CN217765444U - 一种头盔抗冲击加速度性能测试装置 - Google Patents

一种头盔抗冲击加速度性能测试装置 Download PDF

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张欢
富海涛
王树恩
田佳
窦新威
李学玲
张旭
姜瑞雷
周宁
陈昊
冀中祥
信贵风
李攀
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Shenyang Ziweiheng Detection Equipment Co ltd
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Shenyang Ziweiheng Detection Equipment Co ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种头盔抗冲击加速度性能测试装置,该装置包括框架,所述框架的上下两侧之间安装有升降导轨,所述框架的上侧安装有伺服电机,所述伺服电机的输出端安装有传动带,所述升降导轨上设有连接架,所述连接架与传动带相固定,且连接架滑动连接于升降导轨;所述连接架通过电磁铁安装有头盔安装机构,所述电磁铁和伺服电机电信号连接电控柜。通过设置带有伺服电机和升降导轨的头盔抗冲击性能测试机构,方便实现测试过程中,对于头盔所处高度的精确控制,以及对于头盔坠落方向的精确控制。并通过加速度传感器的配合,进一步保证测试过程中的数据准确性。

Description

一种头盔抗冲击加速度性能测试装置
技术领域
本实用新型涉及头盔测试技术领域,具体为利用自由坠落对头盔抗冲击性能进行测试的装置。
背景技术
消防头盔是消防员进行重大危险抢救工作的重要防护装置,当危险发生时保护人身安全,特别是有高空坠物时,保护头部不受伤害。近年来由于各大公共场所火灾频发,造成人员伤亡及财产的损失,国家日益重视消防装置的可靠性,也逐步的加大对消防产品的质量监督检查力度,为了能确保检测产品的准确性和可靠性,势必需要一种对消防头盔结构安全性检测更为合理、精确的检测设备。
目前该设备市场种类繁多,普遍存在试验时冲击无法保证到国家标准的精度,导致测试结果不准确的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供了一种头盔抗冲击加速度性能测试装置,以解决市场上无此类检测设备的空缺,保证了头盔的质量,以免发生人员伤亡的情况。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种头盔抗冲击加速度性能测试装置,该装置包括框架,所述框架的上下两侧之间安装有升降导轨,所述框架的上侧安装有伺服电机,所述伺服电机的输出端安装有传动带,所述升降导轨上设有连接架,所述连接架与传动带相固定,且连接架滑动连接于升降导轨;所述连接架通过电磁铁安装有头盔安装机构;
所述电磁铁和伺服电机电信号连接电控柜。
优选的,所述头盔安装机构包括头模,所述头模通过头模连接杆安装有L型永磁体,且L型永磁体与电磁铁相配合。
优选的,所述L型永磁体上安装有滑块,且滑块滑动连接于升降导轨。
优选的,所述框架的下端安装有冲击砧垫。
优选的,所述头模上安装有加速度传感器,所述升降导轨的上端安装有接近开关,且加速度传感器和接近开关电信号连接电控柜。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
通过设置带有伺服电机和升降导轨的头盔抗冲击性能测试机构,方便实现测试过程中,对于头盔所处高度的精确控制,以及对于头盔坠落方向的限制。并通过加速度传感器的配合,进一步保证测试过程中的数据准确性。
通过设置在头模正下方的冲击砧垫,保证头盔受到的冲击效果恒定,以免装置处于不同测试环境中时,由于其所处地面的材质不同,导致头盔受到冲击的效果不同的问题。
附图说明
图1为本实用新型的头盔抗冲击加速度性能测试装置立体图。
图2为本实用新型的头盔抗冲击加速度性能测试装置主视图。
图3为本实用新型的头盔抗冲击加速度性能测试装置头模安装处示意图。
1、框架;2、电控柜;3、伺服电机;4、接近开关;5、升降导轨;6、冲击砧垫;7、电磁铁;8、头模连接杆;9、头模;10、连接架;11、加速度传感器;12、传动带;13、L型永磁体;14、滑块。
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1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种头盔抗冲击加速度性能测试装置,该装置包括框架1,所述框架1的上下两侧之间安装有升降导轨5,升降导轨5起到对于连接架10和滑块14的导向效果。所述框架1的上侧安装有伺服电机3,所述伺服电机3的输出端安装有传动带12,所述升降导轨5上设有连接架10,所述连接架10与传动带12相固定,且连接架10滑动连接于升降导轨5。所述连接架10通过电磁铁7安装有头盔安装机构,将待测头盔安装在头盔安装机构上,此时由伺服电机3带动连接架10上下移动,使得待测头盔的离地距离能够得到调整,通过电磁铁7的通断电进行对头盔安装机构是否吸附的控制,从而完成对于待测头盔的不同离地高度下的测试。
所述头盔安装机构包括头模9,所述头模9通过头模连接杆8安装有L型永磁体13,且L型永磁体13与电磁铁7相配合。在安装头盔时,头模9能够使其安装更加稳定。同时,在进行一项数据测试时,安装头盔的方向也需要保持一致。不能在一项测试时,用头盔的不同方向对冲击砧垫6进行冲击,以免出现测试误差。
为了保证头模9只能沿着垂直方向自由坠落,所述L型永磁体13上还安装有滑块14,且滑块14滑动连接于升降导轨5,此时滑块14即可通过升降导轨5进行导向。所述框架1的下端安装有冲击砧垫6,冲击砧垫6摆放在头模9的正下方,保证头模9坠落时能够正好在冲击砧垫6处完成撞击。
为了实现对于头模9处于坠落状态时的加速度测试,以及头盔碰撞时的加速度测试,所述头模9上安装有加速度传感器11。
所述升降导轨5的上端安装有接近开关4。接近开关4设置在靠上的位置的目的是为了避免头盔安装机构在升至顶端时,伺服电机3还在工作。同理还可以在升降导轨5的下端再设置一处接近开关4,防止伺服电机3控制的头盔安装机构过低造成撞击框架的情况发生。接近开关4、电控柜2和伺服电机3形成一套控制系统,待接近开关4触发后,电控柜2控制伺服电机3自动关闭。
加速度传感器11、接近开关4、电磁铁7和伺服电机3电信号连接电控柜2,实现对于电器元件的控制效果,以及对于加速度传感器11的具体加速数值检测效果。加速度传感器11、接近开关4、电磁铁7和伺服电机3均采用电线沿着框架1连接电控柜2,其中连接加速度传感器11的电线设置的长度,至少大于框架1的高度加上框架1与电控柜2间的距离,这样电线就不会影响加速度传感器11所处的头模9正常下落。
测试原理:测试过程中应当至少进行三次测试,且三次测试的测试高度必须完全相同,此时我们取较为优选的测试高度为1860mm。在测试时电控柜2控制电磁铁7断电,头模9沿着垂直方向自由坠落,通过加速度传感器11测量其加速度值,进行多次实验,并取实验加速度平均值,之后再检查头盔是否损坏,在测试完成后对测量数值以及头盔具体情况进行记录。

