RU140040U1 - Стенд для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость - Google Patents

Стенд для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость Download PDF

Info

Publication number
RU140040U1
RU140040U1 RU2013141741/28U RU2013141741U RU140040U1 RU 140040 U1 RU140040 U1 RU 140040U1 RU 2013141741/28 U RU2013141741/28 U RU 2013141741/28U RU 2013141741 U RU2013141741 U RU 2013141741U RU 140040 U1 RU140040 U1 RU 140040U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
stand
test
traverses
electric motor
Prior art date
Application number
RU2013141741/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Анатольевич Голдобин
Алексей Юрьевич Коротаев
Юрий Арсеньевич Коротаев
Николай Юрьевич Мялицин
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Вниибт-Буровой Инструмент"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Вниибт-Буровой Инструмент" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Вниибт-Буровой Инструмент"
Priority to RU2013141741/28U priority Critical patent/RU140040U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU140040U1 publication Critical patent/RU140040U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Стенд для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость, включающий основание со стойкой, колебательную систему и тарировочное устройство, колебательная система состоит из испытываемого образца, концы которого закреплены в двух близких по весу траверсах, установленных на винтовых цилиндрических пружинах, расположенных на основании, на стойке основания располагается электродвигатель, соединенный с одной из траверс при помощи гибкого вала и эксцентрика, а на испытываемом образце резьбового соединения закреплены одноэлементные линейные тензорезисторы, отличающийся тем, что все закрепленные на образце одноэлементные линейные тензорезисторы соединены через тензостанцию с компьютером, компьютер выполнен с возможностью подачи команды на изменение числа оборотов электродвигателя.

