JP2007163222A - 落下試験の計測方法及びその装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】落下試験の計測方法及びその装置の提供。
【解決手段】主に落下試験プラットフォームの最頂点において挟持装置により被測定物を上方に吊下げ、下方には別に圧電感知プラットフォームを設置し、かつ該圧電感知プラットフォーム外にはCCDカメラを設置する。該被測定物の測定しようとする点上には衝撃加速度計を設置し、モニタプログラムを利用し挟持装置を起動し、被測定物に自由落下させ、開始から被測定物が該圧電感知プラットフォームに衝突し回路を触発するまでを記録する。同時に該CCDカメラを起動し被測定物の落下影像をピックアップし、コンピュータ画像により落下角度を換算する。さらにシュミレーションソフトを通して落下角度の模擬試験を行い、模擬G値と加速度計が実際に測定してG値を比較対照し、正確な測定値を得る。同時に公知の落下装置が容易に干渉を受け、重力加速度を計算できないという問題を改善し、経済効果を効果的に向上させる。
【選択図】図1

Description

本発明は一種の落下試験の計測方法及びその装置に関する。特に一種重力加速度計側及び干渉減少を具えた特殊設計により、落下計測時の確度が上がり、全体的計測品質を向上させる落下試験の計測方法及びその装置に係る。
落下試験は被測定物地面に落下する時のその受力点と受力点の負荷状況を計測するものである。該実験により得られた数値は設計者に製品全体の強度と耐震要求に対する修正項目として提供され、製品を落下させてしまった時の衝撃による損壊を防止し、製品ケース内のパーツを保護する。よってこの種の落下計測装置の応用範囲は広く、種類も多い。
特許文献1の「落下試験計測器」、特許文献2の「落下試験計測器」は簡易な落下試験計測装置である。該落下試験計測装置は主に被測定物を挟持アームに挟み、下スライド台は上スライド台の電磁石により吸着さ、モーターがワイヤーを設計高度まで上昇させた後、電磁石の電源を切断することにより、下スライド台に突然吸引力を失わせ、被測定物を落下させ、被測定物を圧電感知プラットフォームに激突させ、被測定物の構造強度を計測するものである。
しかし、該挟持アームの用途は特定の被測定物に限定され、被測定物を挟持後は測定される衝撃角度は固定式で、該下スライド台の重量は加重おもりのロックリングが加わり、既に元の被測定物の重量ではなくなっているため、該衝撃力は大きくなり、G値は被測定物だけのG値を正確に測定することはできない。
さらに、該落下試験計測装置は自由落体原理により製品の落下状況を計測するが、普通は被測定物が落下する時には外力の衝突或いは投下などの要因により落下するものである。よって、実際の応用では別の重力加速度力を加えなければ、本当の状態を表現することはできない。
また、公知の落下試験計測装置はカメラを衝突板上に設置するが、製品が落下し衝突する時には通常は震動を生じ、撮影の正確度に影響を及ぼし、数値データ判断の誤りをもたらし、落下試験の正確性に重大な悪影響を与える。
公知の落下試験計測装置は設計において不完全な部分が多くあり、被測定物の実際の落下状況を効果的に計測できないため、製品の品質を真に向上させることができない。
PCT特許公告WO00/77487号明細書 台湾特許公告75200092号明細書
本発明は上記構造の問題点を解決した落下試験の計測方法及びその装置を提供するものである。
上記課題を解決するため、本発明は下記の落下試験の計測方法及びその装置を提供する。
それは主に実際の落下状況に応じて計測を行う落下試験の方法を提供し、正確な落下数値を計測し、
またそれは、干渉を減少可能な落下試験計測装置を提供し、全体的な計測正確度を向上させることを特徴とする落下試験の計測方法及びその装置である。
請求項1の発明は、主に落下試験プラットフォーム、PCB、影像ピックアップカード、衝撃加速度計、挟持装置、若干のCCDカメラを使用し、その方法は以下の通りであり、
