подвижных частях с помощью отжимного болта первого механизма нагружения. На валах обоих механизмов закрепляют хомуты с горизонтальными площадками, лежащими в одной плоскости. Осуществляют заворачивание отжимного болта первого механизма нагружения в n этапов до момента получения величины номинального усилия Р, пропорционального заданному номинальному крутящему моменту М. Фиксируют величину усилия Р на каждом из n этапов с помощью силоизмерительного прибора второго механизма нагружения. На каждом этапе вычисляют величину крутящего момента М и углы закрутки Δα между горизонтальными площадками хомутов, для каждого значения Δα вычисляют коэффициент скручивания f=Δα/M. Определяют среднеарифметическое значение f, a номинальный угол скручивания вычисляют по формуле α=f·М. Технический результат - упрощение способа и повышение достоверности контроля. 2 ил.

Изобретение относится к области механики и к методам измерения, может быть использовано при комплектовании групп торсионных шлицевых валов многопоточных зубчатых механизмов (редукторов и мультипликаторов).

Работоспособность шевронной зубчатой передачи многопоточного редуктора (мультипликатора) обеспечивается при условии равномерного распределения крутящего момента по потокам, т.е. при одинаковой жесткости при скручивании торсионных шлицевых валов, соединяющих различные ступени редукции.

На практике торсионные шлицевые валы могут существенно отличаться по параметрам, в том числе по жесткости при скручивании. При установке валов, отличающихся по параметру жесткости при скручивании более, чем на 1,5%, между шевронными колесами первой и второй ступеней возникает неравномерность передачи крутящего момента в зубчатых колесах каждой ступени мультипликатора. Причем увеличенный зазор в шлицах валов не способен компенсировать такую неравномерность и провоцирует преждевременный износ зубьев зубчатых колес (патент РФ №2228454, F02C 7/36, 2004 г.).

Наиболее близким к заявляемому является способ диагностирования валов роторных машин, передающих крутильные нагрузки (патент РФ №2239803, G01L 1/22, G01H 9/00, 2004 г.), по которому на валу устанавливают два импульсных датчика углового положения вала, и в процессе вращения ненагруженного вала производят синхронизацию сигналов от этих датчиков по фазе измеряемых крутильных колебаний. При работе нагруженного вала фиксируют сдвиги импульсов сигналов крутильных колебаний в двух сечениях вала, расположенных на расстоянии друг от друга. По разности значений этих сдвигов определяют угловые деформации, вызванные колебаниями крутящего момента в линии привода машины.

Однако известный способ позволяет осуществлять замеры только в процессе работы механизма (мультипликатора) на объекте эксплуатации, но не позволяет производить тарировку торсионных шлицевых валов заранее, например на заводе-изготовителе. Способ не может быть использован для механизмов, в которых несколько валов одновременно передают крутящий момент, т.е. в многопоточном редукторе (мультипликаторе), т.к. после получения сведений о жесткости вала не производится его замена или корректировка, а лишь вводятся поправки в следящую дорогостоящую систему.

Кроме того, при осуществлении данного способа используют электронные блоки (датчики углового положения, усилители и приемники сигналов, блок оценки временных интервалов и т.п.), большое число которых увеличивает погрешность в измерениях и снижает достоверность контроля.

Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в упрощении способа и повышении достоверности контроля при отборе торсионных шлицевых валов с погрешностью 0-1,5% по значениям жесткости при скручивании и комплектованию групп торсионных шлицевых валов, предназначенных для многопоточных зубчатых механизмов.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе контроля жесткости торсионного шлицевого вала при скручивании, включающем закрепление указанного вала в окружном направлении, приложение нагрузки и определение угла скручивания, характеризующего жесткость вала, согласно изобретению закрепление вала в окружном направлении осуществляют между двумя механизмами нагружения, выполненными с возможностью осевого перемещения вдоль горизонтальной плиты, устраняют зазоры в окружном направлении в подвижных частях с помощью отжимного болта первого механизма нагружения, затем на валах обоих механизмов закрепляют хомуты с горизонтальными площадками, лежащими в одной плоскости, и осуществляют заворачивание отжимного болта первого механизма нагружения в n этапов до момента получения величины номинального усилия Рном, соответствующего заданному номинальному крутящему моменту Мкр ном, при этом на каждом этапе фиксируют величины усилия Рn с помощью силоизмерительного прибора второго механизма нагружения, вычисляют величину крутящих моментов Мn и углов закрутки Δαn между горизонтальными площадками хомутов, для каждого значения Δαn вычисляют коэффициент скручивания fn=Δαnn, определяют среднеарифметическое значение fcp, а номинальный угол скручивания вычисляют по формуле: αном=fcp·Мкр ном.

