CN107664609A - 一种基于力学反馈的电线硬度检测装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于力学反馈的电线硬度检测装置,包括底座和支撑连接杆,所述底座的上端一侧设置有夹具台,且底座的上端另一侧设置有工作台,所述夹具台上设置有夹钳,所述支撑连接杆安装在工作台的一侧,所述卡环的一侧设置有加压控制机构,所述加压控制机构的内部下端设置有压头连接块,所述压头连接块的下端设置有钨钢球压头,所述压力传感器的上方设置有加压丝杠;本发明的有益效果是:本发明通过夹钳将试件夹装在夹具台上,使用打磨和抛光工具对试件进行打磨、抛光,试件制备完成后可以立马进行检测实验操作,试件的制备和检测的工具都放在一起,方便电线硬度检测实验的进行。

Description

一种基于力学反馈的电线硬度检测装置
技术领域
本发明属于硬度检测技术领域,具体涉及一种基于力学反馈的电线硬度检测装置。
背景技术
GB/T4909《裸电线试验方祛》分为十二个部分,第1部分:总则;第2部分:尺寸测最;第3部分:拉力试验;第4部分:扭转试验;第5部分:弯曲试验--反复弯曲;第6部分:弯曲试验--单向弯曲;第7部分,卷绕试验;第8部分:硬度试验--布氏法;第9部分:镀层连续性试验--多硫化钠法;第10部分:镀层连续性试验--过硫酸铵法;第11部分:镀层附省性试验;第12部分:镀层可焊性试验--焊球法;其中第8部分硬度试验采用布氏法检测电线硬度,实验时需要从样品上截取长约100mm的试件一个,试件表面应光滑和平坦,并且不应有氧化皮及外界污物,尤其不应用油脂,试件表面应能保证压痕直径的精准测量,当需进行导体横截面的硬度测量时,试件表面应磨平、抛光,然后再使用布氏法测量电线的硬度。
现有技术的电线硬度检测装置存在以下问题:电线打磨、抛光没有专有的工具,试件准备工作麻烦。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于力学反馈的电线硬度检测装置,以解决上述背景技术中提出的试件准备工作麻烦问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于力学反馈的电线硬度检测装置,包括底座和支撑连接杆,所述底座的上端一侧设置有夹具台,且底座的上端另一侧设置有工作台,所述夹具台上设置有夹钳,所述支撑连接杆安装在工作台的一侧,且支撑连接杆的圆周表面上设置有卡环,所述卡环的一侧设置有加压控制机构,所述支撑连接杆的另一侧设置有打磨、抛光工具盒,所述加压控制机构的另一侧设置有压力转换器,所述压力转换器的表面中间设置有LED显示屏,所述加压控制机构的内部下端设置有压头连接块,所述压头连接块的下端设置有钨钢球压头,且压头连接块的圆周表面上设置有弹簧,所述压头连接块的上方设置有压力传感器,所述压力传感器的上方设置有加压丝杠,所述加压丝杠的上端设置有旋转把手。
优选的,所述支撑连接杆的圆周表面上设置有横向齿纹。
优选的,所述支撑连接杆与卡环之间通过锁紧螺栓固定。
优选的,所述工作台的上表面和夹钳的夹持表面上均设置有齿纹。
优选的,所述压力转换器与加压控制机构之间通过卡扣连接。
优选的,所述LED显示屏和压力传感器与压力转换器电性连接。
优选的,所述加压控制机构与工作台的位置相互对应。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过夹钳将试件夹装在夹具台上,使用打磨和抛光工具对试件进行打磨、抛光,准备工作做完,将试件放置在工作台上表面,通过锁紧螺栓调节加压控制机构的位置高度,使钨钢球压头的球头对准试件的需要检测部位,扭转旋转把手正转,加压丝杠向下移动,对压力传感器施加向下的力,力的作用是相互的,压力传感器对压头连接块施加向下的力,压头连接块对钨钢球压头施加向下的力,钨钢球压头与试件接触,并且对试件施加压力;根据LED显示屏显示的数值调节所施加的力达到规定值,实验力加载完成,随后逆时针扭转旋转把手,使钨钢球压头远离试件,进行余下操作,计算电线的强度;试件的制备和检测的工具都放在一起,方便电线硬度检测实验的进行。
附图说明
图1为本发明的主视图。
图2为本发明的结构示意图。
图中:1、底座;2、夹具台;3、夹钳;4、工作台;5、支撑连接杆;6、钨钢球压头;7、加压控制机构;8、LED显示屏;9、压力转换器;10、旋转把手;11、加压丝杠;12、打磨、抛光工具盒;13、卡环;14、锁紧螺栓;15、压力传感器;16、压头连接块;17、弹簧。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-2,本发明提供以下技术方案:一种基于力学反馈的电线硬度检测装置,包括底座1和支撑连接杆5,底座1的上端一侧设置有夹具台2,且底座1的上端另一侧设置有工作台4,夹具台2上设置有夹钳3,支撑连接杆5安装在工作台4的一侧,且支撑连接杆5的圆周表面上设置有卡环13,卡环13的一侧设置有加压控制机构7,支撑连接杆5的另一侧设置有打磨、抛光工具盒12,加压控制机构7的另一侧设置有压力转换器9,压力转换器9的表面中间设置有LED显示屏8,加压控制机构7的内部下端设置有压头连接块16,压头连接块16的下端设置有钨钢球压头6,且压头连接块16的圆周表面上设置有弹簧17,压头连接块16的上方设置有压力传感器15,压力传感器15的上方设置有加压丝杠11,加压丝杠11的上端设置有旋转把手10。