Claims (5)

1.一种头盔抗冲击加速度性能测试装置,其特征在于:该装置包括框架(1),所述框架(1)的上下两侧之间安装有升降导轨(5),所述框架(1)的上侧安装有伺服电机(3),所述伺服电机(3)的输出端安装有传动带(12),所述升降导轨(5)上设有连接架(10),所述连接架(10)与传动带(12)相固定,且连接架(10)滑动连接于升降导轨(5);所述连接架(10)通过电磁铁(7)安装有头盔安装机构;
所述电磁铁(7)和伺服电机(3)电信号连接电控柜(2)。
2.根据权利要求1所述的头盔抗冲击加速度性能测试装置,其特征在于:所述头盔安装机构包括头模(9),所述头模(9)通过头模连接杆(8)安装有L型永磁体(13),且L型永磁体(13)与电磁铁(7)相配合。
3.根据权利要求2所述的头盔抗冲击加速度性能测试装置,其特征在于:所述L型永磁体(13)上安装有滑块(14),且滑块(14)滑动连接于升降导轨(5)。
4.根据权利要求1所述的头盔抗冲击加速度性能测试装置,其特征在于:所述框架(1)的下端安装有冲击砧垫(6)。
5.根据权利要求2所述的头盔抗冲击加速度性能测试装置,其特征在于:所述头模(9)上安装有加速度传感器(11),所述升降导轨(5)的上端安装有接近开关(4),且加速度传感器(11)和接近开关(4)电信号连接电控柜(2)。
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