CN216695834U - 一种实验室半自动化拉力测试设备 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种实验室半自动化拉力测试设备,包括工作支架,工作支架的一端穿设有液压伸缩杆,液压伸缩杆与工作支架固定连接,液压伸缩杆的伸缩端固定连接有第二滑块,第二滑块的一侧安装有拉力计,拉力计的一端安装有第一滑块,第一滑块的一侧和工作支架的另一端内壁均安装有固定盒,固定盒的内部安装有夹持机构,工作支架的两侧内壁中部均固定连接有支撑滑轨,两个固定盒之间夹持有测试绳,两个固定盒之间位于测试绳的下方设置有若干个支撑件,通过所有的夹持杆同时进行转动,从而使每个夹持座保持相等的夹持力,使得测试绳在共轴的状态下保持稳定夹持,并保护了钢丝绳的夹圈,防止钢丝绳在测试时受到损伤。

Description

一种实验室半自动化拉力测试设备
技术领域
本实用新型涉及拉力测试设备领域,具体涉及一种实验室半自动化拉力测试设备。
背景技术
钢丝绳用于起重以及牵引,在使用过程中会产生摩擦磨损、疲劳破坏、局部断丝和变形,降低了钢丝绳的抗拉强度,无形中降低了安全性能,为确保钢丝绳重复使用的可靠性和安全性,要对其进行拉力检测,通常会使用拉力试验机对钢丝绳进行检测,利用拉力机来对钢丝绳进行拉伸,来判断钢丝绳的抗拉强度是否合格,现有拉力试验机如图1所示。
公开号为CN112665988A的发明专利公开了一种钢丝绳的拉力检测装置,所述钢丝绳的拉力检测装置包括底板;安装座,所述安装座固定安装在所述底板的顶部;还包括:拉力器,所述拉力器固定安装在所述安装座上;钢丝绳接口,所述钢丝绳接口固定安装在所述拉力器上;固定板,所述固定板固定安装在所述底板的顶部;液压缸,所述液压缸固定安装在所述固定板上;安装框,所述安装框固定安装在所述液压缸的输出轴上;多个齿板,多个所述齿板均设置在所述安装框内;防滑凸起,所述防滑凸起设置在对应的所述齿板。
传统的拉力试验机在使用时往往会采用一根圆柱插在钢丝绳的夹圈上进行限位,而钢丝绳的端口处的夹圈采用额外的结构将钢丝绳端口进行弯折固定,作为直接的拉力受力点,夹圈部位承压力较大,在实验时经常会造成夹圈损坏或者产生崩裂的情况,影响对钢丝绳拉力的检测精度,同时传统的检测设备的夹具局限于传统的固定钢丝绳的方式,不能使钢丝绳的绳体保持水平,固定效果较差,导致在测量时钢丝绳受重力影响而下坠,存在一定的误差和不确定性,给钢丝绳实际的质量检测带来一定的不便。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对上述存在的问题和不足,提供一种实验室半自动化拉力测试设备,提升了整体的工作效率。
本实用新型所解决的技术问题为:
(1)现有的检测机在实验时经常会造成夹圈损坏或者产生崩裂的情况,影响对钢丝绳拉力的检测精度;
(2)现有的检测设备局限于传统的固定钢丝绳的方式,不能使钢丝绳的绳体保持水平,导致在测量时钢丝绳受重力影响而下坠,存在一定的误差和不确定性。
本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现:一种实验室半自动化拉力测试设备,包括工作支架,工作支架的一端穿设有液压伸缩杆,液压伸缩杆与工作支架固定连接,液压伸缩杆的伸缩端固定连接有第二滑块,第二滑块的一侧安装有拉力计,拉力计的一端安装有第一滑块,第一滑块的一侧和工作支架的另一端内壁均安装有固定盒,固定盒的内部安装有夹持机构,工作支架的两侧内壁中部均固定连接有支撑滑轨,两个固定盒之间夹持有测试绳,两个固定盒之间位于测试绳的下方设置有若干个支撑件。
优选的,第一滑块和第二滑块的两侧均与支撑滑轨滑动连接,支撑件呈等距分布,且支撑件与支撑滑轨滑动连接,固定盒、测试绳、第一滑块、第二滑块、液压伸缩杆以及拉力计保持共轴。
优选的,夹持机构包括传动蜗杆,传动蜗杆设置在固定盒的内部一侧,固定盒的内部另一侧转动连接有传动蜗轮,传动蜗轮和传动蜗杆啮合传动。
优选的,传动蜗轮的内侧并排设置有一对支撑环,两个支撑环靠近固定盒的一侧均固定连接有若干个呈等角度均匀分布的支撑柱,且支撑环通过支撑柱与固定盒相连,传动蜗轮以及支撑环均与测试绳共轴。