为了方便加压控制机构7固定,本发明中,优选的,支撑连接杆5的圆周表面上设置有横向齿纹。
为了方便加压控制机构7调节位置,本发明中,优选的,支撑连接杆5与卡环13之间通过锁紧螺栓14固定。
为了防止试件滑脱,本发明中,优选的,工作台4的上表面和夹钳3的夹持表面上均设置有齿纹。
为了方便压力转换器9安装,本发明中,优选的,压力转换器9与加压控制机构7之间通过卡扣连接。
本发明中,优选的,LED显示屏8和压力传感器15与压力转换器9电性连接。
本发明中,优选的,加压控制机构7与工作台4的位置相互对应。
本发明中的压力转换器9为已经公开的广泛运用与日常生活的已知技术,转换器是将一种信号转换成另一种信号的装置,信号是信息存在的形式或载体,在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较后的信号,以便将两类仪表联接起来,因此,转换器常常是两个仪表(或装置)间的中间环节。
本发明中的压力传感器15为已经公开的广泛运用与日常生活的已知技术,是工业实践中最为常用的一种传感器,一般普通压力传感器的输出为模拟信号,模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号,或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。
本发明的工作原理及使用流程:本发明安装好过后,将试件通过夹钳3夹装在夹具台2上,通过打磨和抛光工具对试件进行打磨、抛光,准备工作做完,将试件放置在工作台4上表面,通过锁紧螺栓14调节加压控制机构7的位置高度,使钨钢球压头6的球头对准试件的需要检测部位,再调节锁紧螺栓14固定加压控制机构7,扭转旋转把手10正转,加压丝杠11向下移动,对压力传感器15施加向下的力,压力传感器15将压力信号传送到压力转换器9,压力转换器9转换压力信号通过LED显示屏8显示压力值,力的作用是相互的,压力传感器15对压头连接块16施加向下的力,压头连接块16对弹簧17和钨钢球压头6施加向下的力,弹簧17被压缩发生垂直方向的形变,钨钢球压头6与试件接触,并且对试件施加压力;根据LED显示屏8显示的数值调节所施加的力达到规定值,施加力使应平稳的增加,以免负荷冲击对实验检测结果产生影响,实验力的加载时间应控制在(8±1)秒,实验力保持时间应控制在(15±2)秒,随后逆时针扭转旋转把手10,使钨钢球压头6远离试件,进行余下操作,计算电线的强度。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种基于力学反馈的电线硬度检测装置,包括底座(1)和支撑连接杆(5),其特征在于:所述底座(1)的上端一侧设置有夹具台(2),且底座(1)的上端另一侧设置有工作台(4),所述夹具台(2)上设置有夹钳(3),所述支撑连接杆(5)安装在工作台(4)的一侧,且支撑连接杆(5)的圆周表面上设置有卡环(13),所述卡环(13)的一侧设置有加压控制机构(7),所述支撑连接杆(5)的另一侧设置有打磨、抛光工具盒(12),所述加压控制机构(7)的另一侧设置有压力转换器(9),所述压力转换器(9)的表面中间设置有LED显示屏(8),所述加压控制机构(7)的内部下端设置有压头连接块(16),所述压头连接块(16)的下端设置有钨钢球压头(6),且压头连接块(16)的圆周表面上设置有弹簧(17),所述压头连接块(16)的上方设置有压力传感器(15),所述压力传感器(15)的上方设置有加压丝杠(11),所述加压丝杠(11)的上端设置有旋转把手(10)。
2.根据权利要求1所述的一种基于力学反馈的电线硬度检测装置,其特征在于:所述支撑连接杆(5)的圆周表面上设置有横向齿纹。
3.根据权利要求1所述的一种基于力学反馈的电线硬度检测装置,其特征在于:所述支撑连接杆(5)与卡环(13)之间通过锁紧螺栓(14)固定。
4.根据权利要求1所述的一种基于力学反馈的电线硬度检测装置,其特征在于:所述工作台(4)的上表面和夹钳(3)的夹持表面上均设置有齿纹。
5.根据权利要求1所述的一种基于力学反馈的电线硬度检测装置,其特征在于:所述压力转换器(9)与加压控制机构(7)之间通过卡扣连接。
6.根据权利要求1所述的一种基于力学反馈的电线硬度检测装置,其特征在于:所述LED显示屏(8)和压力传感器(15)与压力转换器(9)电性连接。
7.根据权利要求1所述的一种基于力学反馈的电线硬度检测装置,其特征在于:加压控制机构(7)与工作台(4)的位置相互对应。
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