SU555310A1 - Device for dynamically balancing multi-support rotors - Google Patents
Device for dynamically balancing multi-support rotorsInfo
- Publication number
- SU555310A1 SU555310A1 SU2319343A SU2319343A SU555310A1 SU 555310 A1 SU555310 A1 SU 555310A1 SU 2319343 A SU2319343 A SU 2319343A SU 2319343 A SU2319343 A SU 2319343A SU 555310 A1 SU555310 A1 SU 555310A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- rotors
- dynamically balancing
- coefficients
- digital
- balancing multi
- Prior art date
Links
Landscapes
- Testing Of Balance (AREA)
Description
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ МНОГООПОРНЫХ РОТОРОВ(54) DEVICE FOR DYNAMIC BALANCING OF MULTI-BOOM ROTORS
вател , вычисл ющего составл ющие векторов параметров колебшшй и коэффициенты вли ни , а цифровой вьмислительный блок выполнен в виде блока определени массы и углов установки грузов по значени м коэффищ1ентов вспомогательной функции и соединен своим входом с выходом цифрового блока вычислени коэффициентов вспомогательной функции.the sensor computes the components of the parameters of the oscillating parameters and the influence coefficients, and the digital supermixing unit is made as a block for determining the mass and installation angles of the loads according to the values of the auxiliary function coefficients and is connected by its input to the output of the auxiliary coefficient digital calculator.
На чертеже дана блок-схема предлагаемого устройства дл динамической балансировки jvmoroопорных роторов.The drawing is a block diagram of the proposed device for dynamic balancing of jvmoro-supporting rotors.
Устройство содержит датчики 1 параметров колебаний, выход которых соединен с входом блока 2 аналогового преобразовани , блок 3 аналого-цифрового преобразовани , расположенный между блоком 2 аналогового преобразовани и 1щфровым блоком 4 вычислени козффициентов вспомогательной функции, выход которого св зан с цифровым вычислительным блоком 5, откуда сигнал поступает на вход индикатора 6.The device contains oscillation parameter sensors 1, the output of which is connected to the input of an analog conversion unit 2, an analog-to-digital conversion unit 3 located between the analog conversion unit 2 and the auxiliary function 1 digital calculator 4, the output of which is connected to the digital computing unit 5, where the signal is fed to the input of indicator 6.
Устройство работает следующим образом. Сигналы с датчиков 1 параметров колебаний поступают в блок 2 аналогового преобразовани , где они преобразуютс в электрические сигналы, пропорциональные амплитуде и фазе колебаний. Преобразованные сигналы поступают на блок 3 аналого-цифрового преобразовани , в пам ти которого записаны величины пробных грузов и номера пробных пусков.The device works as follows. The signals from the vibration parameter sensors 1 are fed to the analog conversion unit 2, where they are converted into electrical signals proportional to the amplitude and phase of the oscillations. The converted signals arrive at block 3 of the analog-digital conversion, in the memory of which the values of test loads and test run numbers are recorded.
В блоке 3 сигналы преобразуютс в цифровую и вычисл ютс составл ющие параметров колебаний и коэффициенты вли ни , поступающие на вход блока 4 вычислени коэффициентов вспомогательной функции. В блоке 4 пр моугольна матрица коэффициентов вли ни преобразуетс в квадратную путем умножени на транспанированную матрицу коэффициентов вли ни .In block 3, the signals are converted into digital and the components of the oscillation parameters and influence coefficients input to the input of the auxiliary function coefficient calculation unit 4 are calculated. In block 4, the square matrix of the influence coefficients is converted to a square by multiplying by the transported matrix of influence coefficients.
аbut
иand
01,01,
где п - число балансировочных плоскостей;where n is the number of balancing planes;
m - шсло точек измерений (опор) ;m is the scale of measurement points (supports);
а - коэффициенты вли ни в пр моугольной матрице;a - coefficients of influence in a rectangular matrix;
в - коэффициенты вли ни в квадратной матрице;в - coefficients of influence in a square matrix;
А - исходные параметры колебаний;A - initial parameters of oscillations;
В - преобразованные параметры колебаний.B - converted vibration parameters.
Коэффициенты квадратной матрицы поступают в цифровой вычислительный блок 5, где по ним вычисл ютс массы и углы установки грузов, которые индуцируютс на индикаторе 6.The coefficients of the square matrix are fed to the digital computing unit 5, where they are used to calculate the weights and installation angles of the weights that are induced on the indicator 6.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU2319343A SU555310A1 (en) | 1976-01-29 | 1976-01-29 | Device for dynamically balancing multi-support rotors |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU2319343A SU555310A1 (en) | 1976-01-29 | 1976-01-29 | Device for dynamically balancing multi-support rotors |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU555310A1 true SU555310A1 (en) | 1977-04-25 |
Family
ID=20647245
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU2319343A SU555310A1 (en) | 1976-01-29 | 1976-01-29 | Device for dynamically balancing multi-support rotors |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU555310A1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4310892A (en) * | 1978-06-23 | 1982-01-12 | Gebrueder Hofmann Gmbh & Co. K.G. Maschinenfabrik | Method for determining imbalance in a mechanical system |
US5172325A (en) * | 1990-08-02 | 1992-12-15 | The Boeing Company | Method for balancing rotating machinery |
-
1976
- 1976-01-29 SU SU2319343A patent/SU555310A1/en active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4310892A (en) * | 1978-06-23 | 1982-01-12 | Gebrueder Hofmann Gmbh & Co. K.G. Maschinenfabrik | Method for determining imbalance in a mechanical system |
US5172325A (en) * | 1990-08-02 | 1992-12-15 | The Boeing Company | Method for balancing rotating machinery |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3238789A (en) | Vibrating bar transducer | |
SU555310A1 (en) | Device for dynamically balancing multi-support rotors | |
JP2562876B2 (en) | Weighing device | |
SU735960A1 (en) | Device for measuring dynamic elasticity modulus of material specimen | |
SU761929A1 (en) | Frequency transducer | |
JP3581179B2 (en) | Mass or weight measuring device | |
SU1458740A1 (en) | Apparatus for balancing rotors | |
SU1067385A1 (en) | Vibration calibrating device | |
SU515045A1 (en) | Electrokinematic bench for determining hydrodynamic characteristics | |
SU885818A1 (en) | Weight measuring device with calculation of price | |
SU956998A2 (en) | Weight measuring device | |
SU398835A1 (en) | DIGITAL VIBROMETER | |
SU862074A2 (en) | Device for measuring speed | |
SU513266A1 (en) | Device for measuring the resonant frequency of objects | |
SU726460A1 (en) | Device for measuring antifriction bearing rigidity | |
SU482681A1 (en) | Angular accelerometer | |
SU467382A1 (en) | Device for determining loads of electric drives | |
SU1206623A1 (en) | Pocket scales | |
SU685922A1 (en) | Mass measuring device | |
SU871348A1 (en) | Piezoelectric vibration measuring converter | |
SU590594A2 (en) | Strain-gauge device | |
SU711368A1 (en) | Electric weighing conveyer | |
SU1689795A1 (en) | Device for liquid density measurements | |
SU440563A1 (en) | Device for measuring mass under vibration conditions | |
SU1404836A1 (en) | Device for determining absorption factor of energy in objects under vibrations |