大型回转体转动惯量测量台的设计与应用.doc
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1、大型回转体转动惯量测量系统的设计汤浩 罗凯 李代金(西北工业大学航海学院 西安 710072)摘要:以大型回转体为被测对象,设计了一套转动惯量测量系统。利用扭摆机构、光电传感器获得系统的振荡频率,在对系统阻尼影响分析的基础上,得出转动惯量与振荡频率的关系式(14)。本文详细介绍了系统组成,对测量系统的工作机理和测量精度进行了分析;最后给出具体算例;结果表明满量程测试精度优于1%,可实现对大型回转体的转动惯量的精确测量。关键词:大型回转体;测量系统;转动惯量;振荡频率;传感器中图分类号:TH122 文献标识码:AMoment of Inertia Testing SystemFor Large
2、SpheroidTang Hao,Luo Kai,Li Daijin(College of Marine Engineering, Northwestern polytechnical University, xian, 710072 China)Abstract: Regarding the large spheroid as measuring objects, a moment of inertia testing system has been designed. The oscillation period can be gotten through oscillated mecha
3、nism and photoelectric sensor. Analyzing the system damp, the relationship between moment of inertia and oscillation period is given in eq. (14). The measuring method is pressented and engineering errors are analyzed. Also several key aspects in designing such kind of mechanism are concluded. Result
4、s of engineering check with an aerial bomb show that measurement precision achieves less than 1%, providing a necessary theoretical basis for further study of moment of inertia testing problem for large spheroid.Key Words: large spheroid, testing system ,moment of inertia, oscillation period, sensor
5、0引言转动惯量是刚体转动时惯性的度量,其大小体现了刚体转动时状态改变的难易程度。凡是涉及到转动动力学的问题,转动惯量均为重点测量参数。在国防工业中,各种导弹需要测量其极、赤道转动惯量,用以确定导弹的起始扰动和飞行稳定性收稿日期:- 作者简介:汤 浩(1986),男,湖南常德人,西北工业大学航海学院硕士研究生,研究方向机械设计与制造 E-mail:tanghaojiushiwo。获得物体转动惯量一般通过两种方式:对于形状简单、密度分布均匀的物体,一般采取理论计算法2;而形状复杂、质量分布不规则的物体,则采取实际测量法。实际测量则主要利用弹性元件组成振荡系统,通过系统振荡频率来推算转动惯量。常用的
6、转动惯量测量法有:复摆法、扭摆法、三线摆法、单线摆法和落体法等34。对于复摆法测量转动惯量,文献5指出,被测件长径比大于15时,其影响不可忽略;而当垂直和平行角度偏差大于20分时,也应考虑纵轴与转轴的垂直度和平行度的影响;文献6中,当摆角60时,测量振动周期误差为6.8%,转动惯量误差达40%。三线扭摆法用于测量大质量被测件时被测件旋转夹紧立置使得安装困难,且存在安全隐患7;同时,大型被测件立置不稳,亦影响测量精度。单线扭摆法存在同样的问题。落体法对于大质量、大冲量的被测件,精度只能达到3%8。本文设计了一套扭摆测量系统,避免了大型被测件的立置,结构简单,易操作,且精度高,适用于大型回转体被测
7、件的测量。1转动惯量测量系统的设计转动惯量测量系统由测量台、控制仪、工控机三大部分组成。系统的振荡频率通过光电传感器传递给数据采集卡,然后经过工控机的一系列转换计算,最后得出具体的数据。其具体测试流程如图1所示:测量台是整个测量系统的核心部分,其设计的好坏影响到整个系统的测量精度,下文将对测量台进行详细设计。图1转动惯量测试流程Fig. 1 moment of inertia testing process测量台装置机构如1.滚珠卡环2.上底板3、6.光电头4、17.感光器5.下底板7.内套筒8.向心轴承9.Y、Z向扭杆10.外套筒11.推力球轴承12.轴承端盖13.X向扭杆14.圆柱滚子轴承
8、15.X向固定筒16.X向支承件图2所示,被测件坐标系定义如图示。系统主要由X轴测试组件和Y、Z轴测试组件两大部分构成,这两大部分相互独立,通过下底板相连。在测量Y、Z轴转动惯量时,将X轴测试组件取下。1.滚珠卡环2.上底板3、6.光电头4、17.感光器5.下底板7.内套筒8.向心轴承9.Y、Z向扭杆10.外套筒11.推力球轴承12.轴承端盖13.X向扭杆14.圆柱滚子轴承15.X向固定筒16.X向支承件图2测量台装置结构示意图Fig. 2 Structure of testing mechanism1.滚珠卡环2.上底板3、6.光电头4、17.感光器5.下底板7.内套筒8.向心轴承9.Y、Z
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