Способ измерения кинематической погрешности зубчатых передач

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскин

Социалистических

Республик

< 783576 (61) Дополнительное к авт. санд-ву (51)M. Кл.

3 (22) Заявлено 03.01.79 (21) 2709237/25-28 с присоединением заявки М—

G 01 8 7/30

Веударетааиный комитет (23) Прноритет— пв делам изобретений и открытий

Опубликовано 30.11.80 Бюллетень Ж 44

Дата опубликования описания 30.11.80 (53) УДК 531.717.

2:621.833 (0888) (72) Автор изобретения

В. Б. Коган (71) Заявитель

Бюро взаимозаменяемости в металлообрабатывающей промышленности (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ

ПОГРЕШНОСТИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

Изобретение относится к измерительной технике в машиностроении, а именно к электронным средствам для измерения кинематической .погрешности зубчатых колес и передач.

Известен способ измерения кннематической погрешности зубчатых колес и передач, основан- ный на том,что о кинематнческой погрешности судят по рассогласованню сигналов, соответствующих углам поворота начального и конечного звеньев передач (1).

Однако известный способ не обеспечивает

16 точного измерения высокочастотных составляющих кннематической погрешности.

Наиболее близок по технической сущности и достигаемому результату к изобретению спо15 соб измерения кннаматнческой погрешности зубчатых передач, заключающийся в roM, углы поворота начального и конечного звеньев передан преобразуют в два сигнала в виде последовательностей прямоугольных широтно-модулированных импульсов, сравнивают их по фазе, регистрируют сигнал, пропорциональный разности фаэ, по которому cygua о кинематнческой погрешности, и нэ ревультирующего снгна2 ла вьщеляют путем фильтрации сигнал, соответствующий высокочастотной составляющей кинематической погрешности,;изменяя прн этом полярность одной иэ последовательностей,прямоугольных импульсов, заполняя интервалы между прямоугольными импульсами обеих последовательностей высокочастотными импульсами, частоту следования которых выбирают значительно большей частоты следования прямоугольных импульсов и верхней частоты полосы пропускания регистрирующего .блока, суммируя разнополярные последовательности импульсов ы регистрируя сигналы, процорцнональные результатам суммирования (2).

Недостатком этого способа является ограниченная чувствительность и .информативность as. мерения, вызванная тем, что сравниваемые по фазе сигналы соответствуют всей величине кинематической погрешности.

Цель изобретения — повышение чувствительности и информативности измерения.

Это достигается тем, что перед сравнением сигналов по фазе периодически смещаЬт фазу сигнала, соответствующего углу поворота на783576 чального звена передачи, до совпадения с фазой сигнала, соответствующего углу поворота ее конечного звена, а частоту смещения фаэ сигналов выбирают удвоеннои по отношению к частоте высокочастотной составляющей кинематической погрешности.

На фиг. 1 изображена блок-схема устройства; на фиг, 2 — блок-схема узла смещения фазы сигнала, соответствующего углу поворота начального звена, с частью элементов блок-схемы на фиг. 1; на фиг. 3 — структурная схема импульсной системы, в которой осуществляется смещение фазы сигнала, соответствующегс углу поворота начального звена; на фиг. 4— амплитудно-частотная характеристика передаточ. % ной функции при процессе смещения фазы с удвоенной частотой.

Начальйое звено 1 измеряемой передачи (в данном примере выполнения — ведущее колесо с числом зубьев Z ) и ее конечное эве2О но 2 (в данном примере выполнения — ведомое колесо с числом зубьев Z ) соосио соединены соответственно с преобразователями 3 и 4 углов поворота в последовательность прямоугольных широтно- модулированных импульсов, Умножитель 5 предназначен для умножения числа импульсов преобразователя 3 на 2,".1, а делитель б. предназначен для деления числа импульсов этого же преобразователя 3 на Z . посредством такого умножения и деления произЬО водится приравнивание часто ы сигнала преобразователяя 3 к частоте сигнала преобразователя 4.

Фаэометр 7 предназначен для сравневия по фазе выходных сигналов преобразователгй 3 и 4. Делители 8 и 9 регистров масштаба предназначены для расширения предела измерения фазометра 7 эа счет деления импульсных сигналов, поступающих на вход фаэометра 7. фб

Блок 10 активных фильтров предназначен ,эля экспресс-анализа гармонического состава юзмеряемой кинематической погрешности.