优选的,两个支撑环之间设置有若干个夹持杆,若干个夹持杆以支撑环所在轴心线为中心轴并呈等角度均匀分布,夹持杆的一端通过限位转轴与支撑环转动连接,夹持杆的另一端安装有夹持座。
优选的,夹持杆靠近限位转轴的一端固定连接有弹簧伸缩杆,弹簧伸缩杆的尾端转动连接有安装座,安装座固定连接在传动蜗轮的内侧壁上。
优选的,夹持杆通过扭簧转轴与夹持座转动连接,夹持座的端部固定连接有夹持垫,传动蜗杆的两端均与固定盒的内侧壁转动连接,且传动蜗杆的上端贯穿固定盒的上侧壁并固定连接有转轮,固定盒的一侧开设有用于安装测试绳的通孔。
优选的,支撑件包括支撑架,支撑架设置有两组,两个支撑架呈并排设置且支撑架之间设置有支撑垫,支撑架靠近支撑滑轨的侧面固定连接有限位块,限位块的中部开设有与支撑滑轨相适配的限位滑槽。
优选的,支撑垫的一侧与支撑架的一侧保持齐平,支撑垫的一侧呈弧面设置并与测试绳相适配。
优选的,限位块的一端固定连接有支撑筒,支撑筒的中心穿设有紧固螺栓,且紧固螺栓分别与支撑筒和限位块螺纹连接,紧固螺栓的端部转动连接有限位片,限位片与限位滑槽滑动连接。
本实用新型的有益效果为:
(1)在夹持杆的推动下,夹持座被移动至两个支撑环之间,从而使夹持机构保持在初始状态,随后当工作人员需要对测试绳进行拉力测试时,将测试绳的一端伸入固定盒内的支撑环的中心处,随后转动转轮,转动传动蜗杆,并转动传动蜗轮,传动蜗轮推动弹簧伸缩杆,弹簧伸缩杆推动夹持杆,通过限位转轴使夹持杆转动,夹持杆推动夹持座与测试绳的端部外周相抵接,并通过夹持垫增加摩擦力和稳定性,通过所有的夹持杆同时进行转动,从而使每个夹持座保持相等的夹持力,使得测试绳在共轴的状态下保持稳定夹持,并保护了钢丝绳的夹圈,防止钢丝绳在测试时受到损伤。
(2)将若干个支撑件均匀地放置在支撑滑轨上,随后转动紧固螺栓,推动限位片,通过限位片和限位块对支撑滑轨进行夹持抵接,从而将支撑件固定安装在支撑滑轨上,并通过支撑垫对测试绳进行支撑,避免测试绳的中部出现下坠现象导致测试不准,同时,当测试绳的直径过大时,通过紧固螺栓移动限位片,使支撑垫向工作支架的底部移动,从而确保各种直径的测试绳均保持与支撑环共轴,使钢丝绳的绳体保持水平,抵消测试绳所受重力作用,降低了测量误差。
附图说明
为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。
图1为现有技术结构示意图;
图2为本实用新型的整体结构俯视图;
图3为本实用新型固定盒的内部结构示意图;
图4为本实用新型传动蜗轮的内部结构示意图;
图5为本实用新型弹簧伸缩杆和夹持杆的连接结构示意图;
图6为本实用新型支撑架的整体结构示意图;
图中:1、工作支架;2、第一滑块;3、第二滑块;4、液压伸缩杆;5、拉力计;6、固定盒;7、支撑滑轨;8、支撑架;9、测试绳;10、传动蜗杆;11、传动蜗轮;12、支撑环;13、支撑柱;14、弹簧伸缩杆;15、夹持杆;16、夹持座;17、限位转轴;18、扭簧转轴;19、安装座;20、夹持垫;21、转轮;22、支撑垫;23、限位块;24、限位滑槽;25、支撑筒;26、限位片;27、紧固螺栓。
具体实施方式
为更进一步阐述本实用新型为实现预定实用新型目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本实用新型的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。
请参阅图2-6所示:一种实验室半自动化拉力测试设备,包括工作支架1,工作支架1的一端穿设有液压伸缩杆4,液压伸缩杆4与工作支架1固定连接,液压伸缩杆4的伸缩端固定连接有第二滑块3,第二滑块3的一侧安装有拉力计5,拉力计5的一端安装有第一滑块2,第一滑块2的一侧和工作支架1的另一端内壁均安装有固定盒6,固定盒6的内部安装有夹持机构,工作支架1的两侧内壁中部均固定连接有支撑滑轨7,第一滑块2和第二滑块3的两侧均与支撑滑轨7滑动连接,两个固定盒6之间夹持有测试绳9,两个固定盒6之间位于测试绳9的下方设置有若干个支撑件,支撑件呈等距分布,且支撑件与支撑滑轨7滑动连接,固定盒6、测试绳9、第一滑块2、第二滑块3、液压伸缩杆4以及拉力计5保持共轴。