Изобретение проиллюстрировано следующим образом.

На фиг.1 показано тарировочное устройство, предназначенное для осуществления заявляемого способа, с установленным в нем торсионным шлицевым валом. На фиг.2 представлен разрез А-А в увеличенном виде.

Тарировочное устройство включает два механизма нагружения 1 и 2, размещенные на плите 3, имеющие возможность перемещения вдоль плиты 3 на требуемом расстоянии друг от друга и закрепления с помощью фиксирующих винтов 4. В механизмах нагружения 1 и 2 на подшипниках качения 5 установлены валы с закрепленными на них рычагами 6 и 7. Валы рычагов 6 и 7 соосны между собой. Непосредственно на валах рычагов 6 и 7 установлен испытуемый торсионный шлицевой вал 8, хомуты 9 и 10 с крышками 11 и 12, имеющими горизонтальные площадки 13 и 14, лежащие в одной плоскости с точностью ±0,03 мм. Рычаг 6 предназначен для создания на валу 8 крутящего момента Мкр путем «отжатия» рычага 6 от станины 3 отжимным болтом 15.

Рычаг 7 предназначен для преобразования крутящего момента, проходящего через вал 8, в усилие (силу) Р, измеряемое силоизмерительным прибором 16. Плечо L - расстояние от оси вала рычага 7 до точки измерения усилия силоизмерительным прибором 16. Для удобства вычислений длина плеча L - величина постоянная. На конце рычага 7 и на плите 3 имеются ложементы 17 и 18, предназначенные для установки силоизмерительного прибора 16 и регулировочных элементов 19 (например, регулировочных пластин). Регулировочные элементы 19 подкладывают под ложемент 18 при необходимости доворота рычага 7 для обеспечения требования размещения горизонтальных площадок 13 и 14 в одной плоскости с точностью ±0,03 мм.

Заявляемый способ осуществляется следующим образом.

Торсионный шлицевой вал 8 устанавливают на валы рычагов 6 и 7 механизмов нагружения 1 и 2 с помощью шлицевых соединений. Сначала устраняются зазоры в шлицевых соединениях торсионного шлицевого вала 8 и подвижных частях механизмов 1 и 2 в окружном направлении. Для этого заворачивают отжимной болт 15 первого механизма нагружения 1. При этом начало нагружения будет фиксироваться силоизмерительным прибором 16, установленным на втором механизме нагружения 2. После устранения зазоров в окружном направлении на валы механизмов 1 и 2 закрепляют хомуты 9 и 10 с крышками 11 и 12, расположив горизонтальные площадки 13 и 14 в одной плоскости с точностью (±0,03) мм.

Величину силы Рном, замеряемую силоизмерительным прибором 16, определяют следующим способом.

Сначала вычисляется величина номинального крутящего момента (Mном) по формуле:

Мном=716,2 Nном/(nном*I), (кгс·м),

где Nном - номинальная мощность редуктора (мультипликатора), который должен комплектоваться торсионными валами, л.с.;

nном - частота вращения торсионного шлицевого вала редуктора (мультипликатора) на номинальном режиме (об/мин);

I - количество торсионных шлицевых валов (потоков) в редукторе (мультипликаторе).

Зная величину номинального крутящего момента (Мном) и длину L рабочего плеча рычага 7 вычисляют силу Рном, которую необходимо замерить на силоизмерительном приборе 16 и которая будет соответствовать номинальному крутящему моменту Мном. Эта сила вычисляется по формуле:

Рномном/L, (кгс).

Полученную величину силы Рном разбивают на n равных частей (например, 10) и определяют значения величин P1, Р2, …, Рn. Далее заворачивают отжимной болт 15 до получения на силоизмерительном приборе 16 значения P1 (кгс). Вычисляют полученный при этом крутящий момент по формуле:

M1=P1·L, (кгс·м).

