CN106153531A - 基于悬臂梁响应的液态材料减振、隔冲性能测试装置 - Google Patents

基于悬臂梁响应的液态材料减振、隔冲性能测试装置 Download PDF

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王东升
张志旭
朱学旺
刘青林
农绍宁
赵怀耘
李思忠
王仁超
田光明
张思箭
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Abstract

本发明公开了一种基于悬臂梁响应的液态材料减振、隔冲性能测试装置,包括底板、柱筒、两个悬臂梁安装支座、两个悬臂梁和两个加速度传感器,柱筒安装于底板上,两个悬臂梁安装支座安装于柱筒的内腔内,厚度不同的两个悬臂梁分别安装于两个悬臂梁安装支座上,两个加速度传感器安装于两个悬臂梁上远离悬臂梁安装支座的一端。本发明将两个加速度传感器安装在两个不同刚度的悬臂梁上并置于柱筒的内腔中,可以实现不加注液态材料及加注液态材料两种情况的振动、冲击试验,从而完成液态材料的减振、隔冲性能测试,整个装置集成度高、测试精度高、便于操作。

Description

基于悬臂梁响应的液态材料减振、隔冲性能测试装置
技术领域
本发明涉及一种动力学性能测试装置,尤其涉及一种采用振动台加载的基于悬臂梁响应的液态材料减振、隔冲性能测试装置。
背景技术
液态材料减振、隔冲性能测试装置用于对液态材料的减振、隔冲性能进行测试,现有技术中是通过振动试验夹具、液态材料容器、单一刚度结构件、测试系统等各个独立系统同时工作,实现液态材料的减振、隔冲性能测试,测试系统臃肿,集成度不高,而且工作效率低、造价高。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种测试性能好、结构紧凑、便于携带的基于悬臂梁响应的液态材料减振、隔冲性能测试装置。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的:
一种基于悬臂梁响应的液态材料减振、隔冲性能测试装置,包括底板、柱筒、第一悬臂梁安装支座、第二悬臂梁安装支座、第一悬臂梁、第二悬臂梁、第一加速度传感器和第二加速度传感器,所述底板上设有用于与振动台或夹具连接的连接孔,所述柱筒安装于所述底板上,所述柱筒内形成底部封闭、顶部开口的内腔,所述第一悬臂梁安装支座和所述第二悬臂梁安装支座安装于所述柱筒的内腔内,所述第一悬臂梁和所述第二悬臂梁分别安装于所述第一悬臂梁安装支座和所述第二悬臂梁安装支座上,所述第一悬臂梁和所述第二悬臂梁的厚度不同,所述第一加速度传感器安装于所述第一悬臂梁上远离所述第一悬臂梁安装支座的一端,所述第二加速度传感器安装于所述第二悬臂梁上远离所述第二悬臂梁安装支座的一端。
应用时,通过底板与振动台或夹具连接,将两个加速度传感器分别安装于两种不同厚度(导致其刚度不同)的悬臂梁的一端,将悬臂梁的另一端与悬臂梁安装支座连接,开展不加注液态材料及加注液态材料两种情况的振动、冲击试验,通过比较两种情况下悬臂梁的振动、冲击响应来评价液态材料的减振、隔冲性能,完成测试。
作为优选,所述第一悬臂梁和所述第二悬臂梁均为水平方向且相互平行;所述第一悬臂梁安装支座和所述第二悬臂梁安装支座分别位于所述柱筒的内腔中心点的两侧。
为了便于安装加速度传感器,所述第一加速度传感器和所述第二加速度传感器分别粘贴安装于所述第一悬臂梁和所述第二悬臂梁上。
本发明的有益效果在于:
本发明将两个加速度传感器安装在两个不同刚度的悬臂梁上并置于柱筒的内腔中,可以实现不加注液态材料及加注液态材料两种情况的振动、冲击试验,从而完成液态材料的减振、隔冲性能测试,整个装置集成度高、测试精度高、便于操作。
附图说明
图1是本发明所述基于悬臂梁响应的液态材料减振、隔冲性能测试装置的立体图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明:
如图1所示,本发明所述基于悬臂梁响应的液态材料减振、隔冲性能测试装置,包括底板1、柱筒3、第一悬臂梁安装支座4、第二悬臂梁安装支座5、第一悬臂梁7、第二悬臂梁8、第一加速度传感器9和第二加速度传感器10,底板1上设有用于与振动台或夹具连接的连接孔2,柱筒3安装于底板1上,柱筒3内形成底部封闭、顶部开口的内腔,第一悬臂梁安装支座4和第二悬臂梁安装支座5安装于柱筒3的内腔内,条形的第一悬臂梁7的一端和条形第二悬臂梁8的一端分别安装于第一悬臂梁安装支座4和第二悬臂梁安装支座5上,第一悬臂梁7和第二悬臂梁8均为水平方向且相互平行,第一悬臂梁安装支座4和第二悬臂梁安装支座5分别位于柱筒3的内腔中心点的两侧,第一悬臂梁7和第二悬臂梁8的厚度不同、刚度不同、固有频率不同,第一加速度传感器9粘贴安装于第一悬臂梁7上的另一端即远离第一悬臂梁安装支座4的一端,第二加速度传感器10粘贴安装于第二悬臂梁8上的另一端即远离第二悬臂梁安装支座5的一端。图中还示出了第一悬臂梁安装支座4和第二悬臂梁安装支座5上的安装孔6。
如图1所示,在使用时,通过底板1与振动台或试验夹具(图中未示)连接,先后开展不加注液态材料及加注液态材料两种情况的振动、冲击试验;在不加注液态材料时,直接启动振动台或通过试验夹具带动底板1振动,从而带动第一悬臂梁7、第二悬臂梁8、第一加速度传感器9和第二加速度传感器10振动,通过第一加速度传感器9和第二加速度传感器10获得该状态的响应数据;开展加注液态材料的试验时,首先向柱筒3内加注液态材料,然后启动振动台或通过试验夹具带动底板1振动,通过第一加速度传感器9和第二加速度传感器10获得该状态的响应数据;通过比较加注液态材料前后梁的振动、冲击响应数据评价液态材料的减振、隔冲等动力学性能,完成液态材料的性能测试。
上述实施例只是本发明的较佳实施例,并不是对本发明技术方案的限制,只要是不经过创造性劳动即可在上述实施例的基础上实现的技术方案,均应视为落入本发明专利的权利保护范围内。

