Определение вибрационной мощности источников колебаний шпиндельных узлов металлорежущих станков

Бесплатный доступ

Контроль состояния шпиндельных узлов современных металлорежущих станков методами безразборной диагностики предполагает возможность установки датчиков контроля в местах, обладающих максимальной вибрационной информативностью. В связи с этим, оценка информативности вибрационного поля шпиндельного узла, которая может быть проведена заранее с учетом особенностей конструкции, геометрических и размерных характеристик является актуальной задачей. На основании энергетического подхода на примере шпиндельного узла универсального токарного станка предложена расчетная модель, построенная по срединным плоскостям стенок. На основании расчетной модели составлены уравнения энергетического баланса с учетом условий передачи вибрационной мощности между стенками корпуса. Приведена методика определения вибрационной мощности основных источников в шпиндельных узлах: шпинделя, имеющего остаточный дисбаланс, приводной зубчатой передачи и подшипников. Установлено, что наиболее значимыми факторами, определяющими вибрационную мощность, вводимую в корпус шпиндельного узла, являются работа подшипников, вес шпинделя и расположение его центра масс. Полученный результат дает возможность обнаружить зарождающиеся дефекты именно в подшипниках, являющихся, как показывает практика, определяющими элементами параметрической надежности шпиндельных узлов. Полученная модель вибрационного поля может быть использована для определения эталонных значений виброскоростей, которые формируются от источников при отсутствии дефектов.

Еще

Шпиндельный узел, опора шпинделя, энергетическая модель, вибрационная мощность, дисбаланс, подшипники качения

Короткий адрес: https://sciup.org/148322369

IDR: 148322369   |   DOI: 10.37313/1990-5378-2021-23-3-55-61

Список литературы Определение вибрационной мощности источников колебаний шпиндельных узлов металлорежущих станков

  • Писарев В.И., Ваганов А.А., Денисенко А.Ф., Тютерев И.О. Техническое обслуживание и ремонт металлообрабатывающих станков с ЧПУ на основе безразборной диагностики технического состояния/ Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16. № 1(2). С. 508-514.
  • Неразрушающий контроль / Справочник в 7 томах под ред. В.В.Клюева. Том 7. Кн.2. Вибродиагностика, 2005. 492 с.
  • Никифоров А.С., Будрин С.В. Распространение и поглощение звуковой вибрации на судах. – Л.: Судостроение, 1968.
  • Овсянников С.Н. Распространение звуковой вибрации в гражданских зданиях. – Томск: Изд-во Томского государственного архитектурно-строительного университета, 2000. 378 с.
  • Crocker M., Price A. Sound transmission using statistical energy analysis // J. Sound Vib., 1969. V. 9. N 3. Рр. 469-486.
  • Бородицкий Л.С., Спиридонов В.М. Снижение структурного шума в судовых помещениях. – Л.: Судостроение, 1974. 221 с.
  • Бондаренко В.А., Чукарин А.Н. Моделирование шумообразования корпуса редукторов повышенной мощности при виброизоляции подшипниковых узлов // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. 2013. №1 (49). С. 7-11.
  • Кадубовская Г.В, Чукарин А.Н. Теоретические исследования процесса виброакустической динамики шпиндельных бабок сборной конструкции // Вестник Донского государственного технического университета, 2014, Т.14, №4(79). С.86-92.
  • Кобзев К.О., Чукарин А.Н., Бондаренко В.А. Исследование спектров шума в кабинах козловых кранов // Вестник Донского государственного технического университета, 2016. №3(86). С.148-154.
  • Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти т./Ред. совет: В. Н. Челомей (пред.). — М.: Машиностроение, 1981—Т. 5. Измерения и испытания. — Под ред. М. Д. Генкина. 1981. 496 с.
  • Справочник по технической акустике: Пер. с нем./ Под ред. М. Хекла и X. А. Мюллера.- Л.: Судостроение, 1980. 440 с.
  • Артоболевский, И И. Введение в акустическую динамику машин / И. И. Артоболевский, Ю. И. Бобровницкий, М. Д. Генкин. - М.: Наука. 1979. 292 с.
  • Мачнев В.А., Мачнев А.В., Комаров В.А., Салмин В.В. Формирование вибрационных сигналов в коробке передач трактора/ Нива Поволжья. 2015. №1(34). с.50-55.
  • Мачнев В.А. Вибрации в зубчатых колесах коробки передач // Нива Поволжья. 2008. №2(7). с.55-57.
  • Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочник-учебник. В 3-х т. Т. I: Проектирование станков / А.С. Проников, О.И. Аверьянов, Ю.С. Аполлонов и др.; Под общ. ред. А.С. Проникова. - М.: Изд-во МТТУ им. Н.Э. Баумана: Машиностроение, 1994. 444 с.
  • Русляков Д.В., Мотренко Д.В., Чукарин А.Н. Особенности виброакустической динамика шпиндельных бабок гаммы многошпиндельных фрезерно-пазовальных деревообрабатывающих станков / Известия ТулГУ. Технические науки. 2020. Вып. 7. С.91-98,
  • Голосной С.В., Ермолов М.В. Моделирование вибраций корпусов шпиндельных бабок копировально-фрезерных и вертикально-сверлильных деревообрабатывающих станков / Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2017. Том 9. №2. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/28TVN217.pdf (дата обращения 4.05.2021)].
  • Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти т./Ред. В.Н. Челомей (пред). — М.: Машиностроение, 1980 — Т. 3. Колебания машин, конструкций и их элементов / Под ред. Ф. М. Диментберга и К. С. Колесникова. 1980. 544 с
Еще
Статья научная