夹持机构包括传动蜗杆10,传动蜗杆10设置在固定盒6的内部一侧,固定盒6的内部另一侧转动连接有传动蜗轮11,传动蜗轮11和传动蜗杆10啮合传动,传动蜗轮11的内部呈空心结构,传动蜗轮11的内侧并排设置有一对支撑环12,两个支撑环12靠近固定盒6的一侧均固定连接有若干个呈等角度均匀分布的支撑柱13,且支撑环12通过支撑柱13与固定盒6相连,传动蜗轮11以及支撑环12均与测试绳9共轴,两个支撑环12之间设置有若干个夹持杆15,若干个夹持杆15以支撑环12所在轴心线为中心轴并呈等角度均匀分布,夹持杆15的一端通过限位转轴17与支撑环12转动连接,夹持杆15的另一端安装有夹持座16,夹持杆15靠近限位转轴17的一端固定连接有弹簧伸缩杆14,弹簧伸缩杆14的尾端转动连接有安装座19,安装座19固定连接在传动蜗轮11的内侧壁上,夹持杆15通过扭簧转轴18与夹持座16转动连接,夹持座16的端部固定连接有夹持垫20,传动蜗杆10的两端均与固定盒6的内侧壁转动连接,且传动蜗杆10的上端贯穿固定盒6的上侧壁并固定连接有转轮21,固定盒6的一侧开设有用于安装测试绳9的通孔;
使用时,在夹持杆15的推动下,夹持座16被移动至两个支撑环12之间,从而使夹持机构保持在初始状态,随后当工作人员需要对测试绳9进行拉力测试时,将测试绳9的一端伸入固定盒6内的支撑环12的中心处,随后转动转轮21,转动传动蜗杆10,并转动传动蜗轮11,传动蜗轮11推动弹簧伸缩杆14,弹簧伸缩杆14推动夹持杆15,通过限位转轴17使夹持杆15转动,夹持杆15推动夹持座16与测试绳9的端部外周相抵接,并通过夹持垫20增加摩擦力和稳定性,通过所有的夹持杆15同时进行转动,从而使每个夹持座16保持相等的夹持力,使得测试绳9在共轴的状态下保持稳定夹持。
支撑件包括支撑架8,支撑架8设置有两组,两个支撑架8呈并排设置且支撑架8之间设置有支撑垫22,支撑垫22的一侧与支撑架8的一侧保持齐平,支撑垫22的一侧呈弧面设置并与测试绳9相适配,支撑架8靠近支撑滑轨7的侧面固定连接有限位块23,限位块23的中部开设有与支撑滑轨7相适配的限位滑槽24,限位滑槽24与支撑滑轨7滑动连接,限位块23的一端固定连接有支撑筒25,支撑筒25的中心穿设有紧固螺栓27,紧固螺栓27的端部依次贯穿支撑筒25和限位块23,且紧固螺栓27分别与支撑筒25和限位块23螺纹连接,紧固螺栓27的端部转动连接有限位片26,限位片26设置在限位滑槽24的内部且与限位滑槽24滑动连接,限位片26和限位块23对支撑滑轨7进行夹持抵接,从而将支撑件固定安装在支撑滑轨7上,对测试绳9进行支撑;
使用时,将若干个支撑件均匀地放置在支撑滑轨7上,随后转动紧固螺栓27,推动限位片26,通过限位片26和限位块23对支撑滑轨7进行夹持抵接,从而将支撑件固定安装在支撑滑轨7上,并通过支撑垫22对测试绳9进行支撑,抵消测试绳9所受重力作用,避免测试绳9的中部出现下坠现象导致测试不准,同时,当测试绳9的直径过大时,通过紧固螺栓27移动限位片26,使支撑垫22向工作支架1的底部移动,从而确保各种直径的测试绳9均保持与支撑环12共轴。
本实用新型在使用时,在夹持杆15的推动下,夹持座16被移动至两个支撑环12之间,从而使夹持机构保持在初始状态,随后当工作人员需要对测试绳9进行拉力测试时,将测试绳9的一端伸入固定盒6内的支撑环12的中心处,随后转动转轮21,转动传动蜗杆10,并转动传动蜗轮11,传动蜗轮11推动弹簧伸缩杆14,弹簧伸缩杆14推动夹持杆15,通过限位转轴17使夹持杆15转动,夹持杆15推动夹持座16与测试绳9的端部外周相抵接,并通过夹持垫20增加摩擦力和稳定性,通过所有的夹持杆15同时进行转动,从而使每个夹持座16保持相等的夹持力,使得测试绳9在共轴的状态下保持稳定夹持。
安装测试绳9时,先将若干个支撑件均匀地放置在支撑滑轨7上,随后转动紧固螺栓27,推动限位片26,通过限位片26和限位块23对支撑滑轨7进行夹持抵接,从而将支撑件固定安装在支撑滑轨7上,并通过支撑垫22对测试绳9进行支撑,避免测试绳9的中部出现下坠现象导致测试不准,同时,当测试绳9的直径过大时,通过紧固螺栓27移动限位片26,使支撑垫22向工作支架1的底部移动,从而确保各种直径的测试绳9均保持与支撑环12共轴,使钢丝绳的绳体保持水平。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本实用新型,任何本领域技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所做的任何简介修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

