1.本发明涉及转子轴技术领域,尤其涉及一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置及其使用方法。
背景技术:2.转子轴具有足够的机械强度,能承受原动机传来的转矩和发电机出口突然短路的巨大电磁转矩,并有良好的导磁性能的锻件,为发电机主磁极的承载体,现有的转子轴在生产时需要进转子轴跳动量的测量。
3.现有的转子轴跳动量的测量装置大都还需要人工进行转动轴的固定,这种方式效率低下,并且当需要进行大量转子轴测量时,需要人工逐个固定,十分不便,所以需要一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置及其使用方法来解决上述问题。
技术实现要素:4.本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置及其使用方法,其能够在圆盘下降时,自动进行转子轴的固定,避免人工固定,大大提高测量效率。
5.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置,包括底座,所述底座上固定连接有两块支撑板,两块所述支撑板上设有电动滑轨,两条所述电动滑轨之间滑动连接有升降板,所述底座上固定连接有安装框,所述安装框上贯穿并转动连接有阻尼转轴,所述阻尼转轴上固定连接有安装板,所述安装板上设有开口槽,所述开口槽内设有转子轴本体,所述安装板的左右端均设有空腔,两个所述空腔内均设有用于固定转子轴本体的固定机构,所述底座上设有用于旋转转子轴本体的旋转机构,所述升降板上通过两个连接块固定连接有圆盘,所述圆盘上设有用于提供固定机构所需动力的传动机构,所述圆盘上设有连通口,所述圆盘内设有多个安装腔,多个所述安装腔内均设有用于检测转子轴本体跳动度的检测机构,所述圆盘上设有导向口,所述导向口内设有用于复位检测机构的复位机构,所述底座上固定连接有承载板,所述承载板上设有用于导向复位机构的导向机构。
6.优选地,所述固定机构包括转动连接在空腔内的螺纹杆,所述螺纹杆上螺纹连接有与空腔滑动连接的滑块,所述滑块上固定连接有两根连接杆,两根所述连接杆上固定连接有半圆形板,两个所述空腔上设有两个与开口槽连通的安装口,所述安装口与半圆形板相配合。
7.优选地,所述旋转机构包括设置在底座上的电机,所述电机的输出轴上固定连接有第一齿轮,所述阻尼转轴上固定连接有与第一齿轮相啮合的第二齿轮。
8.优选地,所述传动机构包括固定连接在圆盘上的两块齿板,两根所述螺纹杆上均固定连接有贯穿安装板的传动轴,两根所述传动轴上均固定连接有与齿板相配合的第三齿轮,所述齿板与圆盘的下端面滑动连接,所述圆盘的下端面固定连接有两个电动伸缩杆,两
根所述电动伸缩杆的伸缩末端与齿板固定连接。
9.优选地,所述检测机构包括滑动连接在多个安装腔内的多块楔形板,多块所述楔形板上均设有刻度尺,多块所述楔形板均贯穿圆盘并延伸至连通口内。
10.优选地,所述复位机构包括滑动连接在导向口内的伸缩杆,所述圆盘上的弧形腔,所述弧形腔与多个安装腔连通,所述弧形腔内设有多个抵块,多个所述抵块均与楔形板相配合,多个所述抵块之间通过弧形杆进行连接,所述伸缩杆与左端抵块固定连接。
11.优选地,所述导向机构包括设置在承载板上的导向槽,所述导向槽内滑动连接有圆球,所述圆球与伸缩杆的伸缩末端固定连接。
12.优选地,左右两对所述半圆形板相对设置,四个所述半圆形板的内壁上均固定连接有防滑垫。
13.优选地,所述第一齿轮为半齿轮,所述第一齿轮的齿数为第二齿轮的一半。
14.一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置的使用方法,包括以下步骤:s1,检查电机是否运转正常,检查电动滑轨的轨道是否存在障碍物,检查第一齿轮、第二齿轮、第三齿轮与齿板是否出现断齿的情况,检查楔形板上的刻度尺是否存在刻度不清晰的情况;s2,将需要检测的转子轴本体放到开口槽内,要求转子轴本体放入开口槽内不会发生倾斜,转子轴本体的中心线与连通口的中心线共线;s3,打开电动滑轨,使得圆盘下降,进行转子轴本体的固定,同时进行检测机构的校正,确保检测机构内的楔形板与转子轴贴合;s4,打开电机,使得转子轴本体转动,通过楔形板的移动判定是否存在转子轴本体跳动的情况,并通过刻度尺观察跳动量为多少,并记录数据;s5,关闭电机,电动滑轨上升,然后再下降电动滑轨,冲刺你打开电机,进行多次实验,并记录下每次的数据,求多次数据的平均值,避免一次实验产生的偶然性;s6,关闭电机,复位电动滑轨,然后取出转子轴本体,关闭电源,清洁工作区域,进行下一个转子轴本体的检测。