1. 被測定物を取得し、
2. 被測定物の測定点を衝撃加速度計に設定し、
3. 被測定物は挟持装置によりフレーム上に吊下げられ、
4. モニタプログラムは挟持装置の作動を起動し、
5. 挟持装置は被測定物を放し、
6. 被測定物は自由落下し、
7. 被測定物は圧電感知プラットフォームに落下し(同時にA及びIの動作を生じ)、
A. 被測定物上の衝撃加速度計は信号を生じ、
B. モニタプログラムは衝撃加速度計の信号をピックアップし、
C. 衝撃加速度計の信号により最大G値を得(8の動作を行い)、
I. 圧電感知プラットフォームは触発信号を生じCCDカメラに送り、
II. 3個のCCDカメラは同時に圧電感知プラットフォームの画像をピックアップし、
III. ピックアップ画像をコンピュータ中に入力し、
IV. コンピュータのモニタプログラムは画像に基づき落下角度を換算し、
V. 落下角度の定義を完成し、
VI. バーチャルソフトは落下角度を入力し、
VII. 被測定物の落下模擬試験を行い(8の動作を行い)、
8. 模擬のG値と実験を比較することを特徴とする、落下試験の計測方法及びその装置としている。
請求項2の発明は、請求項1記載の落下試験の計測方法において、前記圧電感知プラットフォームは落下時間探知機能を具え、該被測定物が該挟み部品から落下し該圧電感知プラットフォームに衝突するまでに要する時間を測定し、該時間数値をコンピュータに伝送し、該コンピュータはCCDカメラにより被測定物が該圧電感知プラットフォームに衝突する時に引起される撮影時間を修正し、これにより該CCDカメラは該被測定物が該圧電感知プラットフォームに衝突する瞬間に同時に影像を撮影することを特徴とする、落下試験の計測方法及びその装置としている。
請求項3の発明は、主に底板を具えたフレーム上方にスライド台を設置し、該スライド台上には被測定物を挟持可能な挟持装置を設置し、
該フレームの底板後側縁には該スライド台をスライド設置する2本の平行スライドバーを設置し、該スライドバー下段には緩衝弾性部品を嵌設し、かつ該2本のスライドバー頂点端には共同で跨ぐ形式で頂点板を設置し、さらに圧電感知プラットフォームは該スライドバー片側に別に上向きに延伸する立柱を設置し、該立柱上には該スライド台に対して定位作用を具える定位組を設置し、かつ該立柱中段には別に該スライド台の落下を感知する近接センサーを設置し、
該スライド台は該2本のスライドバーを跨ぐ背面板を具え、該背面板は該2本のスライドバー位置に対してそれぞれ上下スライドカバーを設置し、該背面板正面には重りを設置可能な重り枠を設置し、かつ該スライドバー頂点板上には第一、二ローラーを設置し、該第一、二ローラー上には該スライド台背面板上に固定するワイヤーを巻きつけ、該ワイヤーの自由端は重りを掛ける螺固ネジを具え、該フレームは該底板上方に圧電感知プラットフォームを設置し、該圧電感知プラットフォームは該フレーム外に独立し、さらに該圧電感知プラットフォーム外には別に若干のCCDカメラを設置し、該CCDカメラはまた該フレーム或いは該圧電感知プラットフォームと相互干渉を生じず、
これにより測定物の測定しようとする点上においてコンピュータ加速度計信号ピックアップカードと接続する衝撃加速度計を設置し、該CCDカメラは該コンピュータの影像ピックアップカードに接続し、該圧電感知プラットフォームはコンピュータ内のPCBに接続し、同時にモニタプログラムにより制御し、実際の落下を検知可能で、干渉を受けない落下試験装置を構成することを特徴とする、落下試験の計測方法及びその装置としている。
請求項4の発明は、請求項3記載の落下試験の計測装置において、前記挟持装置は平板を利用し該背面板上に穿設し、かつ該平板上には電磁バルブを設置し、該電磁バルブの動作バーにはT型を呈した制動片を接続し、また該背面板は重り枠下縁において可動台を設置し、該可動台両側にはそれぞれ該可動軸を利用しL型を呈した連動片を可動設置し、かつ該2枚の可動片端部分にはそれぞれ相対する挟み部品を設置し、また該電磁バルブの制動片反対端両側はそれぞれが連動片上に可動設置し、該挟み部品が該被測定物を挟持或いは放すことを制御することを特徴とする、落下試験の計測方法及びその装置としている。