Claims (10)

1.一种实验室半自动化拉力测试设备,其特征在于,包括工作支架(1),所述工作支架(1)的一端穿设有液压伸缩杆(4),所述液压伸缩杆(4)的伸缩端固定连接有第二滑块(3),所述第二滑块(3)的一侧安装有拉力计(5),所述拉力计(5)的一端安装有第一滑块(2),所述第一滑块(2)的一侧和工作支架(1)的另一端内壁均安装有固定盒(6),所述固定盒(6)的内部安装有夹持机构,所述工作支架(1)的两侧内壁中部均固定连接有支撑滑轨(7),两个所述固定盒(6)之间夹持有测试绳(9),两个所述固定盒(6)之间位于测试绳(9)的下方设置有若干个呈等距分布的支撑件。
2.根据权利要求1所述的一种实验室半自动化拉力测试设备,其特征在于,所述第一滑块(2)和第二滑块(3)的两侧均与支撑滑轨(7)滑动连接,且支撑件与支撑滑轨(7)滑动连接,所述固定盒(6)、测试绳(9)、第一滑块(2)、第二滑块(3)、液压伸缩杆(4)以及拉力计(5)保持共轴。
3.根据权利要求1所述的一种实验室半自动化拉力测试设备,其特征在于,所述夹持机构包括传动蜗杆(10),所述传动蜗杆(10)设置在固定盒(6)的内部一侧,所述固定盒(6)的内部另一侧转动连接有传动蜗轮(11),所述传动蜗轮(11)和传动蜗杆(10)啮合传动。
4.根据权利要求3所述的一种实验室半自动化拉力测试设备,其特征在于,所述传动蜗轮(11)的内侧并排设置有一对支撑环(12),两个所述支撑环(12)靠近固定盒(6)的一侧均固定连接有若干个呈等角度均匀分布的支撑柱(13),且支撑环(12)通过支撑柱(13)与固定盒(6)相连,所述传动蜗轮(11)以及支撑环(12)均与测试绳(9)共轴。
5.根据权利要求4所述的一种实验室半自动化拉力测试设备,其特征在于,两个所述支撑环(12)之间设置有若干个夹持杆(15),若干个所述夹持杆(15)以支撑环(12)所在轴心线为中心轴并呈等角度均匀分布,所述夹持杆(15)的一端通过限位转轴(17)与支撑环(12)转动连接,所述夹持杆(15)的另一端安装有夹持座(16)。
6.根据权利要求5所述的一种实验室半自动化拉力测试设备,其特征在于,所述夹持杆(15)靠近限位转轴(17)的一端固定连接有弹簧伸缩杆(14),所述弹簧伸缩杆(14)的尾端转动连接有安装座(19),所述安装座(19)固定连接在传动蜗轮(11)的内侧壁上,所述夹持杆(15)通过扭簧转轴(18)与夹持座(16)转动连接,所述夹持座(16)的端部固定连接有夹持垫(20)。
7.根据权利要求5所述的一种实验室半自动化拉力测试设备,其特征在于,所述传动蜗杆(10)的两端均与固定盒(6)的内侧壁转动连接,且传动蜗杆(10)的上端贯穿固定盒(6)的上侧壁并固定连接有转轮(21)。
8.根据权利要求1所述的一种实验室半自动化拉力测试设备,其特征在于,所述支撑件包括支撑架(8),两个所述支撑架(8)之间设置有支撑垫(22),所述支撑架(8)靠近支撑滑轨(7)的侧面固定连接有限位块(23),所述限位块(23)的中部开设有与支撑滑轨(7)相适配的限位滑槽(24)。
9.根据权利要求8所述的一种实验室半自动化拉力测试设备,其特征在于,所述支撑垫(22)的一侧与支撑架(8)的一侧保持齐平,所述支撑垫(22)的一侧呈弧面设置并与测试绳(9)相适配。
10.根据权利要求8所述的一种实验室半自动化拉力测试设备,其特征在于,所述限位块(23)的一端固定连接有支撑筒(25),所述支撑筒(25)的中心穿设有紧固螺栓(27),且紧固螺栓(27)分别与支撑筒(25)和限位块(23)螺纹连接,所述紧固螺栓(27)的端部转动连接有限位片(26),所述限位片(26)与限位滑槽(24)滑动连接。
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