Самописец 11 предназначен для регистрации выходного сигнала блока 10. Делитель 2 пред4$ лазначен для выработки на его выходе серии импульсов, частота которых удвоена по отношению к частоте выделяемой высокочастотной

".оставляющей кинематической погрешности.

Триггер 13 предназначен для управления ключом 14, установленным в цепи умиожитель

5 — делитель 6. Блок 15 задержки предназначен для установки делителя 6 s нуль, Блок 16 задержки, включенный последовательно с триггером (на чертеже не показан), предназначен для управления одним из входов элемента И 17, второй вход которого связан с преобразователем 4. р

Устройство содержит также формирователь

18, элемент ИЛИ 19, блок 20 задержки и узел

21 смещения фазы.

Узел 21 содержит (фнг, 2) фазометр 22, делитель =:, формирователь 24 с кнопкой 25, .-риггер 26, блоки 27, 28, 29 задержки, формирователь 30 с кнопко" 31, элемент И 32,элеver»; ИЛИ 33.

С блоком 28 задержки связан ключ 34, Устройство может бь. ть снабжено еще одним умножителем 35 (изображен пунктиром на фиг. 1), ус::а-говленным параллельно умножителю

5. Си требу тся в случае, когда необходимо выделить циклическую погрешность, на кратную и не равную эубцовой, появлечие которой может быть связью с кинематической це:ью станка, на котором обрабатывались зубчатые колеса измеряемой передачи, В эгом случае сигнал

, множителя 5 на ключ 34 не поступает.

Работа устройстза.

Углы поворота начально»с и конечного звеньев i ; 2 преобразуют при помощи преоб. раэователей 3 и 4 в два электрических сигнала, каждый иэ которых представляет собой последовательность прямоугольных широтно-модулированных иьыульсов, С преобразователя 3 сигнал поступает <а умножитель 5 и делитель 6, а затем сигналы с обоих преобразователей поступают на Йазометр 7, по выходному результирующем. си1-Нилу которогэ, пропорциональному оаэноостн фаэ сигналов iTp»oáðeeoâàråëeé 3 и 4, можно судить о кинематичес;сой погрешности изь»е7)немой пг (у"дачи И 1 то f о реэультирующе) о сч1-ча„-я пои -помощи блока ) 0 активных филь 1poâ выделяют сигнал соответствующий высокочас отной составляющей кинематической погрепшости и записывают его на самописце 11.

3 соответствии с описываемым способом необходимо с частотой, удвоенной по отношению к жстоте Высокочастотной составляющей кинематической погрешности, прекращать измерение и наччнать eru с нуля Для этого с умножителя 5 сигнял поступает на делитель 12, выходчой сигнаг которого через тгиггер 13 поступает на ключ 14 и закрывает его, через блок 15 задержки устанавливает делитель 6 в нуль, после того как ключ 14 разорвет цепь умножителя 5 — делитель 6, а затем поступает

:-га первый вход триггера блока 16 задержки и вырабатывает на его вь..ходе разрешающий потенциал, поступающий на первый вход элемента

Я 17, который срабатывает тогда, когда на второй его вход поступит сигнал с преобраэова. теля 4, Выходной сигнал элемента И 17 врез триггер 13 поступает на ключ 14 и открывает его, а через форьирователь 18„формирующий от отрицательного перепада потенциала иа выходе триггера 13 в момент открывания ключа 14

783576 где

p, E

5 короткий импульс, одновременно поступает на вход элемента ИЛИ 19.

Таким образом, осуществляется начало следующего отсчета с нулевой разности фаз между сигналами с преобразователей 3 и 4, Одновременно сигнал с выхода элемента И 17 через блок 20 задержки поступает на второй вход триггера блока 16 задержки и вырабатывает на.его выходе запрещающий потенциал, который устанавливается на первом входе элемента lO ,И 17 после того, как элемент И 17 сработал и от его выходного сигнала открылся ключ 14, Работа узла 21 осуществляется следующим образом.

На делителе 23 (фиг. 2) устанавливается необходимое число делений, которое легко подсчитать, зная цену каждого импульса на выхо-. де умножителя 5 в угловой мере и необходимую величину фазового сдвига по фазометру 22, После этого нажимают кнопку 31 и при помощи о формирователя 30 устанавливают триггер 26 в исходное состояние. Затем нажимают кнопку 25 формирователя 24, предназначенного для выработки команды на осуществление операции сме щения фазы, При этом делитель 23, предназначенный для смещения фазы на необходимую величину, установится в нуль (на чертеже эта связь не показана), на первый вход элемента

И 32 поступит разрешающий потенциал, à на второй его вход — сигнал с выхода делителя 23, после того как начальное звено 1 повернется на угол, соответствующий необходимому сдвигу фазы сигнала момента совмещения фаз. Элемент И 32 сработает, опрокинет триггер.