15.本发明与现有技术相比,其有益效果为:1、通过设置固定机构与传动机构,实现在圆盘向下运动的过程中,会带动齿板运动,从而带动第三齿轮转动,使得螺纹杆转动带动滑块在空腔内滑动,当滑块越过安装口,防滑垫与转子轴本体的侧壁相抵时,进行转子轴本体的固定。
16.2、通过设置检测机构与复位机构,实现在圆盘向下运动过程中,带动圆球运动进行检测机构的校正,当转子轴本体发生跳动时,转子轴本体会推动楔形板运动,通过楔形板的运动判断是否出现跳动,通过刻度尺判断跳动量为多少。
17.3、通过设置旋转机构,实现在电机转动时,带动第一齿轮转动,进而带动第二齿轮转动,使得转子轴本体转动,第一齿轮的齿数为第二齿轮的一半,保证在电动伸缩杆收缩时,齿板与第三齿轮相啮合。
附图说明
18.图1为本发明提出的一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置的外观结构示意图;
图2为本发明提出的一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置的主视示意图;图3为本发明提出的一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置的a处结构放大示意图;图4为本发明提出的一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置的圆盘俯视示意图;图5为本发明提出的一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置的第一齿轮俯视示意图;图6为本发明提出的一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置的半圆形板俯视示意图;图7为本发明提出的一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置的承载板正视示意图。
19.图中:1底座、2支撑板、3电动滑轨、4升降板、5安装框、6阻尼转轴、7安装板、8开口槽、9转子轴本体、10空腔、11圆盘、12连通口、13安装腔、14导向口、15承载板、16螺纹杆、17滑块、18半圆形板、19安装口、20电机、21第一齿轮、22第二齿轮、23齿板、24第三齿轮、25楔形板、26刻度尺、27弧形腔、28抵块、29伸缩杆、30弧形杆、31导向槽、32圆球、33防滑垫、34电动伸缩杆。
具体实施方式
20.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施的限制。
21.需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
22.参照图1
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7,一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置,包括底座1,底座1上固定连接有两块支撑板2,两块支撑板2上设有电动滑轨3,两条电动滑轨3之间滑动连接有升降板4,底座1上固定连接有安装框5,安装框5上贯穿并转动连接有阻尼转轴6,阻尼转轴6上固定连接有安装板7,安装板7上设有开口槽8,开口槽8内设有转子轴本体9,安装板7的左右端均设有空腔10,两个空腔10内均设有用于固定转子轴本体9的固定机构,固定机构包括转动连接在空腔10内的螺纹杆16,螺纹杆16上螺纹连接有与空腔10滑动连接的滑块17,滑块17上固定连接有两根连接杆,两根连接杆上固定连接有半圆形板18,两个空腔10上设有两个与开口槽8连通的安装口19,安装口19与半圆形板18相配合,左右两对半圆形板18相对设置,四个半圆形板18的内壁上均固定连接有防滑垫33。
23.底座1上设有用于旋转转子轴本体9的旋转机构,旋转机构包括设置在底座1上的电机20,电机20的输出轴上固定连接有第一齿轮21,阻尼转轴6上固定连接有与第一齿轮21相啮合的第二齿轮22,第一齿轮21为半齿轮,第一齿轮21的齿数为第二齿轮22的一半,通过设置第二齿轮22、第一齿轮21、电机20等,实现在电机20转动时,带动第一齿轮21转动,进而
带动第二齿轮22转动,使得转子轴本体9转动,第一齿轮21的齿数为第二齿轮22的一半,保证在电动伸缩杆34收缩时,齿板23与第三齿轮24相啮合。
