CN213748989U - 用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及光伏组件可靠性测试的领域,尤其是涉及一种用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机,其包括底架,底架上设有用于固定光伏组件的安装组件,安装组件的上方设有冰球发射装置,底架上设有用于驱动冰球发射装置移动的多轴调节装置,多轴调节装置包括支撑杆,支撑杆沿底架的宽度方向滑移连接在底架上,支撑杆在底架长度方向的两端分别设有一个,两个支撑杆之间固定连接有横梁杆,横梁杆上沿其长度方向滑移连接有安装杆,安装杆呈竖向设置,冰球发射装置滑移连接在安装杆上,安装杆上设有用于驱动冰球发射装置升降的升降装置。本申请具有对光伏组件的不同位置进行冰雹冲击测试的效果。
Description
技术领域
本申请涉及光伏组件可靠性测试的领域,尤其是涉及一种用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机。
背景技术
光伏组件在户外工作时会经受强风、雨、雪、冰雹等对其施加的外载荷,使得光伏组件发生弯曲变形等,因此,光伏组件的封装质量决定了太阳电池组件的使用寿命及可靠性。冰雹对光伏组件产生的瞬间冲击力较大,会对光伏组件造成最大程度的破坏,在光伏组件投入生产前需对其进行冰雹冲击的可靠性测试。
针对上述中的相关技术,发明人认为:冰雹对光伏组件不同位置的冲击影响光伏组件的测试效果。
实用新型内容
为了对光伏组件的不同位置进行冰雹冲击测试,本申请提供一种用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机。
本申请提供的一种用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机,采用如下的技术方案:
一种用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机,包括底架,底架上设有用于固定光伏组件的安装组件,安装组件的上方设有冰球发射装置,底架上设有用于驱动冰球发射装置移动的多轴调节装置,多轴调节装置包括支撑杆,支撑杆呈竖向设置,支撑杆沿底架的宽度方向滑移连接在底架上,支撑杆在底架长度方向的两端分别设有一个,底架上设有用于驱动支撑杆移动的第一驱动组件,两个支撑杆之间固定连接有横梁杆,横梁杆平行于底架的长侧边,横梁杆上沿其长度方向滑移连接有安装杆,安装杆呈竖向设置,两个支撑杆之间设有用于驱动安装杆移动的第二驱动组件,冰球发射装置滑移连接在安装杆上,安装杆上设有用于驱动冰球发射装置升降的升降装置。
通过采用上述技术方案,第一驱动组件驱动支撑杆沿底架的宽度方向滑移,支撑杆带动横梁杆和安装杆移动,第二驱动组件驱动安装杆沿底架的长度方向滑移,安装杆带动冰球发射装置移动,升降装置驱动冰球发射装置沿竖向升降。上述技术方案通过第一驱动组件、第二驱动组件、升降装置的相互配合,实现了对冰球发射装置的多轴调节,从而达到了对光伏组件的不同位置进行冰雹冲击测试的效果。
可选的,第一驱动组件包括第一无杆气缸,第一无杆气缸平行于底架的宽侧边,第一无杆气缸连接在底架上,第一无杆气缸的滑动活塞固定连接于支撑杆,第二驱动组件包括第二无杆气缸,第二无杆气缸连接在两个支撑杆之间,第二无杆气缸的长度方向平行于底架的长侧边,第二无杆气缸的滑动活塞固定连接于安装杆。
通过采用上述技术方案,第一无杆气缸驱动支撑杆移动,第二无杆气缸驱动安装杆移动,达到了驱动支撑杆和安装杆滑移的效果。
可选的,升降装置包括升降气缸,升降气缸连接在安装杆上,安装杆上沿竖向滑移连接有升降座,冰球发射装置固定设置在升降座上,升降气缸的活塞杆固定于升降座。
通过采用上述技术方案,升降气缸驱动升降座移动,升降座带动冰球发射装置沿竖向升降。
