RU2084822C1 - Устройство для динамического контроля геометрических размеров коллектора и колебаний ротора электродвигателя - Google Patents

Устройство для динамического контроля геометрических размеров коллектора и колебаний ротора электродвигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2084822C1
RU2084822C1 RU94041610A RU94041610A RU2084822C1 RU 2084822 C1 RU2084822 C1 RU 2084822C1 RU 94041610 A RU94041610 A RU 94041610A RU 94041610 A RU94041610 A RU 94041610A RU 2084822 C1 RU2084822 C1 RU 2084822C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
output
signal
pulse
input
Prior art date
Application number
RU94041610A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94041610A (ru
Inventor
В.И. Римлянд
А.П. Кузьменко
В.Д. Терещенко
А.В. Казарбин
Original Assignee
Хабаровский государственный технический университет
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 Хабаровский государственный технический университет filed Critical Хабаровский государственный технический университет
Priority to RU94041610A priority Critical patent/RU2084822C1/ru
Publication of RU94041610A publication Critical patent/RU94041610A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2084822C1 publication Critical patent/RU2084822C1/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Техническим результатом является повышение эффективности контроля качества сборки и состояния коллектора во время работы электродвигателя в статическом и динамическом режимах. Результат достигается тем, что устройство для динамического контроля геометрических размеров коллектора и колебаний ротора электродвигателя содержит лазер 1, установленный по ходу луча светоделитель 2, блок фотоприемников 6 и 7, блок формирователя импульсов 9, соответствующих межламельным промежуткам коллектора электродвигателя, датчик оборотов 8, подающий сигнал одновременно с импульсом с выхода формирователя импульсов на блок выбора заданной ламели 10, формирующий импульс, открывающий блок электронных ключей 11, сигналы с которых поступают на блок сложения сигналов 12, создающий на выходе импульс, амплитуда которого пропорциональна радиальному смещению заданной ламели относительно оси вращения, блок формирователя выходного сигнала 13, напряжение на выходе которого равно по величине амплитуде импульсов, поступающих с блока сложения 12, осциллограф и самописец, регистрирующие этот сигнал. Отличительной особенностью устройства является то, что оно снабжено блоками: электронных ключей, формирования импульсов межламельных промежутков, выбора заданной ламели, формирования выходного сигнала, кроме того, оптические оси лучей расположены так, что один из них частично перекрыт коллекторными пластинами, а второй осью ротора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в области электромашиностроения, для контроля качества сборки и измерения геометрических размеров коллектора и колебаний ротора электродвигателя.
Известно устройство для контроля диаметров изделий, содержащее источник излучения светоделитель, две части светового потока, от которого направляются через отверстие модулирующего диска и диафрагму с отверстиями на контролируемую деталь и затем на фотоэлементы, сигналы с которых в зависимости от соотношения между световыми потоками вызывают изменения на усилителе и поступают на регистрирующее устройство /см.Воронцов Л.Ф. Фотоэлектрические системы контроля линейных величин. Москва, Машиностроение, 1965, с.31/.
К недостаткам следует отнести отсутствие возможности вести измерения изменений размеров вращающегося тела в определенном радиальном сечении в зависимости от частоты вращения.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является устройство для измерения геометрических размеров движущихся предметов, содержащее излучатели, фотоприемники, представляющие пары оптических элементов, измеряемый предмет, проходящий перпендикулярно плоскости осей оптических пар и перекрывающий световой поток на фотоприемники, на выходе которых формируются сигнал, поступающий через формирователь на индикатор, на выходе которого формируется сигнал, пропорциональный размеру предмета [1]
К недостаткам прототипа следует отнести невозможность измерять размеры вращающихся деталей в различных радиальных сечениях, что требуется для измерений положения пластин коллектора /ламелей/ во время его вращения, а также применение большого количества оптических пар элементов, что усложняет обработку выходного сигнала.
