1 차 심사관 : Williams, Hezron
어시스턴트 심사관 : Shah, Samir M.
변호사, 대리인 또는 회사 : Haugen Law Firm PLLP
클레임 :
RPM까지의 속도로 회전하는 동안 부재를 균형 잡기위한 기계; 상기 기계는 : (a) 상기 부재의 불균형의 원주 방향으로 상기 크기 및 위치를 결정하기위한 장치; (b) 상기 회전 부재의 위치에 응답하는 센서; (c) 알려진 중량의 금속 균형 발사체 공급원; (d) 상기 장치 및 센서로부터 신호를 수신하고 상기 장치 및 센서로부터 신호를 수신하고, 상기 부재의 회전과 타이밍 관계로 상기 부재에서 발사되는 적어도 하나의 밸런싱 발사체에 대해 상기 부재상의 원주 방향으로 원하는 위치를 결정하는 컴퓨터 ; (e) 컴퓨터로 결정된 원주 방향 위치에서 밸런싱 웨이트에 대한 필요성을 만족시키기 위해 상기 피스톤을 상기 부재에서 발사시키기 위해 상기 컴퓨터에 응답하는 압전기 스택 및 이동 증폭기를 포함하는 고속 응답 발사 메커니즘; 및 (f) 상기 발사 메커니즘과 타이밍 관계로 작동하여 상기 발사 메커니즘에 타이밍을 맞추어 로딩 위치와 발사 위치 사이에서 이동 가능한 셔틀을 포함하며, 상기 셔틀은 연속적으로 파지하기위한 자석을 포함하고, 상기 발사 메커니즘은 발사체를 발사하기위한 폭발성 공기 버스트를 제공하는 장치를 포함하는 것을 특징으로하는 발란싱 장치. 
기술:
발명의 배경
로테이션 중 회원 간의 균형을 유지하려는 시도는 과거에는 상업적으로 성공하지 못했습니다. 따라서, 본 발명의 일반적인 목적은 절차 중에 회전하는 동안 부재를보다 신속하고 수동 균형만큼 정확한 것으로 균형을 유지하고 긴 수명 동안 매우 효율적이고 신뢰할 수있는 기계를 제공하는 것이다.
관련 응용 프로그램
본 출원에 대해 청구 된 1 월 1 일자로 출원 된 팬 및 송풍기 평형을위한 방법 및 장치라고 명칭 된 임시 출원의 출원일 및 예비 출원은 본원에 참고로 인용되어있다.
회전 중에 동적 밸런싱을위한 환형 그루브 (annular groove)를 갖는 회전 가능한 부재 "라는 미국 특허 출원 1 월 1 일을 참조로 여기에 통합한다.
발명의 요약
전술 한 목적을 달성하고 본 발명에 따르면, 회전 부재를 균형 잡기위한 기계는 부재의 불균형의 크기 및 원주 방향 위치를 결정하는 장치를 포함한다. 회전 부재상의 기준 마크의 위치에 응답하는 센서는 또한 알려진 중량의 하나 이상의 밸런싱 발사체와 함께 제공된다. 컴퓨터는 제 1 언급 된 장치 및 센서로부터 연결되고 신호를 수신하고, 부재의 회전과 타이밍 된 관계로 부재에서 발사되는 하나 이상의 발사체의 위치를 결정하여, 특정 공차 내에서 균형을 이루도록한다. 고속 작동 점화 메카니즘은 컴퓨터에 의해 결정된 원주 방향 위치에서 부재에서 발사체를 발사시키기 위해 회전 부재의 회전 속도와 양립 가능한 반응 시간을 갖는 전기 - 기계 변환기 어셈블리를 컴퓨터에 의해 작동시킨다. 본 발명의 밸런싱 머신은 RPM 이하의 저속 범위와 적어도 RPM까지의 더 높은 스피드 모두에서 밸런싱 대상 부재의 회전 속도와 호환 가능하다
수동으로 달성되는 속도의 5 배 정도의 높은 속도와 높은 정확도의 작동은 적어도 부분적으로 컴퓨터로부터 전기 신호를 수신하고 신속하게 변환하는 변환기 - 액추에이터로서 압전기 스택을 사용하는 것에 기인한다 발사체를 회전 부재쪽으로 추진시키기 위해 폭발하는 공기의 버스트를 방출하는 순간 밸브를 작동시키는 기계적 신호에 관한 것이다. 향상된 출력 특성을 갖는 미래의 압전 스택 액추에이터가 액츄에이터가 순간 밸브를 직접적으로 트리거하거나, 아마도 모션 증폭기를 사용하는 시스템 설계를 수용 할 것으로 예상되지만, 현재 바람직한 설계는 레버 및 레버에 의해 작동되는 저장된 에너지 장치의 형태로 힘 증폭기를 포함한다. 발사 메커니즘과 타이밍이 맞춰질 수있는 로딩기구는 적재 위치로부터 발사 위치로 이동 가능한 셔틀을 포함하고 발사체를 수용 및 수송하고 발포체를 전술 한 폭발성 폭발에 의해 추진되도록 위치시키는 챔버를 갖는 셔틀을 포함한다. 셔틀의 분사 위치에서, 챔버와 소통하는 관통 개구는 공기 버스트를 수용하기 위해 순간 밸브에 일단이 개방되고, 회전 부재를 향해 돌출부가 배출되도록 타 단부가 개방된다. 셔틀의 자석은 이송 중 및 배출 이전에 챔버 내의 제 위치에 발사체를 유지하기위한 수단을 형성한다.