可选的,底架的两个宽侧边分别连接有第一支撑轨,第一支撑轨平行于底架的宽侧边,第一支撑轨上固定连接有与其相平行的第一滑轨,支撑杆的底端连接有滑移在第一滑轨上的第一卡块,第一卡块的底部开有第一卡槽,第一滑轨穿设于第一卡槽;横梁杆上连接有与其相平行的第二支撑轨,第二支撑轨背离横梁杆的一侧固定连接有与其相平行的第二滑轨,安装杆上固定连接有滑移在第二滑轨上的第二卡块,第二卡块上开有第二卡槽,第二滑轨穿设于第二卡槽。
通过采用上述技术方案,支撑杆通过第一卡块沿第一滑轨滑移,安装杆通过第二卡块沿第二滑轨滑移,提高了支撑杆和安装杆滑移的稳定性。
可选的,第一滑轨和第二滑轨均呈圆柱状,第一卡槽和第二卡槽均为圆心角大于180°的弧形槽。
通过采用上述技术方案,第一卡槽和第二卡槽均为圆心角大于180°的弧形槽,减小了第一卡块脱离第一滑轨的可能性,减小了第二卡块脱离第二滑轨的可能性。
可选的,第一滑轨的两端分别连接有第一限位环,第二滑轨的两端分别连接有第二限位环。
通过采用上述技术方案,第一限位环减小了第一卡块脱离第一滑轨的可能性,第二限位环减小了第二卡块脱离第二滑轨的可能性。
可选的,安装杆上连接有呈竖向设置的升降轨,升降座上连接有滑移在升降轨上的升降卡块,升降卡块靠近升降轨的侧面开有升降卡槽,升降轨穿设于升降卡槽。
通过采用上述技术方案,升降卡块滑移在升降轨上,提高了升降座滑移时的稳定性。
可选的,升降轨上相对的两个侧壁竖向开有限位槽,升降卡槽的两个相对内侧壁一体成型有滑移在限位槽内的限位块。
通过采用上述技术方案,限位块与限位槽滑移配合,减小了升降卡块脱离升降轨的可能性。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.通过第一驱动组件、第二驱动组件、升降装置的相互配合,实现了对冰球发射装置的多轴调节,从而达到了对光伏组件的不同位置进行冰雹冲击测试的效果;
2.第一卡块与第一滑轨滑移配合,提高了支撑杆滑移的稳定性,第二卡块与第二滑轨滑移配合,提高了安装杆滑移的稳定性;
3.升降卡块与升降轨滑移配合,提高了升降座滑移时的稳定性。
附图说明
图1是本申请实施例的用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机的结构示意图。
图2是用于体现图1中A处的放大图。
图3是用于体现图1中B处的放大图。
图4是用于体现图1中C处的放大图。
图5是用于体现图1中D处的放大图。
图6是用于体现图1中E处的放大图。
图7是本申请实施例的冰球发射装置的结构示意图。
图8是本申请实施例的气压筒、安装筒的剖视图。
图9是本申请实施例的时差测速装置的结构示意图。
附图标记说明:1、底架;2、安装组件;21、固定杆;211、滑移块;212、滑移槽;22、固定支撑轨;23、固定滑轨;231、固定限位环;24、定位板;25、定位螺栓;3、冰球发射装置;31、气压筒;311、密封盖;312、通气孔;313、密封筒;314、通气管;315、密封环;316、通气柱;317、连通孔;318、插接筒;32、升降座;321、升降卡块;322、升降卡槽;323、限位块;33、进气盘;331、进气孔;34、出气盘;341、出气孔;35、第一柔性圈;36、第二柔性圈;37、安装筒;371、密封圈;372、弹性圈;38、卡接筒;4、多轴调节装置;41、支撑杆;411、横梁杆;412、加强杆;413、第二支撑轨;414、第二滑轨;415、第二限位环;42、第一支撑轨;421、第一滑轨;422、第一限位环;43、第一卡块;44、第一卡槽;45、安装杆;451、第二卡块;452、第二卡槽;453、升降轨;454、限位槽;455、固定套;4551、安装槽;456、活动套;4561、容纳槽;457、锁紧件;4571、螺杆;4572、紧固套;4573、限位板;5、时差测速装置;51、第一安装座;511、第一让位槽;512、第一紧固件;513、第一激光器;52、第二安装座;521、第二让位槽;522、第二紧固件;523、第二激光器;53、支杆;54、控制器;55、标尺;56、导管;561、第一穿设孔;562、第二穿设孔;563、减重孔;57、固定组件;571、第一卡接件;5711、第一卡接槽;572、第二卡接件;5721、第二卡接槽;58、防护罩;6、第一驱动组件;61、第一无杆气缸;7、第二驱动组件;71、第二无杆气缸;8、升降装置;81、升降气缸。
