CN105043793A - 一种新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备 - Google Patents

一种新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备。该新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备包括测试被测器材高度及形变量的位移传感器,其特殊之处在于:还包括将被测器材拉紧的拉力系统,拉力系统及位移传感器均与微机系统相连。由原来的人工测试,变成专用设备进行的自动化测试。方便快捷,且数据准确度高,避免了潜在的砸伤、磕碰等安全风险,结构简单、方便实用,值得推广。

Description

一种新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备
(一)技术领域
本发明涉及一种体育训练、比赛竞技器材单杠、双杠、高低杠、平衡木、吊环的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,重点是采用自动化技术实现以上五种器材形变的智能测试的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备。
(二)背景技术
国内,通常采用人工往器材上悬挂重物,进行下拉的方式测试其形变、用人工拉拽的形式进行稳定性测试、采用电动机带动简单的偏心结构,并用人工计数的方式来测试器材的疲劳寿命,偏心尺寸测量有误差。悬挂重物的方式比较原始笨拙,记录数据的准确度难以保证,读数误差受人为因因素影响,且存在潜在的砸伤、磕碰等安全风险,且对器材形变的测试结果与实际差别较大,所述问题急需改进。
(三)发明内容
本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,所述设备能够实现自动化检测,测试出单杠、双杠、高低杠、平衡木、吊环的实际形变数值,双杠的稳定性及单杠、双杠、高低杠的疲劳寿命。
本发明是通过如下技术方案实现的:
一种新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,包括伺服牵引系统,该伺服牵引系统包括位移传感器、形变拉力电机,还包括将被测器材拉紧的拉力系统,拉力系统及位移传感器均与微机系统相连。
本发明的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,所述拉力系统包括伺服电机及梯形丝杠,伺服电机运转通过梯形丝杠传递动力。
本发明的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,位移传感器置于可前后、左右移动的测试平台上,所述测试平台通过滑块与导轨连接,测试平台上从下至上依次设置形变拉力电机、拉力传感器、牵引绳索,形变拉力电机、拉力传感器均与拉力系统连接,拉力传感器的两侧分别设置滚珠丝杠且通过牵引工作台固定。
本发明的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,被测双杠的杠面中部悬挂牵引绳索并通过滑轮与拉力传感器连接,滑轮通过滑轮支柱固定。
本发明的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,所述微机系统还分别与变频电机、拉力传感器、自动计数器、偏心量调节电机相连,拉力传感器、自动计数器位于测试平台上,测试时,测试平台移动至待测器材的下方,偏心量调节电机上设置偏心量调节丝杠,所述丝杠上设有偏心滑块,该偏心滑块上设置悬挂绳索。
本发明的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备还包括强、弱电测控系统,该系统包括电源控制及保护部分、程控气动控制部分、位置检测及控制部分、测力传感器供电、信号调理部分、数据采集卡、计算机通信接口部分,数据采集卡采用PCI总线结构。
本发明的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,测试平台包括滑动平台及左右移动平台。
一种根据所述的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备的形变测试方法,包括以下步骤:
(1)根据要检测的器材,通过微机系统给拉力系统输入拉力数值,四个部位的拉线伺服电机同时运转,靠梯形丝杠传递动力,四个角的拉线同时拉紧到设定的数值;
(2)将测试平台移动到待测器材的下方,悬挂好相应的牵引绳索,通过微机系统输入所需的牵引力与伺服电机的转速,点击确定后,测试命令传出,即进入测试状态;
(3)达到设置的牵引力后,主伺服电机停止,位移传感器测出形变的尺寸并传入微控系统。
本发明的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备的稳定性测试方法,包括以下步骤:将被测试的双杠放置到相应位置,在杠面中部悬挂好相应的绳索,通过滑轮与伺服牵引系统连接,微机系统内输入主伺服电机的转动方向与转速,使牵引工作台向下慢慢移动,牵引力通过滑轮变成水平拉动双杠杠面的力,用角度测量仪测出倾斜的角度,慢慢施加力,直到双杠倾斜10°为止,测出的牵引力在微机上显示并存储、记录。
本发明的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备的疲劳测试方法,包括以下步骤:
(1)根据要检测的器材,给拉力系统输入拉力数值,四个部位的拉线伺服电机同时运转,靠梯形丝杠传递动力,四个角的拉线同时拉紧到设定的数值;
(2)将测试平台移动到待测器材的下方,悬挂好相应的绳索,通过微机系统输入主机的转速,偏心量数值,点击确定后,测试命令传出,即进入测试状态;
