Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.02.2023
Размер:
566.19 Кб
Скачать

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра деталей машин и прикладной механики

А.М. Ефанов, Н.В. Зурнаджан, Э.А. Зурнаджан

СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА ВРАЩАЮЩИХСЯ ЗВЕНЬЕВ

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве методических указаний для студентов, обучающихся по программе высшего профессионального образования по направлениям подготовки 280700.62 Техносферная безопасность, 151000.62 Технологические машины и оборудование, 151600.62 Прикладная механика, 190600.62 Эксплуатация транспортных технологических машин и комплексов, 151900.62 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств, 160400.62 Ракетные комплексы и космонавтика и по специальности 190109.65 Наземные транспортно-технологические средства.

Оренбург

2013

1

УДК 621.01(076)

ББК 34.41 Я 7 Е90

Рецензент – кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической

механики Н.А. Морозов

Ефанов, А.М.

Е90 Статическая и динамическая балансировка вращающихся звеньев: методические указания / А.М.Ефанов, Н.В. Зурнаджан, Э.А. Зурнаджан; Оренбургский гос.ун- т. – Оренбург: ОГУ, 2013.- 26с.

Основное содержание: цель работы; оборудование; порядок выполнения работы; теоретическая часть; графическое решение; аналитическое решение; контрольные вопросы; приложения.

Методические указания по курсу «Теория механизмов и машин» предназначены для студентов направления подготовки 280700.62 Техносферная безопасность, 151000.62 Технологические машины и

оборудование, 151600.62 Прикладная механика, 190600.62 Эксплуатация

транспортных

технологических

машин

и

комплексов,

151900.62

Конструкторско-технологическое

обеспечение

машиностроительных

производств,

160400.62 Ракетные

комплексы

и космонавтика и по

специальности 190109.65 Наземные транспортно-технологические средства. Всех форм обучения.

УДК 621.01(076) ББК 34.41 Я 7…

© Ефанов А.М., Зурнаджан Н.В., Зурнаджан Э.А., 2013

© ОГУ, 2013

2

 

Содержание

 

Лабораторная работа № 2. Статическая и динамическая балансировка

вращающихся звеньев...................................................................................................

4

1

Цель работы ................................................................................................................

4

2

Оборудование .............................................................................................................

4

3

Порядок выполнения работы ....................................................................................

4

4

Теоретическая часть...................................................................................................

5

5

Графическое решение ..............................................................................................

11

6

Аналитическое решение ..........................................................................................

13

7

Контрольные вопросы .............................................................................................

15

Список использованных источников ........................................................................

16

Приложение А(обязательное) ....................................................................................

17

Приложение Б(обязательное).....................................................................................

24

3

Лабораторная работа № 2. Статическая и динамическая

балансировка вращающихся звеньев

Балансировка вращающихся звеньев приобрела особое значение в связи с повышением частоты вращения звеньев, приводящим к резкому увеличению сил и моментов сил инерции от неуравновешенных масс.

1 Цель работы

Уяснение сущности экспериментального полного уравновешивания ротора и ознакомление со способами и аппаратурой для балансировки.

2 Оборудование

Для выполнения работы необходимы установка ТММ-35М с комплектом грузов, чертежные инструменты.

3 Порядок выполнения работы

3.1Ознакомиться с теоретической частью настоящих методических указаний.

3.2По варианту исходных данных (приложение Б) занести заданные значения m2, m3, m4, r2, r3, r4, 2, 3 и 4 в таблицу отчета (приложение А, таблица А.1).

3.3Графически и аналитически определить произведения m1r1, m5r5 и углы 1

и5.

3.4На установке ТММ-35М на 2, 3 и 4 диски установить заданные массы m2,

m3 и m4 на заданных расстояниях от оси вращения r2, r3 и r4, под заданными углами

2, 3 и 4.

3.5По наличию свободных грузиков определить массы m1 и m5 и установить их на 1 и 5 диски на найденные расстояния r1 и r5 под найденными углами 1 и 5.

3.6Включить установку и убедиться в полном уравновешивании ротора.

3.7При наличии биения проверить расчеты и эксперимент повторить.

4

4 Теоретическая часть

При вращении звена вокруг оси с угловой скоростью к каждой элементарной точечной массе его будет приложена центробежная сила инерции.

 

 

 

Элементарные силы инерции точечных масс всего звена можно свести к

главному вектору центробежных сил инерции

приложенному в центре масс

звена – , и главному моменту (паре сил)

инерции -

, Нм, действующих в

различных плоскостях:

 

 

 

 

, (1)

 

, (2)

 

где – масса звена,

- расстояние от оси вращения до центра масс неуравновешенного

звена,

- расстояние между силами инерции вдоль оси вращения .

