CN203396651U - 一种岩石蠕变试验仪的空隙水压增压装置 - Google Patents

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谷春华
尹廷林
迟成芳
陈南
王伟
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Abstract

本实用新型涉及一种岩石蠕变试验仪的空隙水压增压装置,属于材料试验设备领域。吸水控制针阀与蓄水罐固定连接,压强传感器与水压增压缸固定连接,针阀与水压增压缸固定连接,高压管与针阀螺纹连接,伺服电机与减速机固定连接,丝杠的前端与水压增压缸的活塞通过防转轴销固定连接,同步带套装到小带轮和大带轮上,张紧轮与同步带顶接。本实用新型的优点在于:结构新颖,采用了伺服电机加压,压力由伺服电机闭环控制,压力稳定,设备简单,安装方便快捷。

Description

一种岩石蠕变试验仪的空隙水压增压装置
技术领域
本实用新型属于材料试验设备领域,尤其是指一种检测和测量岩石试样的试验装置。
背景技术
岩石力学的发展始终是伴随着试验机的发展而逐渐与材料力学独立,并发展、成长和成熟的。早期,岩石力学的试验完全采用普通的材料试验机,之后,刚性试验机原理的发现和刚性试验机的诞生、围压三轴试验机的研制、真三轴试验机的研制、高温高压三轴试验机的研制,以及随之进行的大量相关试验研究,揭示了岩石、岩体的许多鲜为人知的特性,大大推动了岩石力学学科的发展,成为对国民经济中有重要影响的新兴学科。随着人类对深部资源能源开发工程的迅速发展,迫切需要了解深部岩体的特性。现有岩石蠕变试验仪的水压装置控制压力不稳定,设备较复杂笨重。
发明内容
本实用新型提供一种岩石蠕变试验仪的空隙水压增压装置,以解决现有岩石蠕变试验仪的水压装置控制压力不稳定,设备较复杂笨重的问题。
本实用新型的技术方案是:吸水控制针阀与蓄水罐固定连接,压强传感器与水压增压缸固定连接,针阀与水压增压缸固定连接,高压管与针阀螺纹连接,伺服电机与减速机固定连接,减速机与支撑板螺纹连接,小带轮与减速机的输出轴套接,防护罩二与支撑板的立面固定连接,水压增压缸与壳体固定连接,壳体通过螺栓与支撑板固定连接,大带轮通过螺栓与丝杠的丝母及轴承座固定连接,轴承安装在轴承座上,轴承座安装在壳体上,丝杠的前端与水压增压缸的活塞通过防转轴销固定连接,导向定位板套装在防转轴上并通过螺钉固定在壳体上,同步带套装到小带轮和大带轮上,张紧轮与同步带顶接,支腿与支撑板下端面固定连接,防护罩一通过螺钉与支腿固定连接。
本实用新型的优点在于:结构新颖,采用了伺服电机加压,压力由伺服电机闭环控制,压力稳定,设备简单,安装方便快捷。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是图1的左视图;
图3是图1的A-A剖视图;
图中,蓄水罐1、防转轴2、伺服电机3、减速机4、防护罩一5、小带轮6、防护罩二7、丝杠8、大带轮9、轴承座10、轴承11、壳体12、支撑板13、导向定位板14、吸水控制针阀15、压强传感器16、水压增压缸17、针阀18、高压管19、支腿20、张紧轮21、同步带22。
具体实施方式
吸水控制针阀15与蓄水罐1固定连接,压强传感器16与水压增压缸17固定连接,针阀18与水压增压缸17固定连接,高压管19与针阀18螺纹连接,伺服电机3与减速机4固定连接,减速机4与支撑板13螺纹连接,小带轮6与减速机4的输出轴套接,防护罩二7与支撑板13的立面固定连接,水压增压缸17与壳体12固定连接,壳体12通过螺栓与支撑板13固定连接,大带轮9通过螺栓与丝杠8的丝母及轴承座10固定连接,轴承11安装在轴承座10上,轴承座10安装在壳体12上,丝杠8的前端与水压增压缸17的活塞通过防转轴2销固定连接,导向定位板14套装在防转轴2上并通过螺钉固定在壳体12上,同步带22套装到小带轮6和大带轮9上,张紧轮21与同步带22顶接,支腿20与支撑板13下端面固定连接,防护罩一5通过螺钉与支腿20固定连接。
本实用新型的工作过程
伺服电机驱动减速机旋转,大带轮、小带轮通过同步带带动丝杠的丝母旋转,从而带动丝杠位置移动,丝杠带动水压增压缸的活塞移动,实现吸水和加压,吸水和加压前开启相应的针阀。

Claims (1)

1.一种岩石蠕变试验仪的空隙水压增压装置,其特征在于:吸水控制针阀与蓄水罐固定连接,压强传感器与水压增压缸固定连接,针阀与水压增压缸固定连接,高压管与针阀螺纹连接,伺服电机与减速机固定连接,减速机与支撑板螺纹连接,小带轮与减速机的输出轴套接,防护罩二与支撑板的立面固定连接,水压增压缸与壳体固定连接,壳体通过螺栓与支撑板固定连接,大带轮通过螺栓与丝杠的丝母及轴承座固定连接,轴承安装在轴承座上,轴承座安装在壳体上,丝杠的前端与水压增压缸的活塞通过防转轴销固定连接,导向定位板套装在防转轴上并通过螺钉固定在壳体上,同步带套装到小带轮和大带轮上,张紧轮与同步带顶接,支腿与支撑板下端面固定连接,防护罩一通过螺钉与支腿固定连接。
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