CN205538968U - 一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构 - Google Patents

一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构 Download PDF

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张帆
孔德巍
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Abstract

本实用新型提出一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,包括:用于连接激振器和钢球夹具的振动杆,振动杆左端与激振器连接,振动杆右端与钢球夹具连接,振动杆为一体结构。本实用新型有益效果:钢球夹具与激振器之间的连接方式为硬连接,即振动杆为一体结构,中间无任何断点,有效减少柴油润滑性试验机在高频往复运动中行程的噪音,确保试验数据的准确有效;同时振动杆与钢球夹具采用径向接触和端面接触的双重接触,以及端面固定,其连接维数由原来一维平面连接,变为二维的平面加圆面的双重定位连接,改进后的效果明显优于原有结构,进一步消除了高频噪音,实验数据也比过去更加规律和可控,消除了噪音引起的偏差和不稳定。

Description

一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构
技术领域
本实用新型涉及检测装置领域,特别是指一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构。
背景技术
随着环保要求的日益加强,油品升级已成为必然趋势,油品指标的控制也越发严格,对于检验仪器的需求也逐渐加大。由于油品中硫含量的严格控制,润滑性已成为一项重要的检测项目。柴油润滑性测定仪是测定柴油润滑性的日常分析仪器,由于其使用性能决定着数据的准确性程度,这就对仪器的准确性和稳定性提出了更高的要求,因此试验机结构的设计尤为重要。
柴油润滑性测定仪是用于测定燃油润滑性的专用仪器,通过上、下试验件在恒定的行程、频率、正压力以及一定的试验油温度和空气温湿度条件下,进行高频往复运动后,测定试验件的磨损情况,进而评价柴油的润滑性能,其中以磨斑直径微米来表示试验结果。
现有技术中,当使用柴油润滑性测定仪测定润滑性较差的柴油时,由于柴油本身润滑性就很差,即使设备正常运行也会不同程度的产生振动及噪音等问题,振动较大时,会使行程运行不稳及磨斑、磨迹形状产生变化。由于该试验要求的精密度较高,磨斑轻微的变化就会使最终磨斑直径数据产生偏离,从而使试验数据失去了准确性。
现有实验机的结构形式,可分为二部分:活动部分和静止部分。活动部分包括:摩擦钢球、钢球夹具、振动杆,以及产生高频振动的激振器。静止部分包括:摩擦试验片、试验片卡具,以及加热部件、拾振部件和连接部件等。钢球夹具与激振器之间的连接方式为软连接,例如振动杆为挠性轴,或者振动杆为多段连接而成的变径结构,以具有振动衰减作用和冲击缓和作用,但在实际使用中发现,钢球夹具与激振器之间的连接方式为软连接,当振动杆带动钢球夹具高速振动时,哪怕非常小的间隙、歪斜,都会使连接双方处于不稳定状态,进而在谐振作用下,进一步放大振动,使得振动噪音无法忍受。
实用新型内容
本实用新型提出一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,解决了现有技术中上述的问题。
本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,包括:
用于连接激振器和钢球夹具的振动杆,所述振动杆左端与所述激振器连接,所述振动杆右端与所述钢球夹具连接,所述振动杆为一体结构。
优选地,所述振动杆左端与所述激振器螺纹连接。
进一步地,所述振动杆包括:
振动杆本体,与所述激振器连接;
用于实现与所述钢球夹具径向接触和端面接触的延伸轴,设置于所述振动杆本体右侧,与所述振动杆本体为一体结构。
进一步地,所述延伸轴包括:
延伸轴本体,与所述振动杆本体右端连接;
用于实现与所述钢球夹具端面接触的轴肩,设置于所述延伸轴本体左侧;
用于实现与所述钢球夹具径向接触的延伸轴固定孔,设置于所述延伸轴本体右端中心内部。
进一步地,所述延伸轴本体的直径为4~6mm。
进一步地,所述轴肩的直径为10~14mm。
进一步地,所述钢球夹具包括:
钢球夹具本体;
凸轴,设置于所述钢球夹具本体的左侧,与所述钢球夹具本体连接,与所述延伸轴本体和所述轴肩匹配;
用于使延伸轴本体插入的轴孔,设置于所述凸轴左端中心内部;
用于使固定装置穿过以使所述固定装置与所述延伸轴固定孔连接实现所述延伸轴与所述钢球夹具固定连接的固定通孔,设置于所述钢球夹具本体中心内部,与所述轴孔连通。
进一步地,