請求項5の発明は、請求項3記載の落下試験の計測装置において、前記立柱上の相互に隣り合った近接センサー間には赤外線センサーを設置し、該スライド台の対応し嵌設する感光片は該スライド台の動作及び起動時間をカウントすることを特徴とする、落下試験の計測方法及びその装置としている。
請求項6の発明は、請求項1と請求項3記載の落下試験の計測装置において、前記CCDカメラは3D或いは2方向に設置し、3D方向とする時には、1個のカメラは該フレーム頂点縁のZ軸方向位置の適当な位置に設置し、残りの2個のCCDカメラはスライド状態で持ち上げ脚盤を具えたスライドレールフレーム上に設置し、かつ該スライドレールフレームのX軸方向及びY軸方向位置の適当な位置には、同時に該2個のCCDカメラの対角45度角位置に別に反射鏡を設置し、こうして該CCDカメラは同一写真を撮影する時に、該反射鏡内に写る被測定物の別の角度による該圧電感知プラットフォームに衝突する状態を得ることができ、2角度画面を形成し計算の依拠とすることを特徴とする、落下試験の計測方法及びその装置としている。
主に落下試験プラットフォームの最頂点において挟持装置により被測定物を上方に吊下げ、下方には別に圧電感知プラットフォームを設置し、かつ該圧電感知プラットフォーム外にはCCDカメラを設置する。該被測定物の測定しようとする点上には衝撃加速度計を設置し、モニタプログラムを利用し挟持装置を起動し、被測定物に自由落下させ、開始から被測定物が該圧電感知プラットフォームに衝突し回路を触発するまでを記録する。同時に該CCDカメラを起動し被測定物の落下影像をピックアップし、コンピュータ画像により落下角度を換算する。さらにシュミレーションソフトを通して落下角度の模擬試験を行い、模擬G値と加速度計が実際に測定してG値を比較対照し、正確な測定値を得る。同時に公知の落下装置が容易に干渉を受け、重力加速度を計算できないという問題を改善し、経済効果を効果的に向上させる。
図1に示すように、本発明は主に底板11を具えたフレーム10上方にスライド台30を設置し、該スライド台30上には被測定物70を挟持可能な挟持装置40を設置する。該スライド台30は該フレーム10に対して自由落体方式により落下し、該被測定物70を放し激突させる時、該被測定物70の耐衝撃度を計算することができる。上記の落下試験の計測方法及びその装置構造と作動原理は公知のものと同様であるため、ここでは詳述しない。
図1、2、3に示すように、該フレーム10上の底板11周囲底面には落下試験計測装置の移動に用いるローラー12と高度を調整する持ち上げ脚盤13を設置する。その上には2本のスライドバー15を別に設置し、該スライド台30をスライド設置する。該スライドバー15下段には緩衝弾性部品16を嵌設し、該スライド台30に対して緩衝効果を発揮し、頂点には頂点板を共同で跨ぐ形式で設置する。さらに、該底板11は該スライドバー15の片側に別に上向きに延伸する立柱18を設置し、該立柱18上には定位ピンを具えた定位組20を設置する。これにより該スライド台30は該スライドバー15頂点において定位され、該立柱18には若干の近接センサー25を設置する。こうして該挟持装置40が該被測定物70を放す時の高度を決定し、相互に隣り合った近接センサー25間には赤外線センサー26を設置し、該スライド台30の動作と起動時間を確認する。
