Método de alineación láser Twin

Conocimientos de alineación: Todo lo que siempre quiso saber sobre la alineación de ejes.

Coning

Como se ha mencionado en las primeras secciones, la alineación de ejes consiste en hacer que dos ejes giratorios sean colineales. Para conseguirlo, se utilizan distintos tipos de métodos para determinar el eje de rotación de una unidad y compararlo con otra. Cuando se utiliza el método del doble láser, se emplea un método especial llamado «coning» para proyectar el eje de rotación. El hecho de que la luz del láser cree una línea perfectamente recta y sin curvatura permite proyectar el eje de rotación de cualquier objeto giratorio incluso a grandes distancias. Al fijar un láser al objeto giratorio, el rayo láser describirá un cono. Cuando el «cono» se proyecta en un plano, el haz describe un círculo cuyo centro es el centro de rotación en ese plano. La dirección del eje de rotación se determina proyectando el centro de rotación en dos planos.

Figura 3.71 Principio de conicidad 1. El centro del círculo es el centro de rotación del eje.

Ajustando el ángulo del haz láser que sale del transmisor, el diámetro del círculo proyectado disminuye hasta que el haz acaba creando un punto. La técnica del cono puede utilizarse para crear «puntos» a diferentes distancias del objeto giratorio para proyectar el eje de rotación.

Figura 3.72 Principio de conicidad 2. El eje de rotación se hace en un solo punto a una distancia del extremo del eje.

Comparación con el método del reloj comparador

Al utilizar la técnica de conificación (principio 1), los instrumentos de alineación basados en láser doble utilizan básicamente el mismo método que la alineación con relojes comparadores. De hecho, el método del reloj comparador invertido utiliza exactamente el mismo principio para determinar la posición de un eje giratorio definiendo la Offset en dos planos. Mientras que un reloj comparador mide la Offset mediante aguja y émbolo, la unidad de transmisor/detector láser (TD) mide la Offset detectando el movimiento de un rayo láser en un detector de un solo eje. A continuación describimos la relación entre el método de cuadrante invertido y el método utilizado con láseres gemelos.

Las imágenes (3.73 yamp; 3.74) comparan los dos métodos cuando se mide el Offset en el plano del lado estacionario del acoplamiento DIS o TD-S:

Las imágenes están exageradas para mostrar el principio de cómo se toman las lecturas.

En el ejemplo podemos ver que el centro de rotación del eje móvil está 2,5 por encima del eje estacionario. El Offset está a 2,5 en el plano del acoplamiento estacionario (DIS / TD-S)

Figura 3.73 Método del reloj comparador de anillo invertido. Medición del desplazamiento lateral estacionario, DIS.
Figura 3.74 Método láser doble. Medición del desplazamiento lateral estacionario, TD-S

En un sistema láser doble, el mismo tipo de medición se mide simultáneamente en el segundo plano. El cambio de signo no es necesario, ya que la dirección más/menos se invierte en la unidad TD-M. En las imágenes siguientes, la distancia (desplazamiento) entre ambos ejes de rotación en el segundo plano es de 4,80 mm

Figura 3.75 Método Reverse-Rim. Medición del desplazamiento del lado móvil, DIM
Figura 3.76 Método láser doble. Medición del desplazamiento del lado móvil, TD-M.

Al disponer de los dos valores Offset en dos planos, ahora es posible determinar la posición del eje de rotación de la máquina móvil. Sumando los valores de distancia B y C y podemos utilizar el mismo cálculo que se utiliza en el método del indicador de cuadrante invertido para determinar los valores de corrección de los pies. En la alineación láser, estos cálculos se realizan de forma rápida y continua en la unidad de visualización, lo que permite actualizar los ajustes de la máquina mientras se realizan.

(tiempo real)Figura 3.77 Ecuaciones
Figura 3.78 Ejemplo, cálculo de pies.
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by Bertrand Wascat | | octubre 24, 2024
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