Quality Control

Auswuchttechnik by Hatto Schneider

By Hatto Schneider

Auswuchten ist für die Qualitätssicherung von Rotoren unverzichtbar. Mit jeder Weiterentwicklung – neuen Konzepten, Materialien und Bearbeitungsmethoden – verändern sich die Anforderungen an die Auswuchttechnik. Zur optimalen Lösung hilft fundiertes Wissen über theoretische Hintergründe, die praktische Durchführung und Leistungsfähigkeit verschiedener Systeme. Mit Hilfe der 7., neu bearbeiteten Auflage lösen Anwender auftretende Probleme sachgerecht und wirtschaftlich. Sie enthält den aktuellen Wissensstand (Normung, aktualisierte DIN ISO 1940-1) und unterstützt die systematische Einarbeitung. Plus: Nachschlagewerk zur Lösung von Detailfragen.

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Ist er sogar ein kontinuierliches Gebilde (gemeinsame Verteilung von Massen und Steifigkeiten), so wird die Anzahl der Freiheitsgrade unendlich. Wichtig ist die Frage nach der Anzahl der Freiheitsgrade hauptsächlich, weil damit die Anzahl der Eigenfrequenzen relativ leicht bestimmt werden kann. Jedes System hat stets genauso viele Eigenfrequenzen, wie Freiheitsgrade vorhanden sind. Im Allgemeinen sind aber nur die Eigenfrequenzen interessant, die in der Praxis erregt werden. 3 Dynamische Steifigkeit Analog zur statischen Steifigkeit ist die dynamische Steifigkeit der Quotient aus Wechselkraftamplitude (urΩ 2 ) und verursachter Schwingwegamplitude (xˆ ) .

B. 4). Diese werden komplementäre Unwuchten genannt. 10) Im allgemeinen sind Betrag und Winkel der beiden Unwuchtvektoren abhängig von der Lage der Ausgleichsebenen. Besonders wichtig ist dabei, dass sich beide Unwuchtvektoren verändern, auch wenn nur eine Ausgleichsebene anders gewählt wird. Dies bedeutet: • Der Unwuchtzustand eines walzenförmigen, starren Rotors kann durch zwei komplementäre Unwuchten in zwei beliebig gewählten Ebenen vollständig beschrieben werden. • Der Ausgleich der Unwucht eines solchen Rotors erfordert im allgemeinen Fall je eine Korrektur in zwei Ebenen.

27) wird r r r r daraus F = m(α × r ) . 28) Dabei ist m r2 das Massenträgheitsmoment des Punktes, bezogen auf die Drehachse. 29) Beispiel: In dem in Abschn. 5 angegebenen Beispiel beträgt die Masse des Punktes l kg. Lösung: Entsprechend Gl. 7 Trägheitsmoment Das axiale Massenträgheitsmoment gibt an, welchen Widerstand ein Rotor auf Grund seiner Massenverteilung einer Drehzahländerung (Winkelbeschleunigung) entgegensetzt. Es entspricht damit der Wirkung der Masse eines Körpers bei translatorischer (geradliniger) Bewegung.

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