具体实施方式
以下结合附图1-9对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机。参照图1,用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机包括底架1,底架1为长方体状的框架,底架1上设有用于固定光伏组件(图中未示出)的安装组件2,安装组件2的上方设有冰球发射装置3,底架1上设有用于驱动冰球发射装置3移动的多轴调节装置4,冰球发射装置3的下方设有用于测试冰球移动速度的时差测速装置5。
参照图1,当需要对光伏组件进行可靠性测试时,工作人员将光伏组件安装在安装组件2上,然后多轴调节装置4驱动冰球发射装置3移动,使得冰球发射装置3位于光伏组件的上方,接着冰球发射装置3朝向光伏组件发射冰球,冰球经过时差测速装置5后击打在光伏组件的表面,工作人员检测光伏组件的变形程度,达到了对光伏组件进行冰球冲击可靠性测试的效果。
参照图1,多轴调节装置4驱动冰球发射装置3移动至不同的位置,对光伏组件进行不同位置的冰球击打测试。冰球的冲击速度影响其对光伏组件的测试效果,时差测速装置5用于检测冰球的降落速度是否达到测试要求。
参照图1和图2,安装组件2包括固定杆21,固定杆21平行于底架1的宽侧边,固定杆21平行设有两个。底架1的两个长侧边分别通过螺栓固定有固定支撑轨22,固定支撑轨22平行于底架1的长侧边,固定支撑轨22上一体成型有呈圆柱状的固定滑轨23,固定滑轨23平行于固定支撑轨22。固定杆21的两端分别栓接有滑移块211,滑移块211在固定滑轨23上滑移。
参照图2和图3,滑移块211的底部开有滑移槽212,滑移槽212为圆心角大于180°的弧形槽,滑移槽212的内壁贴合于固定滑轨23,减小了滑移块211脱离固定滑轨23的可能性。固定滑轨23的两端分别栓接有固定限位环231,进一步减小了滑移块211脱离固定滑轨23的可能性。
参照图2,固定杆21的两端分别栓接有定位板24,定位板24呈竖向设置,定位板24上螺纹连接有定位螺栓25,定位螺栓25抵紧于底架1时实现对定位板24和固定杆21的紧固。
参照图1和图3,多轴调节装置4包括支撑杆41,支撑杆41呈竖向设置,支撑杆41的底端沿底架1的宽度方向滑移连接在底架1上,支撑杆41在底架1长度方向的两端分别设有一个。底架1的两个宽侧边分别通过螺栓固定有第一支撑轨42,第一支撑轨42与底架1的宽侧边相平行。第一支撑轨42上一体成型有与其相平行的第一滑轨421,第一滑轨421呈圆柱状。
参照图3和图4,每个支撑杆41的底端均栓接有两个第一卡块43,第一卡块43滑移在第一滑轨421上,第一卡块43的底壁上开有第一卡槽44,第一滑轨421穿设于第一卡槽44,第一卡槽44呈圆心角大于180°的弧形槽,第一卡槽44的内壁贴合在第一滑轨421上,减小了第一卡块43脱离第一滑轨421的可能性。为了进一步减小第一卡块43脱离第一滑轨421的可能性,第一滑轨421长度方向的两端分别栓接有第一限位环422。
参照图1,底架1上设有用于驱动支撑杆41移动的第一驱动组件6,第一驱动组件6包括第一无杆气缸61。第一无杆气缸61在底架1的两个宽侧边分别栓接有一个,第一无杆气缸61的长度方向平行于底架1的宽侧边,第一无杆气缸61的滑动活塞固定连接于支撑杆41的底端。
参照图1和图5,两个支撑杆41之间栓接有横梁杆411,横梁杆411平行于底架1的长侧边,横梁杆411在同一竖直平面上设有两个,两个横梁杆411之间栓接有多个呈竖向设置的加强杆412。两个横梁杆411的同一竖向侧面均栓接有第二支撑轨413,第二支撑轨413平行于横梁杆411。第二支撑轨413背离横梁杆411的侧面一体成型有呈圆柱状的第二滑轨414。
