<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-31502</article-id>
      <title-group>
        <article-title>способ измерения рабочего зазора бесконтактных подшипников</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Копытов</surname>
              <given-names>С.М.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kopytov</surname>
              <given-names>S.M.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>ulianov2@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Космынин</surname>
              <given-names>А.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kosmynin</surname>
              <given-names>A.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kpe@knastu.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Ульянов</surname>
              <given-names>А.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Ulyanov</surname>
              <given-names>A.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>v394-7@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">State educational institutional of higher professional educational «Komsomolsk-na-Amure state technical university»</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-03-01">
        <day>01</day>
        <month>03</month>
        <year>2013</year>
      </pub-date>
      <issue>3</issue>
      <fpage>40</fpage>
      <lpage>42</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=31502</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>При экспериментальном исследовании газомагнитной опоры установлено, что одной из основных причин неоднозначности измерения зазора в бесконтактных опорах является неидеальная округлость вращающегося вала. Для устранения влияния неидеальности окружности вала на измерение зазора предложено использовать в качестве результата среднеарифметическое значение зазора, измеренного индуктивным датчиком перемещения за определенное число целых периодов вращения вала. Разработанная на языке LabVIEW программа позволила в реальном времени определять смещение опоры относительно вала с точностью 1 мкм. Приведены временная диаграмма сигнала индуктивного датчика и диаграммы перемещения опоры относительно вала в отсутствии и при наличии нагрузки на исследуемую опору.&#13;
</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>In the experimental study of gas-magnetic bearing is established that one of the main reasons for the ambiguity in the non-contact measurement of the gap supports an imperfect roundness of a rotating shaft. To eliminate the effects of non-ideal circumference of the shaft to measure the separation suggested as the result of an arithmetic mean value of the gap, measured by an inductive position transducer for a certain number of whole periods of rotation of the shaft. Developed in the language of LabVIEW program has real-time to determine the bearing displacement of the shaft to within 1 micron. Shows a timing diagram inductive sensor signal and chart movements of the shaft bearing in the absence and in the presence of the analyzed load bearing.&#13;
</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>газомагнитная опора</kwd>
        <kwd>неидеальная округлость вала</kwd>
        <kwd>рабочий зазор</kwd>
        <kwd>LabVIEW</kwd>
        <kwd>индуктивный датчик перемещения</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>gas-magnetic bearing</kwd>
        <kwd>imperfect roundness of the shaft</kwd>
        <kwd>working air gap</kwd>
        <kwd>LabVIEW</kwd>
        <kwd>inductive displacement sensor</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Космынин А.В., Копытов С.М., Шаломов В.И. Бесконтактный измеритель малых зазоров // Современные наукоемкие технологии. – 2007. – № 1. – С. 43–44.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Космынин А.В., Щетинин В.С., Иванова Н.А. Шпиндельные узлы на газомагнитных опорах // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 10. – С. 76.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Космынин А.В., Щетинин В.С. Определение полезной нагрузки газомагнитнорго подшипника высокоскоростного шпиндельного узла // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. – 2010. – Т. 1. – № 1. – С. 55–57.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Космынин А.В., Щетинин В.С. Эксплуатационные показатели высокоскоростных шпиндельных узлов металлообрабатывающего оборудования с газомагнитными опорами // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 11. – С. 69–70.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Космынин А.В., Щетинин В.С., Виноградов С.В. Комбинированная опора шпиндельного узла // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 12–1. – С. 83–84.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Космынин А.В., Щетинин В.С. Влияние магнитной силы в газомагнитных подшипниках на эксплуатационные показатели высокоскоростных шпиндельных узлов металлообрабатывающего оборудования // Вестник машиностроения. – 2010. – № 5. – С. 24–25.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Тревис Дж. LabVIEW для всех / Дж. Тревис, Дж. Кринг – М.: Изд-во ДМК Пресс, 2011. – 879 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
