[go: up one dir, main page]

RU2418198C1 - Способ балансировки сборного ротора - Google Patents

Способ балансировки сборного ротора Download PDF

Info

Publication number
RU2418198C1
RU2418198C1 RU2010101777/06A RU2010101777A RU2418198C1 RU 2418198 C1 RU2418198 C1 RU 2418198C1 RU 2010101777/06 A RU2010101777/06 A RU 2010101777/06A RU 2010101777 A RU2010101777 A RU 2010101777A RU 2418198 C1 RU2418198 C1 RU 2418198C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
balancing
shaft
rotor
marked
balanced
Prior art date
Application number
RU2010101777/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Белобородов (RU)
Сергей Михайлович Белобородов
Александр Михайлович Козинов (RU)
Александр Михайлович Козинов
Рима Шамилевна Кугушева (RU)
Рима Шамилевна Кугушева
Любовь Анатольевна Якушева (RU)
Любовь Анатольевна Якушева
Александр Михайлович Кузнецов (RU)
Александр Михайлович Кузнецов
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority to RU2010101777/06A priority Critical patent/RU2418198C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2418198C1 publication Critical patent/RU2418198C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при сборке и балансировке сборных роторов компрессоров газоперекачивающих агрегатов. Способ балансировки сборного ротора, при котором балансируют вал и последовательно, после установки на вал очередного предварительно сбалансированного элемента, балансируют собираемый ротор. При предварительной балансировке каждого устанавливаемого элемента определяют и маркируют на элементе место максимального радиального биения его посадочной поверхности относительно балансировочных поверхностей. Перед установкой элементов на вал определяют и маркируют место максимального радиального биения каждой посадочной поверхности вала относительно его балансировочных поверхностей. Устанавливают элементы ротора на вал, совмещая при этом промаркированные места. Изобретение направлено на обеспечение минимизация дисбаланса ротора, обусловленного эксцентриситетом установки его элемента, повышение точности балансировки и снижение стоимости работ. 4 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при сборке и балансировке сборных роторов компрессоров газоперекачивающих агрегатов (ГПА).
Известен способ балансировки сборных роторов, описанный в п.6.3.1 ГОСТ ИСО 11342-95, в котором каждый из элементов, включая вал, перед сборкой должен быть отбалансирован по методике балансировки жесткого ротора, при этом на эксцентриситет посадочных поверхностей вала и прочие сборочные размеры, определяющие положение элементов относительно вала, должны быть заданы жесткие допуски. Аналогичные требования предъявляются к балансировочной оправке. Погрешности балансировки, в том числе из-за эксцентриситета посадочных поверхностей балансировочной оправки, предлагается устранить поэлементной балансировкой. Также рекомендуется оценить расчетом влияние погрешности сборки и эксцентриситета устанавливаемых деталей на достижимый начальный дисбаланс.
Данный способ взят за прототип.
Недостатком известного способа является то, что при установке каждого элемента ротора на вал не учитывается взаимное положение эксцентриситета посадочной поверхности этого элемента на валу и эксцентриситета этого же элемента на балансировочной оправке, что приводит к суммированию векторов дисбалансов для ротора в целом.
Величина дисбаланса ротора, вызванного эксцентриситетом установки его элемента, может достигать величин, превышающих допустимый уровень дисбаланса на порядки.
Так, например, элемент ротора массой в 150 кг после балансировки имеет дисбаланс, не превышающий 150 г·мм, что соответствует эксцентриситету его массы в 1 мкм. При этом погрешность эксцентриситета посадочных поверхностей балансировочной оправки и вала ротора может достигать 10 мкм каждая. При установке элемента на ротор с диаметрально противоположным разворотом эксцентриситета посадочной поверхности на валу и места на элементе ротора, соответствующего положению эксцентриситета посадочной поверхности оправки при предварительной балансировке, происходит суммирование дисбалансов, обусловленных эксцентриситетами установки элемента на оправке и валу ротора, т.е. суммарный эксцентриситет может достигать 20 мкм, а суммарный дисбаланс - 3000 г·мм.
Технической задачей настоящего изобретения является минимизация дисбаланса ротора, обусловленного эксцентриситетом установки его элемента, повышение точности балансировки и снижение стоимости работ.
Технический результат достигается тем, что балансируют вал и последовательно, после установки на вал очередного предварительно сбалансированного элемента, балансируют собираемый ротор. При предварительной балансировке каждого устанавливаемого элемента определяют и маркируют на элементе место максимального радиального биения его посадочной поверхности относительно балансировочных поверхностей. Перед установкой элементов на вал определяют и маркируют место максимального радиального биения каждой посадочной поверхности вала относительна его балансировочных поверхностей. Устанавливают элементы ротора на вал, совмещая при этом промаркированные места.
Способ поясняется чертежами, представленными на фиг.1, 2, 3,4.
На фиг.1 поясняется определение места максимального биения посадочной поверхности на оправке.
На фиг.2 поясняется маркировка места максимального биения посадочной поверхности оправки на поверхности элемента.
На фиг.3 поясняется определение места максимального биения посадочной поверхности на валу.
На фиг.4 поясняются маркировка места максимального биения посадочной поверхности на валу и установка элемента на посадочную поверхность вала.
На фигурах обозначено:
1 - балансировочная оправка;
2 - элемент ротора;
3 - вал ротора;
4 - измерительные призмы;
5 - измерительный прибор;
A, Б - балансировочные поверхности оправки;
B, Г - балансировочные поверхности вала;
П, Р - посадочные поверхности для элемента ротора на оправке и валу.
Способ осуществляется следующим образом.
На балансировочной оправке 1 (фиг.1) с установленным на ней элементом 2 на измерительных призмах 4 при помощи измерительного прибора 5 определяют место максимального радиального биения ΔDmax посадочной поверхностями П относительно балансировочных поверхностей А, Б. Маркируют место максимального радиального биения поверхности П балансировочной оправки на боковой поверхности элемента ротора, фиг.2.
Балансируют элемент. Устанавливают вал 3 на призмы (фиг.3) и определяют место максимального радиального биения посадочной поверхностями Р относительно балансировочных поверхностей В, Г. Снимают элемент с оправки и устанавливают на вал ротора, совместив промаркированные места, фиг.4. Балансируют ротор.
Таким образом, применением предлагаемого способа обеспечивается минимизация дисбаланса ротора, обусловленного эксцентриситетом установки его элемента, повышение точности балансировки и снижение стоимости работ.