該スライド台30は2本のスライドバー15を跨ぎ設置する背面板31を具え、該背面板31は該2本のスライドバー15に対応しそれぞれ上下スライドカバー32を設置する。これによりスライドの効果を向上させ、が赤外線センサー26に対応する側の下スライドカバー32の背面には別に感光片320を設置し、その感応効果を増進する。さらに該背面板31正面には重りを設置する重り枠33を設置し、該背面板31は該重り枠33下縁において別に可動台34を設置する。該可動台34両側にはそれぞれ可動軸を利用し、L型を呈する連動片35を可動設置し、かつ該2枚の連動片35端部にはそれぞれ相対する挟み部品36を設置する。これにより、該被測定物70に対応し、該スライドバー15の頂点板17上に第一、二ローラー370、375を設置する。該第一、二ローラー370、375上には該スライド台30背面板31上のワイヤーを巻きつけ、該ワイヤー38の自由端には螺固ネジ39を具え、該重り391を掛け、該スライド台30の重さを計算する。
別に該スライド台30背面の挟持装置40は平板41を利用し該背面板31上に穿設し、該平板41上には電磁バルブ41を設置する。該電磁バルブ41の動作バーはT型を呈する制度片45を接続し、該制度片45の反対端両側はそれぞれ該連動片35上に可動設置する。こうして該電磁バルブ41が該制度片45を前後に制御する時に、該連動片35上の挟み部品36は該被測定物70を放し或いは挟持する(図4、5参照)。
次に該フレーム10は該底板11上方に圧電感知プラットフォーム50を設置し、該圧電感知プラットフォーム50底面には地面において全体を支える若干の持ち上げ脚盤51を設置し、該フレーム10と該圧電感知プラットフォーム50の干渉を防止する。該圧電感知プラットフォーム50の底面には移動用のローラー52を設置し、該フレーム10外にはL型のスライドレールフレーム60を設置する。該スライドレールフレーム60はまた該持ち上げ脚盤61を利用し独立設置し、該フレーム10或いは該圧電感知プラットフォーム50との間に相互に影響し合う関係が生じないようにする。
さらに本発明は若干のCCDカメラ65を含み、該CCDカメラ65は2D或いは3D方向の設置とすることができる。図1に示すように、もし2D形態の設置とするなら、該2個のCCDカメラ65を該スライドレールフレーム60外縁のX軸方向とY軸方向において設置する。もし3D形態に設置するなら、該フレーム10頂点のZ軸方向にCCDカメラ65を設置し、該スライドレールフレーム60外縁のX軸方向とY軸方向には2個のCCDカメラ65を設置する。これにより該被測定物70が該圧電感知プラットフォーム50に衝突する時、3D画面を生じ計算の依拠とする。同時に、該スライドレールフレーム60上のCCDカメラ65においてその対角45度位置に反射鏡68を設置する。こうして、該CCDカメラ65は同一写真を撮影する時、該反射鏡66内に写る被測定物70の別の角度による該圧電感知プラットフォーム50に衝突する状態を得ることができ、2角度画面を形成し計算の依拠とすることができる。
さらに該圧電感知プラットフォーム50は落下時間探知機能を備え、該被測定物70が該挟み部品36位置から落下し該圧電感知プラットフォーム50に接触するまでの所要時間を探知することができる。この時間数値は該コンピュータ90に伝送され、該コンピュータ90は該CCDカメラ65が該被測定物70が該圧電感知プラットフォーム50に衝突する時に起きる撮影時間を修正する。こうして、該CCDカメラ65は該被測定物70が該圧電感知プラットフォーム50に衝突する瞬間に撮影を行い、最良の撮影効果を得ることができる。
このため該被測定物70の測定点上にはコンピュータ90と接続された加速度計情報ピックアップカード92の衝撃加速度計80を設置する。該CCDカメラ65は該コンピュータ90の該影像ピックアップカード91に接続し、該圧電感知プラットフォーム50は該コンピュータ内のPCB93に接続する。同時にモニタプログラム95により制御し、実際の落下地を計測可能で、かつ干渉を受けない落下試験計測装置構造を構成する。