При заворачивании отжимного болта 15 торсионный шлицевой вал 8 закручивается. При этом горизонтальные площадки 13 и 14 крышек 11 и 12 поворачиваются вокруг оси. Вычисляют полученный угол закрутки (Δα1) при первом нагружении торсионного шлицевого вала 8. Для этого замеряют координаты Х0, X1, X2, Y0, Y1, Y2 до характерных точек на горизонтальных площадках 13 и 14 (точки Б и В на фиг.2), например, с помощью индикатора часового типа с точностью (±0,01) мм и вычисляют углы наклона горизонтальных площадок α1 и α2 по формулам:

где α1 - угол наклона горизонтальной площадки 13 крышки 11;

α2 - угол наклона горизонтальной площадки 14 крышки 12.

Угол Δα1 рассчитывается по формуле:

Δα121.

Полученные значения P1, M1, Δα1 фиксируют в протоколе испытания. Далее с помощью заворачивания отжимного болта 15 повторяют этапы нагружения силами P2, …, Рn, вычисляют соответствующие крутящие моменты М2, …, Мn, замеряют координаты Х и Y, вычисляют углы наклона (α) горизонтальных площадок 13 и 14 и углы закрутки (Δαn) при n-м нагружении торсионного шлицевого вала 8.

Полученные данные фиксируют в протоколе испытаний.

На каждом этапе замеров вычисляют коэффициент скручивания fn по формуле:

fn=Δαn/Mn.

Затем определяют его среднеарифметическое значение

fcp=(f1+f2+…fn)/n, а номинальный угол скручивания αном вычисляют по формуле:

αном=fcp·Мкр ном.

После тарирования нескольких торсионных валов (не менее 10 штук) предлагаемым способом, т.е. после определения номинальных углов скручивания для каждого вала, отбирают торсионные валы с близкими величинами αном, отличающиеся не более чем на 1,5%, и комплектуют группы валов с близкими значениями жесткости при скручивании, которые в дальнейшем устанавливаются в многопоточные редукторы (мультипликаторы).

Способ контроля жесткости торсионного шлицевого вала при скручивании, включающий закрепление указанного вала, приложение нагрузки и определение угла скручивания, характеризующего жесткость вала, отличающийся тем, что закрепление вала в окружном направлении осуществляют между двумя механизмами нагружения, выполненными с возможностью осевого перемещения вдоль горизонтальной плиты, устраняют зазоры в окружном направлении в подвижных частях с помощью отжимного болта первого механизма нагружения, затем на валах обоих механизмов закрепляют хомуты с горизонтальными площадками, лежащими в одной плоскости, и осуществляют заворачивание отжимного болта первого механизма нагружения в n этапов до момента получения величины номинального усилия Р, пропорционального заданному номинальному крутящему моменту М, при этом фиксируют величину усилия P на каждом из n этапов с помощью силоизмерительного прибора второго механизма нагружения, на каждом этапе вычисляют величину крутящего момента М и углы закрутки Δα между горизонтальными площадками хомутов, для каждого значения Δα вычисляют коэффициент скручивания f=Δα/M, определяют среднеарифметическое значение f, a номинальный угол скручивания вычисляют по формуле α=f·М.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 100.
20.04.2014
№216.012.b8e5

Лабиринтное уплотнение турбомашины

Изобретение относится к лабиринтным уплотнениям турбомашин газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. Лабиринтное уплотнение содержит установленный на статоре сотовый фланец и лабиринтом с демпфирующим кольцом в кольцевой канавке на краю обода. Край обода направлен к диску...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513061
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.04.2014
№216.012.b8e6

Упругодемпферная опора турбомашины

В упругодемпферной опоре турбомашины щелевая масляная полость разделена уплотнительными кольцами на глухую демпферную щелевую полость, расположенную с внешней стороны от подшипника, и жиклерную щелевую полость, расположенную с внешней стороны от масляного жиклера между диском турбомашины и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513062
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.04.2014
№216.012.ba7a

Лабиринтное уплотнение турбины

Лабиринтное уплотнение турбины содержит примыкающий к диску турбины лабиринт и ответный ему фланец с сопловым аппаратом закрутки охлаждающего воздуха. Лабиринт установлен на осевом кольцевом выступе диска и выполнен охватывающим сопловой аппарат закрутки с образованием между лабиринтом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513466
Дата охранного документа: 20.04.2014
10.05.2014
№216.012.c056

