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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102564662A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN102564662A(43)申请公布日2012.07.11(21)申请号201110317017.6(22)申请日2011.10.12(30)优先权数据10187255.42010.10.12EP(71)申请人西门子公司地址德国慕尼黑(72)发明人克里斯蒂安·鲍姆罗尼·扬克(74)专利代理机构北京集佳知识产权代理有限公司11227代理人张春水田军锋(51)Int.Cl.G01L3/00(2006.01)G01M1/12(2006.01)权利要求书权利要求书1页1页说明书说明书44页页附图附图33页(54)发明名称重心不变的偏心轮和测量装置(57)摘要本发明涉及一种重心不变的偏心轮(9),其包括旋转轴线(13)和偏心区域(12),其中所述偏心轮(9)的质量重心位于所述旋转轴线(13)上。CN102564ACN102564662A权利要求书1/1页1.一种用于涡轮叶片或压缩机叶片(3)的测量装置,具有测量容纳部(2)和用于将所述涡轮叶片或压缩机叶片(3)在所述测量容纳部(2)中夹紧的偏心轮(9),其中所述偏心轮(9)为具有旋转轴线(13)和偏心区域(12)偏心轮,其中所述偏心轮(9)的质量重心位于所述旋转轴线(13)上。2.如权利要求1所述的测量装置,其中所述偏心区域(12)的质量重心位于旋转轴线(13)上。3.如权利要求1或2所述的测量装置,其中所述偏心区域(12)构成为相对于所述旋转轴线(13)点对称。4.如权利要求1至3中任一项所述的测量装置,其中所述偏心区域(12)构成为轴对称。5.如权利要求1至4中任一项所述的测量装置,其中所述偏心区域(12)的质量密度在径向方向上变化。6.如权利要求5所述的测量装置,其中所述偏心区域(12)具有作用于所述涡轮叶片或压缩机叶片(3)的几何形状,并且所述偏心区域(12)的所述质量密度在径向方向上变化,使得在作用于所述涡轮叶片或压缩机叶片(3)的所述几何形状对面的区域内,所述质量密度增加,使得因此补偿所述几何形状的重量,并且所述质量重心位于所述旋转轴线上。7.如权利要求5或6所述的测量装置,其中所述偏心区域(12)的所述质量密度在径向方向上的变化通过使用具有不同密度的材料来实现。8.如权利要求5或6所述的测量装置,其中所述偏心区域(12)的所述质量密度在径向方向上的变化通过使用唯一材料来实现,其中具有较低质量密度的区域具有空腔。9.如权利要求1至8中任一项所述的测量装置,其中所述偏心区域(12)的所述质量重心位于所述旋转轴线(13)外,并且在所述偏心轮的另一轴向区域内进行补偿。10.如权利要求1至9中任一项所述的测量装置,其中操纵区域(11)设置在所述偏心轮(9)的轴向端上。2CN102564662A说明书1/4页重心不变的偏心轮和测量装置技术领域[0001]本发明涉及一种重心不变的偏心轮和一种具有重心不变的偏心轮的测量装置。背景技术[0002]在确定例如涡轮动叶片或压缩机动叶片的力矩重量时,必须将待称重的叶片借助于测量装置精确地且可重复地固定和定心在力矩秤上。[0003]通常使用偏心轮来固定测量对象。在张紧时出现的重心变化影响测量结果并且被忽略。发明内容[0004]本发明的目的是,改进测量对象的力矩测量。[0005]根据本发明,该目的通过一种测量装置得以实现。[0006]根据本发明的第一方面,重心不变的偏心轮包括旋转轴线和偏心区域,其中偏心轮的质量重心位于旋转轴线上。该偏心轮相对于质量重心对称,也就是说,其在每个旋转位置上具有相同的质量重心。因此,偏心轮的围绕其纵轴线或旋转轴线的旋转,——如在测量对象夹紧时进行——,例如在力矩测量时,对力矩秤不起作用。因此,实现可靠的且可重复的测量,该测量与偏心轮的位置无关。[0007]偏心区域的质量重心尤其位于旋转轴线上,使得在偏心区域内质量重心直接定心在旋转轴线上。因此,质量重心在轴向方向上位于中心,这允许更好地操纵偏心轮。[0008]偏心区域能够构成为相对于旋转轴线点对称。以这种方式能够实现,质量重心位于旋转轴线上。点对称允许,偏心区域的作用于测量对象的几何形状能够设置成,多次,例如四次,分布在偏心区域的圆周上。几何形状中的一个用于固定测量对象,另一个或其他几何形状用于保持质量重心在偏心轮旋转期间固定。存在多个几何形状具有的另外的优点是,在固定测量对象时,仅需要偏心轮的部分旋转,因为几何形状中的一个比当存在唯一的几何形状时更快地接合。还具有的另一优点是,在一个几何形状磨损时,能够使用其余的几何形状。[0009]偏心区域能够构成为轴对称。在此,对称平面通过旋转轴线。因此,例如能够存在作用于测量对象的两个几何形状。两个几何形状相对地设置在偏心区域的圆