図1、2、6に示すように、本発明の実際の運用に当たっては落下試験装置はワイヤー38の螺固ネジ39により重りを掛け、該スライド大30重り枠33が配置する必要がある重りの重量を計測する。さらに、該螺固ネジ39上の重りを取外し、立柱18上の定位組20定位ピンを利用し該スライド台30を固定する。これにより該スライド台30は固定角度に設置され、次に該挟持装置40の電磁バルブ41を操作し該挟み部品36を開く。次に該被測定物70が該挟み部品36間に設置されるのを待ち、これを挟持し、該金背USBセンサー25の高度を調整し、該挟持装置40が該被測定物70を放す高度を決定する。準備が整った後、使用者は該定位組20を操作し該スライド台を放すだけで、該スライド台30は重りの影響を受け、重力加速度状態で下方へと落下する。しかも、該赤外線センサー26は該スライド台30の落下を検知後、時間計算を開始し、該近接センサー25は該スライド台30がある高度まで落下したことを検知すると、信号を該挟持装置40の電磁バルブ41に送り、該挟み部品36を作動し該被測定物70を放させる。こうして該被測定物70は該圧電感知プラットフォーム50上に衝突し、同時に該CCDカメラを起動し完全な落下状況と衝突点を記録し、正確な実際の落下数値を計測し、全体的な試験品質を向上させ、しかも不必要な干渉を避けることができる。
落下試験の計測過程は図7、8、9が示すように以下の通りである。
1. 被測定物70を得る。
2. 被測定物70の測定点を衝撃加速度計に設定する。
3. 被測定物70は挟持装置40により該フレーム10上に吊下げられる。
4. モニタプログラム95は挟持装置40の作動を起動する。
5. 挟持装置40は被測定物70を放す。
6. 被測定物70は自由落下する。
7. 被測定物70は圧電感知プラットフォーム50に落下する(同時にA及びIの動作を生じる)。
A. 被測定物70上の衝撃加速度計80は信号を生じる。
B. モニタプログラム95は衝撃加速度計80の信号をピックアップする。
C. 衝撃加速度計80の信号により最大G値を得る(8の動作を行う)。
I. 圧電感知プラットフォーム50は触発信号を生じCCDカメラ65に送る。
II. 若干のCCDカメラ65は同時に圧電感知プラットフォーム50の画像をピックアップする。
III. ピックアップ画像をコンピュータ90中に入力する。
IV. コンピュータ90のモニタプログラム95は画像に基づき落下角度を換算する。
V. 落下角度の定義を完成する。
VI. バーチャルソフトは落下角度を入力する。
VII. 被測定物70の落下模擬試験を行う(8の動作を行う)。
8. 模擬のG値と実験を比較する。
その動作手順は以下に説明する。
先ず該被測定物70は架設された圧電感知プラットフォーム50上方に吊下げられる。また頂点の挟持装置40により挟持し、該被測定物70上において先に衝撃加速度計80を測定しようとする位置に配置し、次に事前に選定したモニタプログラム95により起動命令を発する(図7参照)。この時、該電磁バルブ42は作動し、該挟み部品36が挟持する被測定物70を放し、各センサー(センサーは衝撃加速度計80、圧電感知プラットフォーム50の触発信号を含む)のデータを2秒間記録することを開始する。該被測定物70が該圧電感知プラットフォーム50底部に設置する圧電感知計に衝突すると、触発回路を経て、該CCDカメラ65を起動し落下瞬間の影像のピックアップと連続ピックアップの動作を行わせる。これら過程はみなセンサーの探知により情報ピックアップカードに送られ、さらに該モニタプログラム95により読み取られ記録される。映像画面は該CCDカメラ65によりピックアップされ、プログラムにより記録され、データを2秒間記録し、映像は60フレーム撮影され、全モニタ動作を完成する。
該被測定物70は自由落体或いは重力加速度方式の外力干渉が最良の状況において該被測定物70の落下試験を行うことができ、該被測定物70の衝撃加速度計80上で測定されたG値と落下画像により落下角度を換算し、模擬プログラムに入力しG値比較を算出する。もし近接していれば、計測された衝撃G値と位置が正確であることを示す。誤差があれば、計測環境に関連する干渉素因を検討し、最も正確な落下衝撃G値と位置を計測できるようにする。