所述延伸轴还包括:
凹槽,设置于所述轴肩右端面上;
所述钢球夹具还包括:
用于插入所述凹槽的凸起,设置于所述凸轴左端,与所述凹槽匹配。
本实用新型的有益效果为:
本实用新型所述的柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,钢球夹具与激振器之间的连接方式为硬连接,即振动杆为一体结构,中间无任何断点,有效减少了柴油润滑性试验机在高频往复运动中行程的噪音,使柴油润滑性试验机在更加平稳、安静的环境下运行,确保了试验数据的准确有效;同时振动杆与钢球夹具采用了径向接触和端面接触的双重接触,以及端面固定,其连接维数由原来一维平面连接,变为二维的平面加圆面的双重定位连接,改进后的效果明显优于原有结构,进一步消除了高频噪音,实验数据也比过去更加规律和可控,消除了噪音引起的偏差和不稳定。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构的振动杆的结构示意图;
图2为图1的右视图;
图3为本实用新型一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构的钢球夹具的结构示意图;
图4为图3的左视图;
图5为本实用新型一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构的结构示意图;
图6为本实用新型一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构的使用状态参考图。
图中:
1、激振器;2、钢球夹具;201、钢球夹具本体;202、凸轴;203、轴孔;204、固定通孔;205、凸起;3、振动杆;301、振动杆本体;302、延伸轴;3021、延伸轴本体;3022、轴肩;3023、延伸轴固定孔;3024、凹槽。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1-6所示,本实用新型所述的一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,包括:
用于连接激振器1和钢球夹具2的振动杆3,振动杆3左端与激振器1连接,振动杆3右端与钢球夹具2连接,振动杆3为一体结构。
其中,振动杆为一体结构,是指非多个部件组合而成,中间无任何断点。振动杆优选为金属直杆。
本实用新型所述的柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,钢球夹具2与激振器1之间的连接方式为硬连接,即振动杆3为一体结构,中间无任何断点,连接位置与原有结构相比错后,有效减少了柴油润滑性试验机在高频往复运动中行程的噪音,使柴油润滑性试验机在更加平稳、安静的环境下运行,确保了试验数据的准确有效。
其中,优选地,所述振动杆3左端与激振器1螺纹连接。当然,振动杆3左端与激振器1还可以采用其它方式连接,本实用新型对此不进行限定。
其中,所述振动杆3可以包括:
振动杆本体301,与激振器1连接;
用于实现与钢球夹具2径向接触和端面接触的延伸轴302,设置于振动杆本体301右侧,与振动杆本体301为一体结构。
其中,所述延伸轴302可以包括:
延伸轴本体3021,与振动杆本体301右端连接;
用于实现与钢球夹具2端面接触的轴肩3022,设置于延伸轴本体3021左侧;
用于实现与钢球夹具2径向接触的延伸轴固定孔3023,设置于延伸轴本体3021右端中心内部。
本实用新型所述的柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,振动杆3与钢球夹具2采用了径向接触和端面接触的双重接触,以及端面固定,其连接维数由原来一维平面连接,变为二维的平面加圆面的双重定位连接,改进后的效果明显优于原有结构,进一步消除了高频噪音,实验数据也比过去更加规律和可控,消除了噪音引起的偏差和不稳定。
其中,优选地,所述延伸轴本体3021的直径为4~6mm。当然,延伸轴本体3021的直径还可以为其它尺寸,例如5mm,本实用新型对此不进行限定。
其中,优选地,所述轴肩3022的直径为10~14mm。当然,轴肩3022的直径还可以为其它尺寸,例如11mm、12mm或13mm,本实用新型对此不进行限定。
其中,优选地,所述延伸轴本体3021的直径为5mm,轴肩3022的直径为12mm,此时柴油润滑性试验机在高频往复运动中行程的噪音较小,试验数据更加准确。
其中,所述钢球夹具2可以包括:
钢球夹具本体201;
凸轴202,设置于钢球夹具本体201的左侧,与钢球夹具本体201连接,与延伸轴本体3021和轴肩3022匹配;
用于使延伸轴本体3021插入的轴孔203,设置于凸轴202左端中心内部;
用于使固定装置穿过以使固定装置与延伸轴固定孔3023连接实现延伸轴302与钢球夹具2固定连接的固定通孔204,设置于钢球夹具本体201中心内部,与轴孔203连通。