Техническим результатом является повышение эффективности контроля качества сборки и состояния коллектора во время работы электродвигателя в статическом и динамическом режимах.
Результат достигается тем, что устройство для динамического контроля геометрических размеров коллектора и колебаний ротора электродвигателя, содержащее источник света лазер, двухлучевую оптическую систему, фотоприемники, блок электронных ключей, блок формирования импульсов межламельных промежутков, блок выбора заданной ламели, блок сложения, блок формирования выходного сигнала и датчиком оборотов, причем оптические оси лучей расположены так, что один из них частично перекрыт коллекторными пластинами, а второй осью ротора, при этом выход фотоприемника, настроенного на первый луч подключен к входу блока формирования импульсов межламельных промежутков и входу блока электронных ключей, второй вход которого соединен с выходом фотоприемника, настроенного на второй луч, к второму входу блока формирования импульсов межламельных промежутков подключен датчик оборотов, а его выход соединен с управляющим входом блока электронных ключей, выходы которого подключены к блоку сложения, выход которого соединен с входом блока формирования выходного сигнала.
Созданная система позволяет измерять геометрические размеры коллектора в заданном сечении в зависимости от частоты вращения, а также осуществлять контроль колебаний ротора электродвигателя. Это позволяет проводить измерения радиального смещения пластин коллектора в зависимости от скорости вращения двигателя в интервале от нуля до 300 мкм при чувствительности 0,5 мкм.
На чертеже представлена блок-схема устройства.
Устройство содержит оптически связанные лазер 1, луч которого направлен через светоделитель 2, коллекторные пластины 3, связанные с осью ротора 4, перекрывающие световые лучи 5.
Устройство также содержит фотоприемники 6 и 7, датчик 8 оборотов электродвигателя, блок 9 формирователя импульсов, выход которого соединен с блоком 10 выбора заданной ламели, электрически связанным с электронными ключами 11, блок 12 сложения сигналов, напряжение с которого поступает на блок 13 формирования выходного сигнала, выход которого соединен с осциллографом 14 или самописцем 15. Частотомер 16 контролирует частоту вращения двигателя.
Устройство работает следующим образом.
Лазер 1 и светоделитель 2 создают два параллельных световых потока, первый из которых частично перекрывается ламелями /пластинами/ коллектора 3, а второй осью потока 4, сигналы с фотоприемников 6 и 7, пропорциональные радиальному смещению этих частей коллектора, поступают на блок 11 электронных ключей, которые открываются импульсом, поступающим с блока выбора заданной ламели 10. При вращении коллектора сигнал с фотоприемника 6 содержит, кроме полезного сигнала, несущего информацию о радиальном смещении ламелей в пространстве, импульсы, соответствующие по времени прохождения светового потока межламельным промежуткам. Эти импульсы выделяются формирователем 9 импульсов межламельных промежутков и вместе с импульсом с датчика оборотов поступают на блок 10 выбора заданной ламели, где формируется импульс, длительность которого и положение во времени совпадают с прохождением светового потока заданной ламелью, номер которой вводится заранее оператором. Так как один луч после светоделителя 2 перекрывается ламелями коллектора 3, а второй осью вращения двигателя, то измерение сигнала, являющегося суммой напряжений от двух соответствующих фотоприемников, пропорционально радиальному смещению ламелей, поэтому после прохождения блока 11 электронных ключей на выходе блока 12 сложения сигналов будут импульсы, амплитуда которых пропорциональная смещению заданной ламели относительно оси вращения. Блок формирования выходного сигнала формирует постоянное напряжение, равное по величине амплитуде импульсов, поступающих с блока сложения. Самописец и осциллограф служат для регистрации этого выходного сигнала. При отключении блоков 7, 8, 9, 11, 12 и 13 и поступлении сигнала с фотоприемника 6 непосредственно на осциллограф, на его экране будут наблюдаться колебания коллектора электродвигателя.
Предлагаемое устройство может быть использовано для контроля смещения ламелей коллектора электродвигателя и измерения величины колебаний ротора электродвигателя в процессе его эксплуатации, а также для выявления монтажного дефекта в процессе приемосдаточных испытаний.