次に図10に示すように、計測時のサンプル衝撃角度は3D立体空間で、幾何学方面により決定することができる(2直角CCD影像)。計算方式中においてサンプル落下位置をR軸としたなら、立体空間角度はそれぞれα、β、γで、R軸はYZ平面とZX平面の角度に投影され、CCDによりピックアップされた影像はベクター換算によりθ2、θ3を得て、空間中三角函数の換算を運用し以下の式を得ることができる。
sinα=cosγ・Cosθ1 sinα=cosβ・sinθ3
sinβ=cosγ・sinθ1 sinβ=cosα・sinθ2
sinγ=cosβ・Cosθ3 sinγ=cosα・sinθ2
図中のYZ平面(θ2)とZX(θ3)投影角の指示図は、角度はそれぞれ32〜18度で、以上の公式により実施する実施例が求めることができるθ1、α、β、γは表1の通りである。
Figure 2007163222
本発明の立体組合せ外観図である。 本発明の組合せ側面断面図である。 本発明の3台のCCDカメラを具えた別の組合せ側面断図である。 本発明の挟持装置の作動前の状態を示す挟持装置の平面図である。 本発明の挟持装置の作動後の状態を示す挟持装置の平面図である。 本発明が落下試験を行った後の側面断面図である。 本発明落下試験の計測方法の落下試験フローチャートである。 本発明落下試験の計測方法の落下試験手順簡易図である。 本発明落下試験の計測方法の落下試験モニタプログラム図である。 本発明落下試験の計測方法の計算公式の角度投影図である。
符号の説明
10 フレーム 11 底板
12 ローラー 13 持ち上げ脚盤
15 スライドバー 16 緩衝弾性部品
17 頂点板 18 立枠
20 定位組 21 定位ピン
25 近接センサー 26 赤外線センサー
30 スライド台 31 背面板
32 スライドカバー320 感光片
33 重り枠 34 可動台
35 連動片 36 挟み部品
370 第一ローラー 375 第二ローラー
38 ワイヤー 39 螺固ネジ
40 挟持装置 41 平板
42 電磁バルブ 45 制動片
50 圧電感知プラットフォーム 51 持ち上げ脚盤
52 ローラー 60 スライドレールフレーム
61 持ち上げ脚盤 65 CCDカメラ
66 反射鏡 70 被測定物
80 衝撃加速度計 90 コンピュータ
91 影像ピックアップカード 92 加速度計情報ピックアップカード
93 PCB 95 モニタプログラム

Claims (6)

  1. 主に落下試験プラットフォーム、PCB、影像ピックアップカード、衝撃加速度計、挟持装置、若干のCCDカメラを使用し、その方法は以下の通りであり、
    1. 被測定物を取得し、
    2. 被測定物の測定点を衝撃加速度計に設定し、
    3. 被測定物は挟持装置によりフレーム上に吊下げられ、
    4. モニタプログラムは挟持装置の作動を起動し、
    5. 挟持装置は被測定物を放し、
    6. 被測定物は自由落下し、
    7. 被測定物は圧電感知プラットフォームに落下し(同時にA及びIの動作を生じ)、
    A. 被測定物上の衝撃加速度計は信号を生じ、
    B. モニタプログラムは衝撃加速度計の信号をピックアップし、
    C. 衝撃加速度計の信号により最大G値を得(8の動作を行い)、
    I. 圧電感知プラットフォームは触発信号を生じCCDカメラに送り、
    II. 3個のCCDカメラは同時に圧電感知プラットフォームの画像をピックアップし、
    III. ピックアップ画像をコンピュータ中に入力し、
    IV. コンピュータのモニタプログラムは画像に基づき落下角度を換算し、
    V. 落下角度の定義を完成し、
    VI. バーチャルソフトは落下角度を入力し、
    VII. 被測定物の落下模擬試験を行い(8の動作を行い)、
    8. 模擬のG値と実験を比較することを特徴とする、落下試験の計測方法及びその装置。
