CN210129347U - 一种工程力学用实验震动装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种工程力学用实验震动装置,包括框架,所述框架靠近右侧内壁的底部通过固定块固定连接有第一驱动电机,所述移动块的左侧固定连接有弹簧,所述第一双向内螺纹筒内壁的两端均螺纹连接有与其相适配的第一螺杆,所述伸缩杆的表面套设有缓冲弹簧,所述第二驱动电机的输出端固定连接有转盘,所述转盘靠近边缘的右侧通过连杆转动连接有升降杆,且上方的第二螺杆的顶端与承载板的下表面固定连接,且下方的第二螺杆靠近底端的右侧通过连接杆与升降杆转动连接。本实用新型,通过上述相关结构的配合使用,解决了传统的震动装置震动形式单一,且震动幅度固定,难以进行不同震动形式和震动幅度的研究的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及工程力学设备技术领域,具体为一种工程力学用实验震动装置。
背景技术
工程力学涉及众多的力学学科分支与广泛的工程技术领域,是一门理论性较强、与工程技术联系极为密切的技术基础学科,工程力学的定理、定律和结论广泛应用于各行各业的工程技术中,是解决工程实际问题的重要基础,在工程力学教学和演示过程中需要演示震动对建筑结构的破坏过程,以及模拟检测建筑的抗震性,但是由于传统的震动装置震动形式单一,且震动幅度固定,难以进行不同震动形式和震动幅度的研究,因此需要进行改进。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种工程力学用实验震动装置,具备通过凸轮和移动块的设置,使得承载板可以进行左右震动,从而模拟地震的横波震动情况,通过转盘、升降板和缓冲弹簧的设置,使得承载板可以进行上下震动,从而模拟地震的纵波震动情况,且通过第一双向内螺纹筒、第一螺杆、第二双向内螺纹筒和第二螺杆的设置,使得可以改变横波和纵波的震动幅度,进而可以研究不同的震动形式和震动幅度优点,解决了传统的震动装置震动形式单一,且震动幅度固定,难以进行不同震动形式和震动幅度的研究的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种工程力学用实验震动装置,包括框架,所述框架靠近右侧内壁的底部通过固定块固定连接有第一驱动电机,所述第一驱动电机的输出端固定连接有凸轮,所述框架内壁的底部滑动连接有移动块,所述移动块的左侧固定连接有弹簧,所述弹簧的左端与框架内壁的左侧固定连接,所述移动块的右侧设有第一双向内螺纹筒,所述第一双向内螺纹筒内壁的两端均螺纹连接有与其相适配的第一螺杆,且左侧的第一螺杆的左端与移动块的右侧固定连接,且右侧的第一螺杆的右端与凸轮长半径一端的表面活动连接,所述移动块的上表面固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆的顶端固定连接有一个承载板,所述伸缩杆的表面套设有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧的两端分别与移动块的底部和承载板的下表面固定连接,所述移动块的内部开设有空腔,且空腔的内壁固定连接有第二驱动电机,所述移动块靠近中部的上表面开设有凹槽,所述第二驱动电机的输出端固定连接有转盘,且转盘位于凹槽内,所述转盘靠近边缘的右侧通过连杆转动连接有升降杆,所述承载板的下表面设有第二双向内螺纹筒,所述第二双向内螺纹筒的内壁的两端均螺纹连接有与其相适配的第二螺杆,且上方的第二螺杆的顶端与承载板的下表面固定连接,且下方的第二螺杆靠近底端的右侧通过连接杆与升降杆转动连接。
优选的,所述框架内壁的底部开设有滑槽,所述移动块的底部固定连接有两个对称的滚轮,且滚轮的底部与滑槽的内壁滚动连接。
优选的,所述第一双向内螺纹筒和第二双向内螺纹筒的表面均固定连接有转柄。