Claims (1)

  1. Способ балансировки сборного ротора, при котором балансируют вал и последовательно после установки на вал очередного предварительно сбалансированного элемента балансируют собираемый ротор, отличающийся тем, что при предварительной балансировке каждого устанавливаемого элемента определяют и маркируют на элементе место максимального радиального биения его посадочной поверхности относительно балансировочных поверхностей, перед установкой элементов на вал определяют и маркируют место максимального радиального биения каждой посадочной поверхности вала относительно его балансировочных поверхностей, устанавливают элементы ротора на вал, совмещая при этом промаркированные места.
RU2010101777/06A 2010-01-20 2010-01-20 Способ балансировки сборного ротора RU2418198C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010101777/06A RU2418198C1 (ru) 2010-01-20 2010-01-20 Способ балансировки сборного ротора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010101777/06A RU2418198C1 (ru) 2010-01-20 2010-01-20 Способ балансировки сборного ротора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2418198C1 true RU2418198C1 (ru) 2011-05-10

Family

ID=44732731

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010101777/06A RU2418198C1 (ru) 2010-01-20 2010-01-20 Способ балансировки сборного ротора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2418198C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492364C1 (ru) * 2012-03-30 2013-09-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки вала гибкого ротора
RU2554669C1 (ru) * 2014-01-29 2015-06-27 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра" (ПАО "НПО "Искра") Способ балансировки сборного ротора центробежного компрессора
RU2565119C1 (ru) * 2014-08-15 2015-10-20 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"(ПАО "НПО"Искра") Способ балансировки сборного ротора центробежного компрессора
RU2597722C2 (ru) * 2012-04-04 2016-09-20 Эллиотт Компани Пассивная динамическая инерционная балансировочная система ротора для турбомашинного оборудования
RU2731506C1 (ru) * 2019-06-21 2020-09-03 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ сборки ротора
RU2743926C2 (ru) * 2019-06-21 2021-03-01 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки ротора с магнитным подвесом