24.升降板4上通过两个连接块固定连接有圆盘11,圆盘11上设有用于提供固定机构需动力的传动机构,传动机构包括固定连接在圆盘11上的两块齿板23,两根螺纹杆16上均固定连接有贯穿安装板7的传动轴,两根传动轴上均固定连接有与齿板23相配合的第三齿轮24,齿板23与圆盘11的下端面滑动连接,圆盘11的下端面固定连接有两个电动伸缩杆34,两根电动伸缩杆34的伸缩末端与齿板23固定连接,通过设置齿板23、圆盘11、滑块17等,实现在圆盘11向下运动的过程中,会带动齿板23运动,从而带动第三齿轮24转动,使得螺纹杆16转动带动滑块17在空腔10内滑动,当滑块17越过安装口19,防滑垫33与转子轴本体9的侧壁相抵时,进行转子轴本体9的固定。
25.圆盘11上设有连通口12,圆盘11内设有多个安装腔13,多个安装腔13内均设有用于检测转子轴本体9跳动度的检测机构,检测机构包括滑动连接在多个安装腔13内的多块楔形板25,多块楔形板25上均设有刻度尺26,多块楔形板25均贯穿圆盘11并延伸至连通口12内。
26.圆盘11上设有导向口14,导向口14内设有用于复位检测机构的复位机构,复位机构包括滑动连接在导向口14内的伸缩杆29,圆盘11上的弧形腔27,弧形腔27与多个安装腔13连通,弧形腔27内设有多个抵块28,多个抵块28均与楔形板25相配合,多个抵块28之间通过弧形杆30进行连接,伸缩杆29与左端抵块28固定连接,通过设置圆球32、楔形板25、刻度尺26等,实现在圆盘11向下运动过程中,带动圆球32运动进行检测机构的校正,当转子轴本体9发生跳动时,转子轴本体9会推动楔形板25运动,通过楔形板25的运动判断是否出现跳动,通过刻度尺26判断跳动量为多少。
27.底座1上固定连接有承载板15,承载板15上设有用于导向复位机构的导向机构,导向机构包括设置在承载板15上的导向槽31,导向槽31内滑动连接有圆球32,圆球32与伸缩杆29的伸缩末端固定连接。
28.一种电机转子轴跳动检测机的跳动测量装置的使用方法,包括以下步骤:s1,检查电机20是否运转正常,检查电动滑轨3的轨道是否存在障碍物,检查第一齿轮21、第二齿轮22、第三齿轮24与齿板23是否出现断齿的情况,检查楔形板25上的刻度尺26是否存在刻度不清晰的情况;s2,将需要检测的转子轴本体9放到开口槽8内,要求转子轴本体9放入开口槽8内不会发生倾斜,转子轴本体9的中心线与连通口12的中心线共线;s3,打开电动滑轨3,使得圆盘11下降,进行转子轴本体9的固定,同时进行检测机构的校正,确保检测机构内的楔形板25与转子轴贴合;s4,打开电机20,使得转子轴本体9转动,通过楔形板25的移动判定是否存在转子轴本体9跳动的情况,并通过刻度尺26观察跳动量为多少,并记录数据;s5,关闭电机20,电动滑轨3上升,然后再下降电动滑轨3,冲刺你打开电机20,进行多次实验,并记录下每次的数据,求多次数据的平均值,避免一次实验产生的偶然性;s6,关闭电机20,复位电动滑轨3,然后取出转子轴本体9,关闭电源,清洁工作区域,进行下一个转子轴本体9的检测。
29.本发明使用时,首先将转子轴本体9当道开口槽8内,然后打开电动滑轨3,电动滑
轨3向下运动会带动升降板4向下运动,从而圆盘11向下运动,在圆盘11向下运动的过程中会带动圆球32在导向槽31内滑动,当圆球32运动到上端转折处时,此时升降板4向下会使得圆球32向前端运动,从而伸缩杆29向前端运动,使得最左端的抵块28运动,通过弧形杆30带动多个抵块28在弧形腔27内滑动,当抵块28进入安装腔13内时,此时抵块28将楔形板25推出安装腔13并与转子轴本体9的侧壁相抵,然后圆盘11继续向下运动,当圆球32运动到第二转折点时,此时抵块28进行复位。
30.在圆盘11向下运动的过程中,会带动齿板23运动,从而带动与之相配合的第三齿轮24转动,使得螺纹杆16转动,螺纹杆16转动会带动滑块17在空腔10内滑动,当滑块17越过安装口19,防滑垫33与转子轴本体9的侧壁相抵时,进行转子轴本体9的固定。
31.然后电动伸缩杆34伸长,使得齿板23与第三齿轮24脱离,打开电机20,电机20转动会带动第一齿轮21转动,进而带动与之相啮合的第二齿轮22转动,这里由于第一齿轮21的齿数为第二齿轮22的一半,以第一齿轮21转动会带动第二齿轮22以180
°
为周期旋转,从而阻尼转轴6以180
°
为周期旋转,安装板7以180
°
为周期旋转,保证在电动伸缩杆34收缩时,此时齿板23与第三齿轮24相啮合,安装板7转动带动转子轴本体9转动,当转子轴本体9发生跳动时,此时转子轴本体9会推动楔形板25运动,通过楔形板25的运动判断是否出现跳动,通过刻度尺26判断跳动量为多少。
32.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。