参照图5,两个横梁杆411上同时滑移连接有安装杆45,安装杆45呈竖向设置,安装杆45朝向横梁杆411的一侧栓接有四个第二卡块451,一个横梁杆411与两个第二卡块451相对应,卡块滑移在横梁杆411上。卡块靠近横梁杆411的侧面开有第二卡槽452,第二滑轨414穿设于第二卡槽452。
参照图5和图6,第二卡槽452呈圆心角大于180°的弧形槽,第二卡槽452的内壁贴合于第二滑轨414,减小了第二卡块451脱离第二滑轨414的可能性。为了进一步减小第二卡块451脱离第二滑轨414的可能性,第二滑轨414长度方向的两端分别栓接有第二限位环415。
参照图1,两个支撑杆41之间设有用于驱动安装杆45移动的第二驱动组件7,第二驱动组件7包括第二无杆气缸71,第二无杆气缸71栓接在两个支撑杆41之间,第二无杆气缸71位于两个横梁杆411之间。第二无杆气缸71的长度方向平行于底架1的长侧边,第二无杆气缸71的滑动活塞固定连接于安装杆45。
参照图1,第一无杆气缸61驱动支撑杆41沿底架1的宽度方向滑移,支撑杆41带动横梁杆411和安装杆45移动,第二无杆气缸71驱动安装杆45沿底架1的长度方向滑移,安装杆45带动冰球发射装置3移动,便于对光伏组件的不同位置进行击打测试。
参照图7,冰球发射装置3包括气压筒31,气压筒31的轴线呈竖向设置,安装杆45上沿竖向滑移连接有升降座32,气压筒31栓接在升降座32上。气压筒31的顶端连接有密封盖311,密封盖311的中心开有通气孔312,通气孔312用于连通气压源。
参照图8,密封盖311的底壁一体成型有密封筒313,通气孔312与密封筒313相连通。气压筒31内同轴设置有通气管314,通气管314与气压筒31之间一体成型有密封环315,密封环315位于气压筒31的底部。
参照图8,气压筒31内同轴设有通气柱316,通气柱316位于密封桶内,且位于通气管314的上端。通气柱316上开有若干连通孔317,连通孔317的轴线呈竖向设置,连通孔317与通气管314相连通。气压源对通气孔312释放压缩空气,压缩空气依次经过连通孔317、通气管314排出,连通孔317设有多个,提高了压缩空气对冰球冲击的均匀性。
参照图8,通气柱316的顶端连接有进气盘33,通气柱316的底端连接有出气盘34,进气盘33上开有连通于连通孔317的进气孔331,进气孔331的顶端孔径大于其底端孔径,便于压缩空气进入进气孔331,同时具有增大气压的效果。出气盘34上开有连通于连通孔317的出气孔341,出气孔341的顶端孔径小于其底端孔径,便于气压排出出气孔341,使得压缩空气充分击打在冰球(图中未示出)上。
参照图8,气压筒31内设置有若干第一柔性圈35和若干第二柔性圈36,第一柔性圈35套设在通气管314上,第二柔性圈36套设在密封筒313上。第一柔性圈35和第二柔性圈36起到密封和稳定的作用,提高了通气管314与密封筒313之间气流传递的稳定性。
参照图1和和图7,安装杆45上设有用于驱动冰球发射装置3升降的升降装置8,升降装置8包括升降气缸81,升降气缸81栓接在安装杆45上,升降气缸81的活塞杆固定连接于升降座32。安装杆45相对的两个竖向侧面分别栓接有升降轨453,升降轨453呈竖向设置。升降座32上栓接有滑移在升降轨453上的升降卡块321,升降卡块321设有两个且与升降轨453一一对应。
参照图7,升降卡块321靠近升降轨453的侧面开有升降卡槽322,升降轨453穿设于升降卡槽322。升降卡块321与升降轨453滑移配合,提高了升降座32升降的稳定性。升降轨453上相对的两个侧壁竖向开有限位槽454,限位槽454沿升降轨453的长度方向开设。升降卡槽322的两个相对内侧壁一体成型有限位块323,限位块323滑移在限位槽454内。
参照图7,气压筒31的下方设有安装筒37,安装筒37的顶端一体成型有卡接筒38,卡接筒38的内径等于安装筒37的外径。安装杆45靠近气压筒31的侧面栓接有固定套455,固定套455上铰接有活动套456,固定套455的一端与活动套456的一端铰接。固定套455远离其与活动套456铰接的一端设有用于紧固活动套456的锁紧件457,固定套455与活动套456上均开有半圆槽,两个半圆槽配合呈圆孔状。