(3)自动计数器自动计数,拉力值低于规定的数值后测试系统自动停止。
本发明的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备的测试方法,通过微机系统,在测控软件界面内完成测试设备测试动作的控制,在完成测试过程后,数据自动整理、计算,打印、存储、输出测试记录。
本发明的有益效果:本发明的设备主要由拉线系统、主机升降系统、位移传感器测量传输系统、强弱电测控系统、计算机及测控软件等部分组成;实现数据自动整理、计算、存储、打印、输出测试记录等。由原来的人工测试,变成专用设备进行的自动化测试。方便快捷,且数据准确度高,避免了潜在的砸伤、磕碰等安全风险,避免了单杠、双杠、高低杠原偏心尺寸测量有误差,测试次数不准确等弊端,结构简单、方便实用,值得推广。
(四)附图说明
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
附图1为本发明的结构示意图;
附图2为附图1右侧的结构示意图;
附图3为本发明稳定性测试部分的结构示意图;
附图4为本发明的角度测量仪的结构示意图;
附图5为附图3测试状态图;
附图6为本发明疲劳测试部分的结构示意图;
附图7为附图6中间部分的结构示意图;
附图8为附图6右侧部分的结构示意图;
附图9为附图7的正面示意图;
图中:1器材,2位移传感器,3拉力系统,4微机系统,5滑块,6导轨,7形变拉力电机,8拉力传感器,9牵引绳索,10滚珠丝杠,11牵引工作台,12滑动平台,13左右移动平台,14滑轮,15滑轮支柱,16变频电机,17自动计数器,18偏心量调节电机,19偏心量调节丝杠,20偏心滑块,21悬挂绳索,22角度测量仪。
(五)具体实施方式
附图为本发明的一种具体实施例。该实施例包括伺服牵引系统,该伺服牵引系统包括测试被测器材1高度及形变量的位移传感器2、形变拉力电机7,还包括将被测器材1拉紧的拉力系统3,强、弱电测控系统,该强、弱电测控系统包括电源控制及保护部分、程控气动控制部分、位置检测及控制部分、测力传感器供电、信号调理部分、数据采集卡、计算机通信接口部分,数据采集卡采用PCI总线结构,拉力系统3及位移传感器2均与微机系统4相连。所述拉力系统3包括伺服电机及梯形丝杠,伺服电机运转通过梯形丝杠传递动力。伺服电机数目可以为4。位移传感器2置于可前后、左右移动的测试平台上,所述测试平台通过滑块5与导轨6连接,测试平台上从下至上依次设置形变拉力电机7、拉力传感器8、牵引绳索9,形变拉力电机7、拉力传感器8均与拉力系统3连接,拉力传感器8的两侧分别设置滚珠丝杠10且通过牵引工作台11固定。被测双杠的杠面中部悬挂牵引绳索9并通过滑轮14与拉力传感器8连接,滑轮14通过滑轮支柱10固定。所述微机系统4还分别与变频电机16、拉力传感器8、自动计数器17、偏心量调节电机18相连,拉力传感器8、自动计数器17位于测试平台上,测试时,测试平台移动至待测器材1的下方,偏心量调节电机18上设置偏心量调节丝杠19,所述偏心量调节丝杠19上设有偏心滑块20,该偏心滑块20上设置悬挂绳索21。测试平台包括滑动平台12及左右移动平台13,二者均通过滑块5与导轨6相连。
1、适用范围
该测试仪主要用于单杠、双杠、高低杠、平衡木、吊环的形变数值测定双杠的稳定性及单杠、双杠、高低杠的疲劳寿命测定。
2、拉线系统3:4套
3、形变(挠度)测试系统:1套
(1)位移传感器2,1个:型号ZLDS100,测量精度:±0.3mm、
量程:145mm—750mm、分辨率:﹤0.01%Fs
线性度:﹤0.01%Fs,采样频率:最高9.4kHZ
(2)移动方位:能前后、上下、左右移动;
前后移动范围:0—2500mm、上下移动范围2000mm、左右移动范围500mm,移动速度范围0-30mm/s(无级调速)
4、测试设备组成
该测试设备主要由主机、位移传感,2、强弱电测控系统、计算机及测控软件等部分组成。
(1)主机:
主机安装在测试平台上,测试平台可前后移动以满足不同器材的需要,测试平台通过滑块5、导轨6与框架可靠连接,框架的底部与地面用预埋螺栓固定。
测试平台与导轨6用滑块5联接,可前后、左右移动。
a.形变测试过程:首先根据要检测的器材1,通过微机系统4给拉力系统3输入拉力数值,四个部位的拉线伺服电机同时运转,靠梯形丝杠传递动力,四个角的拉线同时拉紧到设定的数值;
然后,然后将测试平台移动到待测器材的下方,悬挂好相应的牵引绳索,通过微机输入所需的牵引力与伺服电机的转速,点击确定后,测试命令传出,即进入测试状态。
达到设置的牵引力后,主伺服电机停止,位移传感器2测出形变的尺寸并传入微控系统4。
位移传感器2:可测出器材1原始高度及产生的形变量并传入微机系统4。
b.稳定性测试过程:将被测试的双杠放置到相应位置,在杠面中部悬挂好相应的绳索,通过滑轮14与伺服牵引系统连接。微机输入主伺服电机的转动方向与转速,使牵引工作台11向下慢慢移动,牵引力通过滑轮14变成水平拉动双杠杠面的力,用角度测量仪22测出倾斜的角度。慢慢施加力,直到双杠倾斜10°为止,测出的牵引力在微机上显示并存储、记录。
c.疲劳测试过程:首先根据要检测的器材1,给拉力系统3输入拉力数值,四个部位的拉线伺服电机同时运转,靠梯形丝杠传递动力,四个角的拉线同时拉紧到设定的数值;然后将测试平台移动到待测器材1的下方,悬挂好相应的绳索,通过微机输入主机的转速,偏心量数值(偏心量靠微型电机调节),点击确定后,测试命令传出,即进入测试状态。
(2)强、弱电测控系统
该系统包括电源控制及保护部分、程控气动控制部分、位置检测及控制部分、测力传感器供电、信号调理部分、数据采集卡、计算机通信接口部分。数据采集卡采用PCI总线结构,具有多通道的模拟量、数字量输入输出功能,软件控制的采样速率设置,最高的采样频率为1000kHz。
(3)计算机及测控软件系统
测试仪通过串口通信与计算机连接,在测控软件界面内完成测试仪测试动作的控制。在完成测试过程后,数据自动整理、计算,打印、存储、输出测试记录。