Статор турбины высокого давления

Изобретение относится к статорам турбин высокого давления газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. Статор турбины включает установленные на внутреннем корпусе камеры сгорания опору соплового аппарата и передний хвостовик упругого фланца, а также диафрагму. Диафрагма...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514987
Дата охранного документа: 10.05.2014
27.05.2014
№216.012.c811

Ротор турбомашины

Изобретение относится к роторам турбомашин газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. Ротор турбомашины включает диск турбины, установленный на валу задним фланцем. Диск турбины зафиксирован установленной на валу гайкой, выполненной с радиальным фланцем, размещенным с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516983
Дата охранного документа: 27.05.2014
27.05.2014
№216.012.c9f0

Ротор турбины

Изобретение относится к роторам турбин газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. Ротор турбины включает диск турбины с установленным на его ободе при помощи байонетного соединения уплотнительным кольцом с образованием кольцевой полости, расположенной между полотном диска и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517462
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.06.2014
№216.012.ced8

Лабиринтное уплотнение турбины

Изобретение относится к лабиринтным уплотнениям турбин газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. Лабиринтное уплотнение турбины состоит из размещенного на сопловой лопатке статорного фланца и установленного между дисками и турбиной лабиринта. На внешней поверхности лабиринта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518723
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cf03

Высокотемпературная турбина газотурбинного двигателя

Высокотемпературная турбина газотурбинного двигателя, в наружном корпусе которой установлены сопловая лопатка и ниже по потоку газа разрезное секторное кольцо, а также рабочая лопатка и уплотнительные гребешки на верхней полке. Полка образует с внутренней поверхностью разрезного кольца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518766
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.06.2014
№216.012.d27d

Турбина низкого давления

Турбина низкого давления, в которой с внутренней стороны корпуса установлено секторное разрезное кольцо с уплотняющей сотовой вставкой, расположенной со стороны верхней полки рабочей лопатки турбины. Разрезное кольцо выполнено из листового материала одинаковой толщины. Передний и задний по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519656
Дата охранного документа: 20.06.2014
20.06.2014
№216.012.d292

Статор турбомашины

Статор турбомашины включает фланцевое соединение корпусов, состоящих из радиальных кольцевых ребер и присоединенных к ним обечаек. В стыке фланцевого соединения со стороны проточной части установлено дополнительное, состоящее из секторов, разрезное кольцо. Разрезное кольцо зафиксировано...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519677
Дата охранного документа: 20.06.2014
Показаны записи 11-15 из 15.
09.05.2019
№219.017.4b43

Упругая муфта

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для соединения валов двигателей и приводных механизмов. Упругая муфта содержит две соосно установленные полумуфты, размещенный между ними промежуточный вал и пакет пластин с отверстиями, при этом ширина Н стенки пластины между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002294464
Дата охранного документа: 27.02.2007
29.05.2019
№219.017.66b5

Способ сборки шевронного зубчатого колеса

Способ включает установку левого и правого полушевронов на общий вал. Для уменьшения износа сборных зубчатых колес предварительно в правом полушевроне выполняют отверстия под призонные болты. На общий вал с двух сторон устанавливают податливые элементы, обеспечивающие гарантированный натяг....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379167
Дата охранного документа: 20.01.2010
29.06.2019
№219.017.9d80

Способ изготовления блока зубчатых колес

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении блока зубчатых колес узлов приводов авиационных газотурбинных двигателей. Шлифуют венец зубчатого колеса 1-го потока. Выполняют на ступице зубчатого колеса 1-го потока фаски и буртик с толщиной, равной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355545
Дата охранного документа: 20.05.2009
10.11.2019
№219.017.dfab

Промежуточный корпус газотурбинного двигателя

Настоящее изобретение относится к газотурбинным двигателям (ГТД) авиационного и наземного применения, а именно к конструкциям силовых корпусов ГТД, воспринимающих действие нагрузок, создающих как самим двигателем (действия веса, силы тяги, силы от срабатывания реверса, крутящего момента), так и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705499
Дата охранного документа: 07.11.2019
12.04.2023
№223.018.43ec

Газотурбинный двигатель с коробкой приводных агрегатов

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к конструкциям привода коробок приводных агрегатов (КПА) двухконтурных газотурбинных двигателей (ГТД). Изобретение направлено на получение максимально коротких и с меньшим количеством перегибов гидравлических магистралей, что обеспечивает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793638
Дата охранного документа: 04.04.2023
+ добавить свой РИД