  2. 請求項1記載の落下試験の計測方法において、前記圧電感知プラットフォームは落下時間探知機能を具え、該被測定物が該挟み部品から落下し該圧電感知プラットフォームに衝突するまでに要する時間を測定し、該時間数値をコンピュータに伝送し、該コンピュータはCCDカメラにより被測定物が該圧電感知プラットフォームに衝突する時に引起される撮影時間を修正し、これにより該CCDカメラは該被測定物が該圧電感知プラットフォームに衝突する瞬間に同時に影像を撮影することを特徴とする、落下試験の計測方法及びその装置。
  3. 主に底板を具えたフレーム上方にスライド台を設置し、該スライド台上には被測定物を挟持可能な挟持装置を設置し、
    該フレームの底板後側縁には該スライド台をスライド設置する2本の平行スライドバーを設置し、該スライドバー下段には緩衝弾性部品を嵌設し、かつ該2本のスライドバー頂点端には共同で跨ぐ形式で頂点板を設置し、さらに圧電感知プラットフォームは該スライドバー片側に別に上向きに延伸する立柱を設置し、該立柱上には該スライド台に対して定位作用を具える定位組を設置し、かつ該立柱中段には別に該スライド台の落下を感知する近接センサーを設置し、
    該スライド台は該2本のスライドバーを跨ぐ背面板を具え、該背面板は該2本のスライドバー位置に対してそれぞれ上下スライドカバーを設置し、該背面板正面には重りを設置可能な重り枠を設置し、かつ該スライドバー頂点板上には第一、二ローラーを設置し、該第一、二ローラー上には該スライド台背面板上に固定するワイヤーを巻きつけ、該ワイヤーの自由端は重りを掛ける螺固ネジを具え、該フレームは該底板上方に圧電感知プラットフォームを設置し、該圧電感知プラットフォームは該フレーム外に独立し、さらに該圧電感知プラットフォーム外には別に若干のCCDカメラを設置し、該CCDカメラはまた該フレーム或いは該圧電感知プラットフォームと相互干渉を生じず、
    これにより測定物の測定しようとする点上においてコンピュータ加速度計信号ピックアップカードと接続する衝撃加速度計を設置し、該CCDカメラは該コンピュータの影像ピックアップカードに接続し、該圧電感知プラットフォームはコンピュータ内のPCBに接続し、同時にモニタプログラムにより制御し、実際の落下を検知可能、干渉を受けない落下試験装置を構成することを特徴とする、落下試験の計測方法及びその装置。
  4. 請求項3記載の落下試験の計測装置において、前記挟持装置は平板を利用し該背面板上に穿設し、かつ該平板上には電磁バルブを設置し、該電磁バルブの動作バーにはT型を呈した制動片を接続し、また該背面板は重り枠下縁において可動台を設置し、該可動台両側にはそれぞれ該可動軸を利用しL型を呈した連動片を可動設置し、かつ該2枚の可動片端部分にはそれぞれ相対する挟み部品を設置し、また該電磁バルブの制動片反対端両側はそれぞれが連動片上に可動設置し、該挟み部品が該被測定物を挟持或いは放すことを制御することを特徴とする、落下試験の計測方法及びその装置。
  5. 請求項3記載の落下試験の計測装置において、前記立柱上の相互に隣り合った近接センサー間には赤外線センサーを設置し、該スライド台の対応し嵌設する感光片は該スライド台の動作及び起動時間をカウントすることを特徴とする、落下試験の計測方法及びその装置。
  6. 請求項1と請求項3記載の落下試験の計測装置において、前記CCDカメラは3D或いは2方向に設置し、3D方向とする時には、1個のカメラは該フレーム頂点縁のZ軸方向位置の適当な位置に設置し、残りの2個のCCDカメラはスライド状態で持ち上げ脚盤を具えたスライドレールフレーム上に設置し、かつ該スライドレールフレームのX軸方向及びY軸方向位置の適当な位置には、同時に該2個のCCDカメラの対角45度角位置に別に反射鏡を設置し、こうして該CCDカメラは同一写真を撮影する時に、該反射鏡内に写る被測定物の別の角度による該圧電感知プラットフォームに衝突する状態を得ることができ、2角度画面を形成し計算の依拠とすることを特徴とする、落下試験の計測方法及びその装置。
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