参照图7,当需要固定安装筒37时,将安装筒37穿设在固定套455与活动套456内,使得固定套455和活动套456的上表面贴合于卡接筒38的下表面,利用锁紧件457将固定套455和活动套456相互固定,达到了固定安装筒37的效果。
参照图7,锁紧件457包括螺杆4571,螺杆4571呈水平设置,固定套455远离其与活动套456铰接的一侧开有安装槽4551,螺杆4571的一端铰接在4551内。活动套456靠近螺杆4571的一端开有供螺杆4571穿设的容纳槽4561,螺杆4571上螺纹连接有紧固套4572,紧固套4572抵紧于活动套456背离固定套455的一侧,实现对固定套455、活动套456、安装筒37的固定。
参照图7,为了减小紧固套4572脱离螺杆4571的可能性,螺杆4571远离固定套455的一端固定连接有限位板4573,紧固套4572位于限位板4573朝向固定套455的一侧。
参照图8,安装筒37的上方放置有密封圈371,密封圈371贴合于卡接筒38的内壁,气压筒31的底端一体成型有插接筒318,插接筒318连通于通气管314且与密封圈371插接配合。
参照图8,密封圈371提高了插接筒318与卡接筒38之间的密封性,提高了压缩空气传输的稳定性。安装筒37的内壁固定有弹性圈372,冰球放置在安装筒37内,工作人员在安装筒37内放置冰球(图中未示出)后,弹性圈372支撑在冰球的下表面。
参照图8,气压筒31对安装筒37内的冰球施加竖直向下的压缩空气,冰球突破弹性圈372的阻力向下运动,最后击打在光伏组件的表面,工作人员检测光伏组件的变形程度以此判断光伏组件的可靠性。
参照图9,时差测速装置5包括第一安装座51、第二安装座52,第一安装座51和第二安装座52均通过螺栓固定在安装杆45上,第一安装座51位于第二安装座52的上方。第一安装座51上竖向开有第一让位槽511。
参照图9,第一安装座51上设有第一激光器513,第一激光器513的发射激光穿设于第一让位槽511。第二安装座52上竖向开有第二让位槽521,第二安装座52上设有第二激光器523,第二激光器523的发射激光穿设于第一让位槽511。冰球依次穿过第一让位槽511和第二让位槽521。
参照图1和图9,安装杆45的一侧固定连接支杆53,支杆53上栓接有控制器54,控制器54分别与第一激光器513和第二激光器523电性连接。
参照图8和图9,冰球从安装筒37内发射降落,其在下降的过程中首先经过第一让位槽511,第一激光器513感应到冰球后传递给控制器54电信号,冰球接着下降经过第二让位槽521,第二激光器523感应到冰球后传递给控制器54电信号,控制器54计算冰球从第一让位槽511降落至第二让位槽521的时间。
参照图9,工作人员将第一安装座51和第二安装座52之间的距离进行测量并将数值输送至控制器54,控制器54进行计算冰球从第一让位槽511降落至第二让位槽521的运动速度,达到了检测冰球降落速度,从而判定降落速度是否达到测试要求的效果,工作人员也可以利用不同速度的冰球对光伏组件进行冲击可靠性测试。
参照图9,第一安装座51与第二安装座52均可拆卸连接在安装杆45上,安装杆45上设有第一紧固件512和第二紧固件522,第一紧固件512与第二紧固件522均为螺栓。第一安装座51通过第一紧固件512栓接在安装杆45上,第二安装座52通过第二紧固件522栓接在安装杆45上。利用第一紧固件512调整第一安装座51的位置,利用第二紧固件522调整第二安装座52的位置,达到了第一安装座51与第二安装座52之间距离可调的效果。
参照图9,安装杆45的一侧面固定连接有呈竖向设置的标尺55,标尺55位于第一安装座51和第二安装座52的同一侧,达到了便于测量第一安装座51与第二安装座52之间距离的效果。
参照图9,安装杆45上连接有导管56,导管56位于安装筒37的下方,导管56对冰球的降落起到防护和导向的作用。导管56的材质为有机玻璃,有机玻璃具有较好的透明性、化学稳定性、耐候性,便于观察冰球的降落情况以及提高了导管56的稳定性。
