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联轴器的联接状态(9)
    四、5种连接状态的应用意义
    1、理想的对中状态的应用意义
    理想的对中状态为建立不对中状态确定了参考基准及奠定了基础。
 
    2、理论非连接状态的应用意义
    对于处于理论非连接状态的联轴器,由于理论非连接状态完全反映了不对中误差的4个独立参数,测量过程在理论上(即不考虑测量仪器的安装误差及输入一输出误差)可准确测量出对中误差的4个独立参数;调整过程在理论上(即不考虑调整操作的误差)可实现目标为理想对中状态的精准操作。
 
    大部分不对中的联轴器不处于理论非连接状态,但可借助于假想理论非连接状态来近似地测量出F1及 F2的“固有”对中误差。
 
    由于理论非连接状态所具有的特点,使得理论非连接状态具有重要的地位及应用意义,构成了测量“固有”对中误差思路的核心。
 
    3、实际非连接状态及实际连接状态的应用意义由于实际非连接状态下系统弹性变形小于实际连接状
态下系统弹性变形,“表象”对中误差更大比例地保留着“固有”对中误差。因此针对实际非连接状态的测量调整过程比针对实际连接状态的测量调整过程更准确,更接近“固有”对中状态,弹性误差更小。有鉴于此,在有第3个连接零件连接两半联轴器(联轴器处于实际连接状态)时,应尽可能松开或拆掉第3个连接零件,使联轴器由实际连接状态转变为实际非连接状态,以减小测量调整过程的弹性误差。
 
  4、连接冷态及连接热态的应用意义
在图4中,实际连接状态包括连接冷态及连接热态。本文前述的实际连接状态主要指连接冷态。连接冷态是联轴器的静止状态,也是离线状态。
 
    当联轴器处于连接热态时,准确地测量“固有”对中误差不仅不可能,而且也无必要。因为定义连接热态的目的是为了在线监测对中误差受其它影响而产生的变化,而不是为了直接测得对中误差变化后具体是多少。对中误差的变化量可通过实时监测回转轴的应变而获知。因为连接热态的应用意义已不再是常规的对中误差的测量与调整意义,本文不深人讨论连接热态。
 
    五、总结
    联轴器的5种连接状态的划分明确了对中状态的弹性误差变化规律,认识对中误差的特点,进而找到了更准确地测量及调整对中误差的统一方法。(完)
 
    (编辑:广州钜人)
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