Claims (1)

  1. Устройство для динамического контроля геометрических размеров коллектора и колебаний ротора электродвигателя, содержащее источник света лазер, двухлучевую оптическую систему, фотоприемники, отличающееся тем, что оно снабжено блоком электронных ключей, блоком формирования импульсов межламельных промежутков, блоком выбора заданной ламели, блоком сложения, блоком формирования выходного сигнала и датчиком оборотов, причем оптические оси лучей расположены так, что один из них частично перекрыт коллекторными пластинами, а другой осью ротора, при этом выход фотоприемника, настроенного на первый луч, подключен к первому входу блока формирования импульсов межламельных промежутков и первому входу блока электронных ключей, второй вход которого соединен с выходом фотоприемника, настроенного на второй луч, к второму входу блока формирования импульсов межламельных промежутков подключен датчик оборотов, а его выход соединен с управляющим входом блока электронных ключей, выходы которого подключены к блоку сложения, выход которого соединен с входом блока формирования выходного сигнала.
RU94041610A 1994-11-15 1994-11-15 Устройство для динамического контроля геометрических размеров коллектора и колебаний ротора электродвигателя RU2084822C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94041610A RU2084822C1 (ru) 1994-11-15 1994-11-15 Устройство для динамического контроля геометрических размеров коллектора и колебаний ротора электродвигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94041610A RU2084822C1 (ru) 1994-11-15 1994-11-15 Устройство для динамического контроля геометрических размеров коллектора и колебаний ротора электродвигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94041610A RU94041610A (ru) 1996-09-27
RU2084822C1 true RU2084822C1 (ru) 1997-07-20

Family

ID=20162507

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94041610A RU2084822C1 (ru) 1994-11-15 1994-11-15 Устройство для динамического контроля геометрических размеров коллектора и колебаний ротора электродвигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2084822C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7560719B2 (en) 2007-02-27 2009-07-14 Lyke Shawn D Commutator measuring device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1578469, кл. G 01 B 21/02, 1990. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7560719B2 (en) 2007-02-27 2009-07-14 Lyke Shawn D Commutator measuring device

Also Published As

Publication number Publication date
RU94041610A (ru) 1996-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2744131B2 (ja) 波面センサ
US4432239A (en) Apparatus for measuring deformation
US3743427A (en) Modulation transfer function measurement system and method
EP0102677A2 (en) Optical transducer means
US4490608A (en) Position sensor
EP0091826B1 (en) Improved fiber optic sensor for detecting very small displacements of a surface
JPH0658779A (ja) 測定装置
US3604811A (en) Shaft position encoders
US3041921A (en) Polarimeter apparatus
JP2895222B2 (ja) 2次元の絶対位置測定装置
RU2084822C1 (ru) Устройство для динамического контроля геометрических размеров коллектора и колебаний ротора электродвигателя
US3557380A (en) Radiation sensitive displacement measuring instrument
US3806251A (en) Method of measuring small objects
EP0139057A1 (en) An optical vibration analyser
US3397608A (en) Displacement sensing device
HU203595B (en) Process and apparatus for contactless definition of diameter of thin wires
EP0093890B1 (en) Apparatus for detecting the irregularities on the surface of a linear material
JPH01232214A (ja) エンコーダ
US5184189A (en) Non-intrusive beam power monitor for high power pulsed or continuous wave lasers
US3026476A (en) Optical galvanometer multiplier using pulse width modulation
SU1714346A1 (ru) Интерференционное устройство дл измерени линейных перемещений
RU2010236C1 (ru) Устройство для градуировки средств измерений угловых параметров движения
SU916976A1 (ru) Устройство дл контрол углового положени объекта
US3710124A (en) Optical measuring apparatus comprising oscillator and phase comparator
Newmaster et al. Remote fiber optic sensors for angular orientation