优选的,所述第一螺杆靠近凸轮的一端开设有圆弧面,且圆弧面与凸轮长半径一端的表面活动连接。
优选的,所述伸缩杆的数量为两个,且两个伸缩杆对称分布在移动块的上表面上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过通过凸轮带动移动块左右运动,使得承载板可以进行左右震动,从而模拟地震的横波震动情况,通过转盘转动带动升降板上下运动,使得承载板可以进行上下震动,从而模拟地震的纵波震动情况,且通过第一双向内螺纹筒、第一螺杆、第二双向内螺纹筒和第二螺杆的设置,使得可以改变横波和纵波的震动幅度,进而可以研究不同的震动形式和震动幅度。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型结构的主剖视图。
图中:1-框架、2-第一驱动电机、3-凸轮、4-移动块、5-弹簧、6-第一双向内螺纹筒、7-第一螺杆、8-伸缩杆、9-承载板、10-缓冲弹簧、11-第二驱动电机、12-转盘、13-升降杆、14-第二双向内螺纹筒、15-第二螺杆、16-滑槽。
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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1至图2,本实用新型提供一种技术方案:一种工程力学用实验震动装置,包括框架1,框架1内壁的底部开设有滑槽16,移动块4的底部固定连接有两个对称的滚轮,通过滑槽16和滚轮的设置,使得移动块4的左右运动更加平稳顺畅,且滚轮的底部与滑槽16的内壁滚动连接,框架1靠近右侧内壁的底部通过固定块固定连接有第一驱动电机2,驱动电机2为YB2-132S2-10,驱动电机2由外部电源进行供电,第一驱动电机2的输出端固定连接有凸轮3,第一驱动电机2带动凸轮3转动,凸轮3的表面与第一螺杆7的圆弧面接触,框架1内壁的底部滑动连接有移动块4,移动块4的左侧固定连接有弹簧5,在弹簧5弹力的作用下,凸轮3转动一圈使得移动块4左右往复运动一次,使得承载板9左右震动,从而模拟地震的横波震动情况,弹簧5的左端与框架1内壁的左侧固定连接,移动块4的右侧设有第一双向内螺纹筒6,第一双向内螺纹筒6和第二双向内螺纹筒14的表面均固定连接有转柄,旋柄使得转动第一双向内螺纹筒6和第二双向内螺纹筒14更加方便,旋柄带动第一双向内螺纹筒6转动,使得可以调节第一螺杆7的长度,使得可以进行调节横波的震动幅度,第一双向内螺纹筒6内壁的两端均螺纹连接有与其相适配的第一螺杆7,第一螺杆7靠近凸轮3的一端开设有圆弧面,圆弧面使得与凸轮3的接触更加平稳,且圆弧面与凸轮3长半径一端的表面活动连接,且左侧的第一螺杆7的左端与移动块4的右侧固定连接,且右侧的第一螺杆7的右端与凸轮3长半径一端的表面活动连接,移动块4的上表面固定连接有伸缩杆8,伸缩杆8的数量为两个,数量为两个的伸缩杆8使得承载板9的上下运动更加稳定,且两个伸缩杆8对称分布在移动块4的上表面上,伸缩杆8的顶端固定连接有一个承载板9,伸缩杆8的表面套设有缓冲弹簧10,通过伸缩杆8和缓冲弹簧10的设置,使得承载板9可以进行上下震动,从而模拟地震的纵波震动情况,缓冲弹簧10的两端分别与移动块4的底部和承载板9的下表面固定连接,移动块4的内部开设有空腔,且空腔的内壁固定连接有第二驱动电机11,第二驱动电机11为Y280M-4,第二驱动电机11由外部电源进行供电,移动块4靠近中部的上表面开设有凹槽,第二驱动电机11的输出端固定连接有转盘12,第二驱动电机11带动转盘12转动,转盘12转动一圈使得升降杆13上下往复运动一次,且转盘12位于凹槽内,转盘12靠近边缘的右侧通过连杆转动连接有升降杆13,承载板9的下表面设有第二双向内螺纹筒14,旋柄带动第二双向内螺纹筒14转动,使得可以调节第二螺杆15的长度,使得可以进行调节纵波的震动幅度,第二双向内螺纹筒14的内壁的两端均螺纹连接有与其相适配的第二螺杆15,且上方的第二螺杆15的顶端与承载板9的下表面固定连接,且下方的第二螺杆15靠近底端的右侧通过连接杆与升降杆13转动连接。