其中,固定装置可以为螺钉或螺栓,当然还可以为其它类型的固定装置,本实用新型对此不进行限定。
其中,凸轴202的长度与延伸轴本体3021的长度相同,凸轴202的外径与轴肩3022的外径相同,以实现紧密连接。
其中,所述延伸轴302还可以包括:
凹槽3024,设置于轴肩3022右端面上;
所述钢球夹具2还可以包括:
用于插入凹槽3024的凸起205,设置于凸轴202左端,与凹槽3024匹配。
本实用新型所述的柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,可以进一步增大接触面积,使得连接更加牢固,同时起到定位作用。
本实用新型所述的柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,在原来简单的端面固定连接的基础上,增加了轴和孔的连接,即由原来的端面接触和端面固定,改进为径向接触和端面接触的双重接触,以及端面固定,连接维数由原来一维平面连接,变为二维的平面加圆面的双重定位连接。另外之所以产生高频噪音,与振动副的固有频率有关,质量越小固有频率越高,越容易产生高频噪音,此次改进增加了振动副的质量,即轴肩3022的设置增加了振动副的质量,提高了振动副的固有频率,使得更加不易产生高频噪音,经过很长时间的实践和摸索,改进后结构的效果明显优于原有结构,基本消除了高频噪音,实验数据也比较过去更加规律和可控,消除了噪音引起的偏差和不稳定。
在本实用新型的描述中,除非另有说明,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“左端”、“右端”、“左部”、“右部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,其特征在于,包括:
用于连接激振器(1)和钢球夹具(2)的振动杆(3),所述振动杆(3)左端与所述激振器(1)连接,所述振动杆(3)右端与所述钢球夹具(2)连接,所述振动杆(3)为一体结构。
2.根据权利要求1所述的柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,其特征在于,所述振动杆(3)左端与所述激振器(1)螺纹连接。
3.根据权利要求1所述的柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,其特征在于,所述振动杆(3)包括:
振动杆本体(301),与所述激振器(1)连接;
用于实现与所述钢球夹具(2)径向接触和端面接触的延伸轴(302),设置于所述振动杆本体(301)右侧,与所述振动杆本体(301)为一体结构。
4.根据权利要求3所述的柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,其特征在于,所述延伸轴(302)包括:
延伸轴本体(3021),与所述振动杆本体(301)右端连接;
用于实现与所述钢球夹具(2)端面接触的轴肩(3022),设置于所述延伸轴本体(3021)左侧;
用于实现与所述钢球夹具(2)径向接触的延伸轴固定孔(3023),设置于所述延伸轴本体(3021)右端中心内部。
5.根据权利要求4所述的柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,其特征在于,所述延伸轴本体(3021)的直径为4~6mm。
6.根据权利要求4所述的柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,其特征在于,所述轴肩(3022)的直径为10~14mm。
7.根据权利要求4所述的柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,其特征在于,所述钢球夹具(2)包括:
钢球夹具本体(201);
凸轴(202),设置于所述钢球夹具本体(201)的左侧,与所述钢球夹具本体(201)连接,与所述延伸轴本体(3021)和所述轴肩(3022)匹配;
用于使延伸轴本体(3021)插入的轴孔(203),设置于所述凸轴(202)左端中心内部;
用于使固定装置穿过以使所述固定装置与所述延伸轴固定孔(3023)连接实现所述延伸轴(302)与所述钢球夹具(2)固定连接的固定通孔(204),设置于所述钢球夹具本体(201)中心内部,与所述轴孔(203)连通。
8.根据权利要求7所述的柴油润滑性测定装置的激振器与夹具间的连接结构,其特征在于,
所述延伸轴(302)还包括:
凹槽(3024),设置于所述轴肩(3022)右端面上;
所述钢球夹具(2)还包括:
用于插入所述凹槽(3024)的凸起(205),设置于所述凸轴(202)左端,与所述凹槽(3024)匹配。
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