Claims (10)

1.一种新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,其特征在于:包括伺服牵引系统,该伺服牵引系统包括位移传感器(2)、形变拉力电机(7),还包括将被测器材(1)拉紧的拉力系统(3),拉力系统(3)及位移传感器(2)均与微机系统(4)相连。
2.根据权利要求1所述的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,其特征在于:所述拉力系统(3)包括伺服电机及梯形丝杠,伺服电机运转通过梯形丝杠传递动力。
3.根据权利要求1或2所述的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,其特征在于:位移传感器(2)置于可前后、左右移动的测试平台上,所述测试平台通过滑块(5)与导轨(6)连接,测试平台上从下至上依次设置形变拉力电机(7)、拉力传感器(8)、牵引绳索(9),形变拉力电机(7)、拉力传感器(8)均与拉力系统(3)连接,拉力传感器(8)的两侧分别设置滚珠丝杠(10)且通过牵引工作台(11)固定。
4.根据权利要求3所述的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,其特征在于:被测双杠的杠面中部悬挂牵引绳索(9)并通过滑轮(14)与拉力传感器(8)连接,滑轮(14)通过滑轮支柱(10)固定。
5.根据权利要求4所述的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,其特征在于:所述微机系统(4)还分别与变频电机(16)、拉力传感器(8)、自动计数器(17)、偏心量调节电机(18)相连,拉力传感器(8)、自动计数器(17)位于测试平台上,测试时,测试平台移动至待测器材(1)的下方,偏心量调节电机(18)上设置偏心量调节丝杠(19),所述偏心量调节丝杠(19)上设有偏心滑块(20),该偏心滑块(20)上设置悬挂绳索(21)。
6.根据权利要求4或5所述的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,其特征在于:微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备还包括强、弱电测控系统,该系统包括电源控制及保护部分、程控气动控制部分、位置检测及控制部分、测力传感器供电、信号调理部分、数据采集卡、计算机通信接口部分,数据采集卡采用PCI总线结构。
7.根据权利要求5所述的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备,其特征在于:测试平台包括滑动平台(12)及左右移动平台(13)。
8.一种根据权利要求3所述的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备的形变测试方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)根据要检测的器材(1),通过微机系统(4)给拉力系统(3)输入拉力数值,四个部位的拉线伺服电机同时运转,靠梯形丝杠传递动力,四个角的拉线同时拉紧到设定的数值;
(2)将测试平台移动到待测器材的下方,悬挂好相应的牵引绳索(9),通过微机系统(4)输入所需的牵引力与伺服电机的转速,点击确定后,测试命令传出,即进入测试状态;
(3)达到设置的牵引力后,主伺服电机停止,位移传感器(2)测出形变的尺寸并传入微控系统(4)。
9.一种根据权利要求4所述的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备的稳定性测试方法,其特征在于:包括以下步骤:将被测试的双杠放置到相应位置,在杠面中部悬挂好相应的绳索,通过滑轮(14)与伺服牵引系统连接,微机系统内输入主伺服电机的转动方向与转速,使牵引工作台(11)向下慢慢移动,牵引力通过滑轮(14)变成水平拉动双杠杠面的力,用角度测量仪(22)测出倾斜的角度,慢慢施加力,直到双杠倾斜10°为止,测出的牵引力在微机上显示并存储、记录。
10.一种根据权利要求5所述的新型微控智能形变、稳定性及疲劳测试设备的疲劳测试方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)根据要检测的器材(1),给拉力系统(3)输入拉力数值,四个部位的拉线伺服电机同时运转,靠梯形丝杠传递动力,四个角的拉线同时拉紧到设定的数值;
(2)将测试平台移动到待测器材(1)的下方,悬挂好相应的绳索,通过微机系统(4)输入主机的转速,偏心量数值,点击确定后,测试命令传出,即进入测试状态;
(3)自动计数器(17)自动计数,拉力值低于规定的数值后测试系统自动停止。
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