Claims (3)

1.一种基于悬臂梁响应的液态材料减振、隔冲性能测试装置,其特征在于:包括底板、柱筒、第一悬臂梁安装支座、第二悬臂梁安装支座、第一悬臂梁、第二悬臂梁、第一加速度传感器和第二加速度传感器,所述底板上设有用于与振动台或夹具连接的连接孔,所述柱筒安装于所述底板上,所述柱筒内形成底部封闭、顶部开口的内腔,所述第一悬臂梁安装支座和所述第二悬臂梁安装支座安装于所述柱筒的内腔内,所述第一悬臂梁和所述第二悬臂梁分别安装于所述第一悬臂梁安装支座和所述第二悬臂梁安装支座上,所述第一悬臂梁和所述第二悬臂梁的厚度不同,所述第一加速度传感器安装于所述第一悬臂梁上远离所述第一悬臂梁安装支座的一端,所述第二加速度传感器安装于所述第二悬臂梁上远离所述第二悬臂梁安装支座的一端。
2.根据权利要求1所述的基于悬臂梁响应的液态材料减振、隔冲性能测试装置,其特征在于:所述第一悬臂梁和所述第二悬臂梁均为水平方向且相互平行;所述第一悬臂梁安装支座和所述第二悬臂梁安装支座分别位于所述柱筒的内腔中心点的两侧。
3.根据权利要求1或2所述的基于悬臂梁响应的液态材料减振、隔冲性能测试装置,其特征在于:所述第一加速度传感器和所述第二加速度传感器分别粘贴安装于所述第一悬臂梁和所述第二悬臂梁上。
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