진동 공급 장치와 공급 튜브는 적재 위치에서 적재 장치로 탄환을 전달합니다.
마지막으로, 본 발명의 방법은 회전 부재의 불균형의 위치를 결정하는 단계, 부재의 균형을 맞추기 위해 필요한 균형추의 양 및 위치를 계산하는 단계, 회전 속도 및 총 점화 시간에 기초하여 발사 시간을 계산하는 단계, 그리고 균형을 맞추기 위해 필요한만큼 하나 이상의 발사체를 발사하는 것.
회전 부재의 균형을 맞추기 위해 필요한 중량이 발사체의 정수가 아닌 경우, 상기 방법은 불균형 지점으로부터 원주 방향으로 이격되지만 부재의 균형을 맞추는 둘 이상의 위치의 추가 결정을 요구한다. 그런 다음 발사체가이 위치에서 발사됩니다.
상기 조건은 불균형 지점에서 하나의 발사체가 필요하지 않을 때 또는 추가적인 비 통합 보정을 위해 이격 된 원주 방향 위치에서 요구되는 추가적인 발사체로 불균형 지점에서 제 1 일체형 발사체가 요구되는 경우에 발생할 수있다.
도면의 설명
무화과. 도면은 본 발명의 밸런싱 머신의 개략도이고,
무화과. 본 발명의 로딩기구의 개략도 및
무화과. 도 1은 본 발명의 로딩 메카니즘의 개략도.
바람직한 실시 예의 설명
처음에도 1을 참조하면, 균형을 이루는 부재는 하드 베어링 균형 기계로 알려진 종래의 장치 상에 장착 된 임펠러에서 일반적으로 지시되는 원심력 공기 임펠러의 형태를 취하는 것을 관찰 할 것이다. SCHENCK 기계가 현재 선호되는 다양한 기계가 사용될 수있다. 도시 된 임펠러는 대략 RPM의 일정한 속도로 회전하지만, 본 발명의 균형 기계는 저 RPM에서 적어도 RPM까지의 회전 속도를 수용 할 수있다. 균형 기계는 불균형 한 힘을 내뿜고, 임펠러의 불균형의 크기 및 원주 방향 위치, 즉 확산 레이저 센서는 임펠러의 순간 위치에 응답하며, 센서에 판독 가능한 기준 마크가 제공되고 이에 따라 컴퓨터에 조언한다.
컴퓨터는 밸런싱 장치 및 센서로부터 정보를 수집하고, 밸런스 발사체의 알려진 무게를 고려하여, 필요한 수의 발사체 및 회전 부재의 균형을 유지하기위한 각각의 원주 방향 위치를 계산한다. 따라서, 컴퓨터는 신호 압전기 스택 변환기 - 액추에이터가 발사체를 방출하여 원하는 위치에서 회전 부재와 맞 물리는 정확한 순간을 결정한다. 아래에서 설명 할 압전기 스택 및 기타 요소의 작동으로 인해 발생하는 모든 시간 지연은 발사체의 정확한 위치와 함께 컴퓨터에 의해 고려됩니다. 적절히 프로그래밍 된 컴퓨터는 고속 유형이어야하지만 기존 방식 일 수 있습니다.
