叶轮机械叶片故障叶间距监测诊断法
1、一种叶轮机械叶片故障叶间间距监测诊断法,其特征在于该监测诊断法的步骤如下:(1)启动动力机构,叶尖间隙,使叶轮机械转动;(2)启动计算机,并运行“开始”菜单中“程序”选项下的叶轮机械叶片故障叶间间距监测诊断软件;(3)计算机显示该软件的主画面;(4)用鼠标左键单击主画面上名称为“叶间间距监测诊断法”的按钮;(5)输入被测叶轮机械的叶片数目,用鼠标左键单击“确定”按钮;(6)选择刚性叶片或柔性叶片,并用鼠标左键单击“确定”按钮;(7)叶片脉冲传感器采集反映相邻叶片间间距变化的叶片信号脉冲和鉴相脉冲传感器采集鉴相信号脉冲,使这两种信号脉冲自动进入前置器,前置器对其放大、滤波处理后送入计算机;

数控机床反向间隙数值较小,对加工精度影响不大则不需要采取任何措施
在数控机床的进给传动链中,联轴器、滚珠丝杆、螺母副、轴承等均存在反间间隙。机床进给轴在换向运动的时候,北京叶尖间隙测量系统,在一定的角度内,尽管丝杆转动,但是丝杆螺母副还要等间隙消除以后才能带动工作台运动,这个间隙就是反向间隙。
对于采用半闭环控制的数控机床,反向间隙会影响到定位精度和重复定位精度。反向间隙数值较小,对加工精度影响不大则不需要采取任何措施; 若数值过大,则系统的稳定性明显下降,天津叶尖间隙测量系统,加工精度明显降低,叶尖间隙测量系统价格,尤其是曲线加工,会影响到尺寸公差和曲线的一致性,此时必须进行反向间隙的测定和补偿。如在G01切削运动时,反向间隙会影响插补运动的精度,若偏差过大就会造成“圆不够圆,方不够方”的情形; 而在G00定位运动中,反向偏差影响机床的定位精度,使得钻孔、镗孔等孔加工时各孔间的位置精度降低。这就需要数控系统提供反向间隙补偿功能,以便在加工过程中自动补偿一些有规律的误差,提高加工零件的精度。

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影像测量技术在叶尖间隙测量中的应用
针对航空涡轮发动机叶尖间隙测量难度大、度不高的问题,提出利用影像测量技术对装配过程中的叶尖间隙进行测量,采用自定义标定、改进的边缘检测和Hough变换、图像超分辨率复原技术,通过运动控制机构、工业CCD摄像机、计算机视觉库,设计了的图像测量体系,实现了叶尖间隙的非接触测量。实验结果表明,测量精度达到了15μm,与其他叶尖间隙测量以及影像测量系统相比,该方法不仅度有所提高,而且移植性好、成本低。

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