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3974700A (en) * 1974-09-05 1976-08-17 Webb Gene H Technique and apparatus for balancing rotating members
GB2084251A (en) * 1980-09-30 1982-04-07 Kuehnle Kopp Kausch Ag Damping vibrations of a compressor in an exhaust-gas turbocharger
RU2292534C2 (ru) * 2004-04-27 2007-01-27 Федеральное Государственное Унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-исследовательский институт технической физики им. акад. Е.И. Забабахина" (ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ) Способ балансировки ротора
RU2372595C1 (ru) * 2008-04-24 2009-11-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки сборного ротора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3974700A (en) * 1974-09-05 1976-08-17 Webb Gene H Technique and apparatus for balancing rotating members
GB2084251A (en) * 1980-09-30 1982-04-07 Kuehnle Kopp Kausch Ag Damping vibrations of a compressor in an exhaust-gas turbocharger
RU2292534C2 (ru) * 2004-04-27 2007-01-27 Федеральное Государственное Унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-исследовательский институт технической физики им. акад. Е.И. Забабахина" (ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ) Способ балансировки ротора
RU2372595C1 (ru) * 2008-04-24 2009-11-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки сборного ротора

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ ИСО 11342-95. Вибрация. Методы и критерии балансировки гибких роторов, п.6.3.1. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492364C1 (ru) * 2012-03-30 2013-09-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки вала гибкого ротора
RU2597722C2 (ru) * 2012-04-04 2016-09-20 Эллиотт Компани Пассивная динамическая инерционная балансировочная система ротора для турбомашинного оборудования
RU2554669C1 (ru) * 2014-01-29 2015-06-27 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра" (ПАО "НПО "Искра") Способ балансировки сборного ротора центробежного компрессора
RU2565119C1 (ru) * 2014-08-15 2015-10-20 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"(ПАО "НПО"Искра") Способ балансировки сборного ротора центробежного компрессора
RU2731506C1 (ru) * 2019-06-21 2020-09-03 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ сборки ротора
RU2743926C2 (ru) * 2019-06-21 2021-03-01 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ балансировки ротора с магнитным подвесом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2418198C1 (ru) Способ балансировки сборного ротора
CN103115726B (zh) 一种基于应变的旋转零部件动平衡方法
US8539810B2 (en) Method and apparatus for calibrating a torque measurement
CN111380635B (zh) 一种电机转矩脉动试验测试台架和测试方法
EP2019185A3 (en) Method of balancing a gas turbine engine rotor
CN102323009A (zh) 一种风机动平衡校正方法
CN112729681A (zh) 一种转子现场动平衡的检测方法及检测系统
CN103776590B (zh) 一种转子平衡实验台
CN104141637B (zh) 一种直升机辅助动力装置联合转子的平衡方法
US20150288246A1 (en) Motor Rotor Dynamic Balance Compensation Set
SA521430059B1 (ar) طريقة لمحاذاة عضو دوار خاص بمعدات دوارة
RU2372595C1 (ru) Способ балансировки сборного ротора
CN103868649A (zh) 双转子轴流风机转子在线动平衡校正方法
CN110926702B (zh) 动平衡校正方法及使用该方法的自动化设备
RU2012134278A (ru) Турбоустановка
WO2021011982A3 (de) Verfahren und antriebsstrangprüfstand zur detektion einer unwucht und/oder einer fehlausrichtung
CN103105266B (zh) 一种旋转机械转子双平面弯矩动平衡方法
CN104634509A (zh) 转子的动平衡系数获得方法
CN104101464A (zh) 一种基于旋转坐标系的多轮盘转子动平衡检测方法
CN103175454B (zh) 一种固定百分表的便携式找中表架
CN104842155B (zh) 多缸压缩机的装配方法
RU2492364C1 (ru) Способ балансировки вала гибкого ротора
EP2803867A2 (en) Balancing method
RU2449180C1 (ru) Способ балансировки ротора
RU2426014C1 (ru) Расчетно-имитационный способ балансировки вала

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200121