Сила - и момент - центробежных сил инерции, вращаясь вместе со

звеном, вызывают вибрацию в опорах звена и станине, а при резонансе могут произойти поломки и аварии.

Для устранения этих вредных последствий необходимо свести к нулю силу

и момент , т.е., уравновесить звено. Необходимость уравновешивания

быстро вращающихся звеньев можно пояснить числовым примером (рисунок 1).

Пусть звено массой = 10 кг вращается с постоянной угловой скоростью = 1000 (1/с).

Расстояние от оси вращения до центра масс = 0,001м.

5

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Сила веса звена:

=

 

10·10

100 .

 

Сила инерции:

ин =

=

2

10·10002·0 001

10000 .

Сила инерции в 100 раз больше силы веса. Для полного уравновешивания

вращающегося звена необходимо, чтобы главный вектор

ин и главный момент

сил инерции были равны нулю.

 

 

 

 

 

 

 

ин = 0

(3)

 

 

 

 

 

= 0

(4)

 

Выполнение только первого условия равносильно условию расположения центра масс на оси вращения звена. Такое уравновешивание вращающегося звена называется статическим. Оно применимо для звеньев имеющих малую

протяженность вдоль оси вращения (шкивы, маховики и т.п., рисунок 1)

Для статического уравновешивания надо в направлении противоположном

центру масс установить добавочную (уравновешивающую) массу –

на

расстоянии от оси вращения – , таким образом, чтобы сила

инерции

уравновешивающего груза была равна, но противоположна направлена силе инерции неуравновешенного звена: т.е.,

 

 

 

 

 

·

 

 

 

или

·

 

6

̅

У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

̅ур

 

 

 

mур

 

 

ryp

 

 

 

 

 

Z

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

rs

 

 

 

 

 

 

ω

m

̅

 

 

 

 

ин

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема балансировки плоского диска

̅ур ̅ин

У

̅

 

 

̅

 

 

O

ryp

Z

 

 

 

 

S

rs

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

̅

 

̅

 

 

 

X

Рисунок 2 – Схема балансировки протяженного ротора

7

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Результирующая сила инерции при этом условии будет равна нулю. То есть, за меру статической неуравновешенности или статического дисбаланса принимают величину статического момента масс звена относительно оси вращения:

Если для широкого барабана выполнить то же самое условие, но уравновешивающую массу установить на расстоянии вдоль оси вращения от центра масс (рисунок 2), то статически барабан будет уравновешен:

·

Но при вращении появляется момент пары сил инерций:

·

 

·

который также вызывает биения. Для динамической балансировки необходимо выполнить второе условие:

 

 

 

0

т.е., в плоскости действия

 

нужно двумя новыми уравновешивающими

грузами

' создать равный по величине, но противоположно направленный

уравновешивающий момент:

 

 

 

 

′ ·

· ·

или из равенства:

 

 

 

 

 

8

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

 

 

·

 

Звено будет сбалансировано

статически и динамически, если равна нулю

сумма произведений неуравновешенных масс

 

на их расстояния от оси вращения

и на расстояния её от произвольной точки на оси вращения до плоскостей вращения этих масс, т.е.:

0

Статическое и динамическое уравновешивание вращающихся масс осуществляется на установке типа ТММ-35М настольного типа (рисунок 3)

Рисунок 3 – Установка ТММ-35М

Вращающееся звено (ротор) представляет собой вал 1, на котором свободно посажены, пять алюминиевых дисков 2 на расстоянии 80 мм друг от друга.

9

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

В осевом направлении диски ограничиваются кольцами 3, жестко закрепленными на валу. Кольца градуированы по образующей через 1 градус, а

ступицы дисков имеют риску, позволяющую установить диск под заданным углом.

Фиксация дисков осуществляется винтами 4. Диски имеют два сквозных паза: - один для крепления грузов, другой – для уравновешивания диска (пазы расположены под углом 1800). На диске рядом с пазом для крепления грузов привернута шкала,

позволяющая установить груз на нужный радиус.

По варианту исходных данных (приложение Б) на 2, 3 и 4 диски задаются

массы 2,

3

4, расстояния от оси вращения до точек их крепления на дисках

(радиусы)

2, 3

4, углы поворота дисков 2, 3

4

.(Приложение А, рисунок

А.1). Исходные данные занести в таблицу А.1 приложения А.

 

 

Необходимо определить уравновешивающие массы

1

5, радиусы 1

5

и углы поворота 1

5 для первого и пятого дисков так, чтобы установка была

сбалансирована статически и динамически.

Это достигается решением двух векторных уравнений, которые необходимо решить графическим и аналитическим методом.

0

0

Расчет упрощается если его начать с решения второго уравнения. При этом за точку отсчета удобнее принять точку крепления первого диска, тогда 1 = 0 и

векторное уравнение (6) принимает вид:

 

 

 

 

0

10

Соседние файлы в папке новая папка 1