26, сигнал которого закроет ключ 34 через блок 28 задержки на время, пока от его же сигнала установится в нуль делитель 12 через блок 29, От этого же сигнала триггера 26 установится в исходное состояние формирователь

24 через блок 27 и таким образом снимет разрешающий потенциал со входа элемента И 32 и через элемент ИЛИ 33 триггер 26 установится в исходное состояние, В результате проведенной операции делитель

12 качнет работать — считать с нуля импульсы 4

45 от умножителя 5 через промежуток времени, соответствующий необходимому сдвигу фаз. Результат можно проверить по фазометру 22, Описанную операцию смещения фазы одного из сравниваемых сигналов относительно другого с удвоенной частотой по сравнению с частотой выделяемого сигнала можно представить как прохождение сигнала кинематической погрешности через структурную схему, представленную на фиг, 3, Передаточная функция этой структурной схемы при использовании дискретного преобразования Лапласа имеет вид:

"(c) = -а Р", Т вЂ” период выделяемой высокочастотной составляющей кинематнческой погрешности: — параметры дискретного преобразования Лапласа

Амплитудно-частотная характеристика этай передаточной функции будет равна

/F (jn) / /3 2 /

5F

Иэ графического изображения этой хяракте. рнстикн (фиг. 4) видно, что, с одной стороны, подавляется значительная часть низкочастотной составляющей кинематической погрешности, благодаря чему сравниваемые сигналы можно регистрировать на более чувствительном пределе измерения и одновременно увеличивать их информативность, а с npyloH стороны, максимальная чувствительность при измерении будет на частоте, равной 1 Q 1

Таким образом, описанный способ позволяет повысить чувствительность и информятивност измерения.

Формула изобретения

Способ измерения кннематической погрешности зубчатых II0j_#_IIB÷, заключающийся в том, что углы поворота начального н конечного звеньев переда ы преобразуют в двя сигнала в виде последовательностей прямоугольчых широпы-модулированных импульсов, сравнивают их по фазе, регистрируют сигнал, пропорциональный разности фаз, по которому судят о кикематической погрешности, и из результирующего сигнала вьщеляют путем фильтрации сигнал, соответствующий высокочастотной составляющей кинематической погрешности, о т л и ч а юш и и с я тем, что, с целью повышения чувствительности и информативности измерения, перед сравнением сигналов по фазе периодически смешают фазу сигнала, соответствующего углу поворота начального звена передачи, до совпадения с фазой сигнала, соответствуюшего углу поворота ее конечно=îзвена,,а частоту смещения фаз сигналов выбирают удвоенной по отношению к частоте высокочастотной составляющей кинематической погрешности.

Источники информации, принятые во. внимание при экспертизе

1. "Металлорежущий и контрольно-измерительный инструмент". Сборник НИИМаш, M., 1974, вьш. 11, с. 25 — 29, 2. Авторское свидетельство СССР М 315908, кл. G 01 В 7/30, 1969 (прототип) .

"83576

Составитель Л. Кениг

Техред Ж. Кастелевич

Редактор А. Соловьева

Заказ 8525/41

Тираж 801

ВНИИПИ Государственного комитета СССР ио делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„ д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Корректор М. Коста

Подписное

Способ измерения кинематической погрешности зубчатых передач Способ измерения кинематической погрешности зубчатых передач Способ измерения кинематической погрешности зубчатых передач Способ измерения кинематической погрешности зубчатых передач Способ измерения кинематической погрешности зубчатых передач 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области промысловой геофизики и может быть использовано при строительстве нефтяных и газовых скважин, в частности, при строительстве наклонно-направленных и горизонтальных скважин, где требуется высокая точность измерения зенитных углов и высокая надежность проведения измерений

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для осуществления манипуляторов промышленных роботов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля угловых перемещений рабочих органов металлорежущих станков

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля угловых перемещений валов различных механизмов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования в системах автоматического управления и контроля

Изобретение относится к области преобразователей механических величин в электрические и может быть применено в тех областях, где необходимо осуществлять измерения углов поворота ротора в двух ортогональных плоскостях в пределах 180o и более, например, в гироскопии, в системах управления, в робототехнических устройствах и т.п

Изобретение относится к измерительной технике
Наверх