압전 트랜스 듀서 - 액추에이터 스택은 예외적으로 높은 반응 시간을 제공합니다.
기계적 출력 요소 레버의 오른손 끝과 작동 가능하게 연결된 액추에이터 ch는 엘리먼트 (t)의 출력 이동의 증폭을 위해 돌출 된 피봇 포인트를 가지며, 레버는 작은 멈춤 쇠 (pin)를 가지며, 핀은 스프링 - 로딩 된 스트라이커 (도 1에서 자신의 핀)를 소유한다. 무장 한 또는 격발 준비 자세. 스트라이커는 힘 증폭 수단으로 올라가고 작은 핀을 트리거 핀과 결합 시키며, 순간 멈춤 쇠는 멈춤 쇠가 반 시계 방향으로 회전 할 수 있도록 핀 d를 약간 아래쪽으로 돌려서 돌려 준다. 스트라이커는 도시되지 않은 작은 공압 로터리 액추에이터에 의해 그의 무장 위치로 복귀 하였지만, 컴퓨터 파선에 연결되어 작동된다
멘탈 밸브는 종래의 것일 수 있으며, 폭발하는 공기의 버스트를 발사 챔버로 방출시키는 역할을한다. pply 도관은 밸브로부터 가압력을 받아 공기 공급원과 연통된다.
보다 구체적으로 로딩기구에 관해서는도 1 및도 2의 좌측 및 우측 도면이 참조된다. 도 1 및도 2의 좌측 및 우측 도면 각각에 도시 된 로딩 및 발사 위치 사이의 셔틀 (shut) 위치. 무화과. 로드 위치에있는 셔틀에서, 발사체는 튜브 (IG)에 의해 전달 된 셔틀 챔버에 도시된다. 진동 피더 마그네트로부터 상기 피스톤을 챔버 내의 제 위치로 연장 시키는데, 상기 챔버의 우측 부분은 상기 왼손 부분에 대략 피팅이 맞 물리는 그의 왼손 부분보다 다소 작다는 것을 알 수있다. 또한, 챔버는도 4에서 좌측의 공급 튜브와 연통하는 관통 개구를 갖는다는 것을 알아야한다. 발사체 배출 배럴과 함께. 도 8의 rther. 전자 챔버는 상기 한 바와 같이 공기의 버스트를 수령하기 위해 도시 된 밸브와 오른쪽으로 동일 치수로 형성된다.
공기 실린더는 셔틀 트윈 로딩 및 발사 위치를 컴퓨터의 제어하에 파손 된 라인으로 언급하고, 발사체는 챔버에 전달되고, 발사체는 자석에 의해 제 위치에 유지된다. 발사체는 바람직하게는 금속성이며 현재는 작은 베어링 또는 BB 파워가있는 BB 건에 사용 된 유형이 사용될 수 있습니다. 발사체의 무게는 물론 결정되어 컴퓨터 메모리에 입력됩니다.
셔틀이 그 사격 위치로 하향 이동함에 따라 챔버는 셔틀이 미끄러지는 약간 가늘어 진 하우징 개구와 협동하여 챔버 위 및 아래의 작은 환형 시일에 의해 밀봉된다. 따라서,도 1의 발사 위치에서, 내부의 발사체가 밸브를 통해 공기 버스트를 수용하도록 컨디셔닝 된 챔버는 임펠러 (IG)를 향해 추진된다. 센서 포트가 성공적으로 점화되면 점화 장치의 응답 시간을 결정하기 위해 점선 d를 사용할 수 있습니다.
임펠러에 도달 할 때, 발사체는 포획되어도 3에 도시 된 환상 홈 (st)에 의해 제 위치에 유지된다. 전술 한 미국 특허 출원에보다 상세하게 기술되고 예시되어있다.
전술 한 바에 따르면, 본 발명의 밸런싱 머신은 압전 액츄에이터의 결합에 크게 기인하여 예외적으로 빠른 반응 시간뿐만 아니라 매우 높은 정확도의 특성을 가지며, 이것은 적어도 고속 컴퓨터의 통합 부분. 회전 부재와 본 발명의 기계와의 균형을 맞추는 데 걸리는 총 시간은 수동 균형 조정 절차에서 요구되는 1/10 정도로 작을 수있다. 위에서 언급했듯이 기계로 얻은 정확도 밸런싱은 수동 밸런싱에서 실현 한 것보다 5 배나 높을 수도 있습니다.