参照图9,导管56穿设于第一让位槽511和第二让位槽521,导管56上开有第一穿设孔561和第二穿设孔562,第一激光器513的发射激光穿设于第一穿设孔561,第二激光器523的发射激光穿设于第二穿设孔562,导管56上开有若干减重孔563,便于工作人员搬运时省力。
参照图9,安装杆45上设有用于固定导管56的固定组件57,固定组件57包括第一卡接件571和第二卡接件572,第一卡接件571上开有第一卡接槽5711。第二卡接件572上开有第二卡接槽5721,第一卡接槽5711和第二卡接槽5721配合呈圆孔状,第一卡接件571和第二卡接件572通过螺栓连接,导管56卡接在第一卡接槽5711和第二卡接槽5721内。固定组件57沿竖直方向设有两组,提高了其对导管56固定时的稳定性。
参照图9,安装杆45的底端栓接有防护罩58,防护罩58套设在导管56的底端,防护罩58具有减小冰球乱窜的效果。
本申请实施例一种用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机的实施原理为:第一驱动组件6驱动支撑杆41沿底架1的宽度方向滑移,支撑杆41带动横梁杆411和安装杆45移动,第二驱动组件8驱动安装杆45沿底架1的长度方向滑移,安装杆45带动气压筒31和安装筒37移动,升降气缸81驱动气压筒31上升,工作人员将冰球放置在安装筒37内,升降气缸81驱动气压筒31下降,然后气压筒31对安装筒37释放压缩空气,冰球受力下降通过导管56时,第一激光器513、第二激光器523、控制器54相互配合对冰球的速度进行测试,从而判断冰球的降落速度是否达到测试要求,冰球最后击打在光伏组件的表面,工作人员检测光伏组件的变形程度从而判断光伏组件的封装质量。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机,其特征在于:包括底架(1),底架(1)上设有用于固定光伏组件的安装组件(2),安装组件(2)的上方设有冰球发射装置(3),底架(1)上设有用于驱动冰球发射装置(3)移动的多轴调节装置(4),多轴调节装置(4)包括支撑杆(41),支撑杆(41)呈竖向设置,支撑杆(41)沿底架(1)的宽度方向滑移连接在底架(1)上,支撑杆(41)在底架(1)长度方向的两端分别设有一个,底架(1)上设有用于驱动支撑杆(41)移动的第一驱动组件(6),两个支撑杆(41)之间固定连接有横梁杆(411),横梁杆(411)平行于底架(1)的长侧边,横梁杆(411)上沿其长度方向滑移连接有安装杆(45),安装杆(45)呈竖向设置,两个支撑杆(41)之间设有用于驱动安装杆(45)移动的第二驱动组件(7),冰球发射装置(3)滑移连接在安装杆(45)上,安装杆(45)上设有用于驱动冰球发射装置(3)升降的升降装置(8)。
2.根据权利要求1所述的用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机,其特征在于:第一驱动组件(6)包括第一无杆气缸(61),第一无杆气缸(61)平行于底架(1)的宽侧边,第一无杆气缸(61)连接在底架(1)上,第一无杆气缸(61)的滑动活塞固定连接于支撑杆(41),第二驱动组件(7)包括第二无杆气缸(71),第二无杆气缸(71)连接在两个支撑杆(41)之间,第二无杆气缸(71)的长度方向平行于底架(1)的长侧边,第二无杆气缸(71)的滑动活塞固定连接于安装杆(45)。
3.根据权利要求1所述的用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机,其特征在于:升降装置(8)包括升降气缸(81),升降气缸(81)连接在安装杆(45)上,安装杆(45)上沿竖向滑移连接有升降座(32),冰球发射装置(3)固定设置在升降座(32)上,升降气缸(81)的活塞杆固定于升降座(32)。