工作原理:该工程力学用实验震动装置在使用时,启动第一驱动电机2,第一驱动电机2和第二驱动电机11均由外部电源进行供电,第一驱动电机2带动凸轮3转动,凸轮3的表面与第一螺杆7的圆弧面接触,在弹簧5弹力的作用下,凸轮3转动一圈使得移动块4左右往复运动一次,使得承载板9左右震动,从而模拟地震的横波震动情况,通过转动旋柄,旋柄带动第一双向内螺纹筒6转动,使得可以调节第一螺杆7的长度,使得可以进行调节横波的震动幅度;启动第二驱动电机11,第二驱动电机11带动转盘12转动,转盘12转动一圈使得升降杆13上下往复运动一次,通过伸缩杆8和缓冲弹簧10的设置,使得承载板9可以进行上下震动,从而模拟地震的纵波震动情况,且通过转动旋柄,旋柄带动第二双向内螺纹筒14转动,使得可以调节第二螺杆15的长度,使得可以进行调节纵波的震动幅度,综上所述,通过相关结构的配合使用,使得既可单独研究横波和纵波的震动情况,又可一起研究横波和纵波的震动情况,且可以进行调节横波和纵波的不同震动幅度。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.一种工程力学用实验震动装置,包括框架(1),其特征在于:所述框架(1)靠近右侧内壁的底部通过固定块固定连接有第一驱动电机(2),所述第一驱动电机(2)的输出端固定连接有凸轮(3),所述框架(1)内壁的底部滑动连接有移动块(4),所述移动块(4)的左侧固定连接有弹簧(5),所述弹簧(5)的左端与框架(1)内壁的左侧固定连接,所述移动块(4)的右侧设有第一双向内螺纹筒(6),所述第一双向内螺纹筒(6)内壁的两端均螺纹连接有与其相适配的第一螺杆(7),且左侧的第一螺杆(7)的左端与移动块(4)的右侧固定连接,且右侧的第一螺杆(7)的右端与凸轮(3)长半径一端的表面活动连接,所述移动块(4)的上表面固定连接有伸缩杆(8),所述伸缩杆(8)的顶端固定连接有一个承载板(9),所述伸缩杆(8)的表面套设有缓冲弹簧(10),所述缓冲弹簧(10)的两端分别与移动块(4)的底部和承载板(9)的下表面固定连接,所述移动块(4)的内部开设有空腔,且空腔的内壁固定连接有第二驱动电机(11),所述移动块(4)靠近中部的上表面开设有凹槽,所述第二驱动电机(11)的输出端固定连接有转盘(12),且转盘(12)位于凹槽内,所述转盘(12)靠近边缘的右侧通过连杆转动连接有升降杆(13),所述承载板(9)的下表面设有第二双向内螺纹筒(14),所述第二双向内螺纹筒(14)的内壁的两端均螺纹连接有与其相适配的第二螺杆(15),且上方的第二螺杆(15)的顶端与承载板(9)的下表面固定连接,且下方的第二螺杆(15)靠近底端的右侧通过连接杆与升降杆(13)转动连接。
2.根据权利要求1所述的一种工程力学用实验震动装置,其特征在于:所述框架(1)内壁的底部开设有滑槽(16),所述移动块(4)的底部固定连接有两个对称的滚轮,且滚轮的底部与滑槽(16)的内壁滚动连接。
3.根据权利要求1所述的一种工程力学用实验震动装置,其特征在于:所述第一双向内螺纹筒(6)和第二双向内螺纹筒(14)的表面均固定连接有转柄。
4.根据权利要求1所述的一种工程力学用实验震动装置,其特征在于:所述第一螺杆(7)靠近凸轮(3)的一端开设有圆弧面,且圆弧面与凸轮(3)长半径一端的表面活动连接。
5.根据权利要求1所述的一种工程力学用实验震动装置,其特征在于:所述伸缩杆(8)的数量为两个,且两个伸缩杆(8)对称分布在移动块(4)的上表面上。
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