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慣性試験装置の主要性能試験方法:方法102-ラジアル回転誤差試験

慣性試験装置の主要性能試験方法:方法102-ラジアル回転誤差試験

2026-06-10

1. テストの目的

指定された作業位置における回転軸のラジアル回転誤差を検出します。

2. 試験機器

標準鋼球

静電容量センサー

3. 試験環境条件

周囲温度:20±2℃。

相対湿度: ≤70%;

防振要件: 試験対象のターンテーブルは、周囲に激しい振動や衝撃が及ばない防振基礎の上に設置する必要があります。

4. 試験方法

測定する回転軸に台座付き標準鋼球を取り付け、測定軸の根元に静電容量センサーを取り付けます。ボールの中心を測定対象のシャフトの軸に合わせ、軸に垂直なデカルト座標面の X 軸と Y 軸に沿って静電容量センサーを鋼球と位置合わせします。図 102-1 を参照してください。

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図 102-1

 

測定軸は、回転角度 θ = i × 5°、i = 1, ..., 72 で 5° 間隔で 1 回転します。静電容量センサーを使用して、X 方向および Y 方向の測定値 Xi および Yi を、対応する各角度位置で読み取り、記録します。測定された

5. データ処理と評価結果

5.1 データ処理

測定値Xiそしてイー測定された軸の角度位置の周期関数。データ処理方法は、まず拡張します。シーとイーをフーリエ級数化し、標準球の真球度や心出し誤差によって生じるゼロ次高調波成分と第一次高調波成分を差し引いて、動径回転誤差の2つの直交座標成分△Xi、△Yiを求めます。;そして合成する2 つの成分を使用して Li を取得します。

a.フーリエ解析

周期関数の拡張シー、イーフーリエ級数に

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式内: i = 1,…, 72

K は高調波次数です。

0 次項と 1 次項のフーシェ係数は、axo、ayo、および ax₁、bx₁、ay₁、by₁、μm。

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b.鋼球の球面誤差とセンタリング誤差を差し引きます。

標準球の球形性と中心誤差によって生じる 0 次および 1 次高調波成分をフーリエ級数から減算します。

 

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c.ラジアル回転誤差計算

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5.2 結果の評価

ラジアル回転誤差は

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注: ラジアル回転誤差のテストは、描画方法を使用して実行される場合があります。

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1. テストの目的

指定された作業位置における回転軸のラジアル回転誤差を検出します。

2. 試験機器

標準鋼球

静電容量センサー

3. 試験環境条件

周囲温度:20±2℃。

相対湿度: ≤70%;

防振要件: 試験対象のターンテーブルは、周囲に激しい振動や衝撃が及ばない防振基礎の上に設置する必要があります。

4. 試験方法

測定する回転軸に台座付き標準鋼球を取り付け、測定軸の根元に静電容量センサーを取り付けます。ボールの中心を測定対象のシャフトの軸に合わせ、軸に垂直なデカルト座標面の X 軸と Y 軸に沿って静電容量センサーを鋼球と位置合わせします。図 102-1 を参照してください。

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図 102-1

 

測定軸は、回転角度 θ = i × 5°、i = 1, ..., 72 で 5° 間隔で 1 回転します。静電容量センサーを使用して、X 方向および Y 方向の測定値 Xi および Yi を、対応する各角度位置で読み取り、記録します。測定された

5. データ処理と評価結果

5.1 データ処理

測定値Xiそしてイー測定された軸の角度位置の周期関数。データ処理方法は、まず拡張します。シーとイーをフーリエ級数化し、標準球の真球度や心出し誤差によって生じるゼロ次高調波成分と第一次高調波成分を差し引いて、動径回転誤差の2つの直交座標成分△Xi、△Yiを求めます。;そして合成する2 つの成分を使用して Li を取得します。

a.フーリエ解析

周期関数の拡張シー、イーフーリエ級数に

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式内: i = 1,…, 72

K は高調波次数です。

0 次項と 1 次項のフーシェ係数は、axo、ayo、および ax₁、bx₁、ay₁、by₁、μm。

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b.鋼球の球面誤差とセンタリング誤差を差し引きます。

標準球の球形性と中心誤差によって生じる 0 次および 1 次高調波成分をフーリエ級数から減算します。

 

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c.ラジアル回転誤差計算

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5.2 結果の評価

ラジアル回転誤差は

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注: ラジアル回転誤差のテストは、描画方法を使用して実行される場合があります。