4.根据权利要求1所述的用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机,其特征在于:底架(1)的两个宽侧边分别连接有第一支撑轨(42),第一支撑轨(42)平行于底架(1)的宽侧边,第一支撑轨(42)上固定连接有与其相平行的第一滑轨(421),支撑杆(41)的底端连接有滑移在第一滑轨(421)上的第一卡块(43),第一卡块(43)的底部开有第一卡槽(44),第一滑轨(421)穿设于第一卡槽(44);横梁杆(411)上连接有与其相平行的第二支撑轨(413),第二支撑轨(413)背离横梁杆(411)的一侧固定连接有与其相平行的第二滑轨(414),安装杆(45)上固定连接有滑移在第二滑轨(414)上的第二卡块(451),第二卡块(451)上开有第二卡槽(452),第二滑轨(414)穿设于第二卡槽(452)。
5.根据权利要求4所述的用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机,其特征在于:第一滑轨(421)和第二滑轨(414)均呈圆柱状,第一卡槽(44)和第二卡槽(452)均为圆心角大于180°的弧形槽。
6.根据权利要求4所述的用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机,其特征在于:第一滑轨(421)的两端分别连接有第一限位环(422),第二滑轨(414)的两端分别连接有第二限位环(415)。
7.根据权利要求3所述的用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机,其特征在于:安装杆(45)上连接有呈竖向设置的升降轨(453),升降座(32)上连接有滑移在升降轨(453)上的升降卡块(321),升降卡块(321)靠近升降轨(453)的侧面开有升降卡槽(322),升降轨(453)穿设于升降卡槽(322)。
8.根据权利要求7所述的用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机,其特征在于:升降轨(453)上相对的两个侧壁竖向开有限位槽(454),升降卡槽(322)的两个相对内侧壁一体成型有滑移在限位槽(454)内的限位块(323)。
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CN202023126563.5U CN213748989U (zh) | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 用于光伏组件的多轴调节式冰雹试验机 |
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CN113984555A (zh) * | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 山东力乐包装股份有限公司 | 一种木质托盘的耐冲击检测装置 |
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2020
- 2020-12-22 CN CN202023126563.5U patent/CN213748989U/zh active Active
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CN113984555A (zh) * | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 山东力乐包装股份有限公司 | 一种木质托盘的耐冲击检测装置 |
CN113984555B (zh) * | 2021-12-29 | 2022-03-29 | 山东力乐包装股份有限公司 | 一种木质托盘的耐冲击检测装置 |
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