Description

Полезная модель относится к машиностроению, а именно к стендам для испытания натурных образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость.
Наиболее близким, выбранным авторами за прототип является стенд для испытаний на усталость крупных образцов (В.М. Андренко/ Машина для испытаний на усталость крупных образцов. Исследование прочности машиностроительных материалов. Труды ЦНИИТМАШ, 1963, №40, с. 104-111.)
Стенд для испытаний на усталость крупных образцов (далее стенд) состоит из следующих основных узлов: колебательной системы, инерционного вибратора с приводом, мотор - генераторной установки, станины, пульта управления, передвижной насосной станции с гидравлическими приспособлениями для затяжки шпилек захватов стенда, тарировочного устройства.
Колебательная система (образец вместе с закрепленным по его концам двумя близкими по весу нагружающими массами- траверсами) установлена на восьми «мягких» винтовых цилиндрических пружинах так, что траверса имеет возможность свободно совершать колебания в горизонтальной плоскости относительно продольной оси образца. Такая установка, или подвеска колебательной системы, практически считается свободной и устраняет возможность передачи ее колебаний на окружающие машины и здания. Кроме того исключается необходимость в изготовлении специального массивного фундамента.
Крепление образца после его установки в стенде осуществляется рычажными захватами, встроенными в нагружающие траверсы. Эти захваты состоят из клиньев, служащих для выбирания зазора после установки образца, и ломающихся рычагов, которые упираются одним концом в сухари, а другим в опорные подкладки.
Вынужденные колебания системы возбуждаются инерционным вибратором ненаправленного действия, вмонтированным в одну из нагружающих траверс машины. Он состоит из корпуса, в подшипниках качения установлен вал с закрепленным на нем четырьмя грузами-эксцентриками. Общий эксцентриситет вращающихся эксцентриков может регулироваться от нуля до максимальной величины.
Величина амплитуды напряжения в испытываемом образце зависит от скорости вращения и величины эксцентриситета неуравновешенной массы вибратора. Варьируя их, можно получить возмущающую силу и, следовательно напряжения в образце желаемой величины при наиболее выгодном коэффициенте динамического усиления. Для обеспечения свободы колебания системы вал вибратора связан с валом приводного электродвигателя посредством карданного шарнира. Электродвигатель устанавливается непосредственно над вибратором на раме машины.
При испытаниях в образце возникают напряжения, изменяющиеся во времени по гармоническому закону с некоторой определенной заданной постоянной амплитудой. Измерение напряжений в процессе испытаний осуществляется измерительной системой, состоящей из проволочных датчиков сопротивления, соединенных через усилитель со шлейфовым осциллографом. База датчиков равна 20 мм, сопротивление - около 200 ом. Перед испытанием образца для измерения величины амплитуды в нем проводится тарировка измерительной системы статическими нагрузками, прикладываемыми к образцу через нагружаемые траверсы на определенном плече.
Недостатком машины для испытаний на усталость крупных образцов является недостаточная точность измерения амплитуды напряжений из-за помех, возникающими при работе осциллографа, невозможность автоматического контроля количества циклов напряжений в течение всего времени испытаний от начала испытаний до разрушения образца, а также высокая трудоемкость выполнения испытаний, обусловленная необходимостью выполнения ручной регулировки число оборотов вибратора для поддержания заданной амплитуды напряжений.
Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение точности измерения амплитуды напряжений, автоматизация поддержания определенной величины амплитуды напряжений в течение всего времени испытаний, а также обеспечение возможности прямого контроля количества циклов напряжений в течение всего времени испытаний.
Технический результат достигается за счет того, что в стенде для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость, включающий основание со стойкой, тарировочное устройство и колебательную систему, состоящую из испытываемого образца, концы которого закреплены в двух близких по весу траверсах, установленных на винтовых цилиндрических пружинах, расположенных на основании, на стойке основания располагается электродвигатель, соединенный с одной из траверс помощи гибкого вала и эксцентрика, а на испытываемом образце резьбового соединения закреплены одноэлементные линейные тензорезисторы, согласно полезной модели, все закрепленные на образце одноэлементные линейные тензорезисторы соединены через тензостанцию с компьютером, компьютер выполнен с возможностью подачи команды на изменение числа оборотов электродвигателя.
В предлагаемой полезной модели, в отличие от прототипа, все закрепленные на образце одноэлементные линейные тензорезисторы соединены через тензостанцию с компьютером, что позволяет повысить точность измерения амплитуды напряжений, обеспечить контроль количества циклов напряжений в течение всего времени испытаний, а также снизить трудоемкость проведения испытаний на усталостную выносливость и повысить достоверность результатов испытаний.
В предлагаемой полезной модели, в отличие от прототипа, компьютер выполнен с возможностью подачи команды на изменение числа оборотов электродвигателя, что позволяет обеспечить автоматизацию поддержания определенной величины амплитуды напряжений в течение всего времени испытаний.
На фиг. 1 показан вид спереди стенда для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость.
На фиг. 2 показано сечение А-А стенда для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость.
На фиг. 3 показан вид сзади стенда для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость.
На фиг 4. показана схема соединения тензорезисторов, тензостанции и компьютера.
Стенд для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость (фиг. 1, 2) состоит из основания 1 со стойкой 2 и колебательной системы, включающей испытываемый образец 3, две близкие по весу траверсы 4 и 5 и пружины 6. Концы испытываемого образца 3 закрепляются в траверсах 4, 5 при помощи планок подвижных 10, болтов стяжных 11, гаек 12 с втулками 13 и клиньев 14 с гайками клина 15. Траверсы 4 и 5 установлены на пружинах 6, расположенных на основании 1. На стойке 2 основания 1 установлен электродвигатель 7, который при помощи вала гибкого 8 и эксцентрика 9 соединен с одной из траверс.
Тензорезисторы 21 и 22 располагаются на наружной поверхности испытываемого образца 3, в плоскости наибольших напряжений. Тензорезистор 21 устанавливается в наиболее опасном сечении резьбовой части испытываемого образца 3, тензорезистор 22 устанавливается перед началом резьбовой части испытываемого образца 3. Закрепленные на испытываемом образце 3 тензорезисторы 21 и 22 подключаются к тензостанци 23, которая соединяется с с компьютером 24 (фиг. 4).
Тарировка тензорезисторов производится с помощью тарировочного устройства (фиг. 3), которое состоит из вилок штанги 16, гаек 17, втулок 18, пальцев 19 и динамометра 20 При помощи гайки 17 образец нагружается требуемым изгибающим моментом. Изгибающий момент Мизг, Н*м вычисляется по формуле:
Figure 00000002
П - расстояние (плечо) между осевыми линиями образца и тарировочного устройства, м;
F - усилие стягивания траверс 4 и 5 (контролируется по динамометру 20), Н.
Стенд для испытаний резьбовых соединений на усталостную выносливость работает следующим образом.
Вращение от вала электродвигателя 7 через гибкий вал 8 передается на эксцентрик 9. При вращении эксцентрика 9 возникают колебательные движения траверс 4 и 5 относительно друг друга. На испытуемом образце 3 создается знакопеременный изгибающий момент в горизонтальной плоскости. Измерение напряжений в образце и контроль количества циклов напряжений в течение принятой базы испытаний осуществляется при помощи одноэлементных линейных тензорезисторов 21, 22, тензостанции 23 и компьютера 24. При испытаниях на усталостную выносливость амплитуда напряжений в испытываемом образце 3 автоматически поддерживается постоянной. Если, по каким-то причинам, амплитуда напряжений возрастает или уменьшается, компьютер 24 дает команду на изменение числа оборотов электродвигателя 7. При увеличении оборотов электродвигателя увеличивается частота и амплитуда колебаний, благодаря чему возрастают напряжения в испытываемом образце 3, при уменьшении оборотов электродвигателя 7 частота и амплитуда колебаний уменьшается, при этом уменьшаются напряжения в испытываемом образце 3. Амплитуда напряжений и количество циклов нагружения, равное количеству оборотов электродвигателя регистрируется и показывается на дисплее компьютера 24 в течение всего времени испытаний. При усталостном изломе или раскреплении образца автоматика отключит стенд.
Таким образом, выполнение предлагаемой полезной модели с вышеуказанными отличительными признаками, в совокупности с известными признаками, позволяет повысить точность измерения амплитуды напряжений, обеспечить автоматизацию поддержания определенной величины амплитуды напряжений в течение всего времени испытаний, контроль количества циклов напряжений в течение всего времени испытаний, а также снизить трудоемкость проведения испытаний на усталостную выносливость и повысить достоверность результатов испытаний.

Claims (1)

  1. Стенд для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость, включающий основание со стойкой, колебательную систему и тарировочное устройство, колебательная система состоит из испытываемого образца, концы которого закреплены в двух близких по весу траверсах, установленных на винтовых цилиндрических пружинах, расположенных на основании, на стойке основания располагается электродвигатель, соединенный с одной из траверс при помощи гибкого вала и эксцентрика, а на испытываемом образце резьбового соединения закреплены одноэлементные линейные тензорезисторы, отличающийся тем, что все закрепленные на образце одноэлементные линейные тензорезисторы соединены через тензостанцию с компьютером, компьютер выполнен с возможностью подачи команды на изменение числа оборотов электродвигателя.
    Figure 00000001
RU2013141741/28U 2013-09-10 2013-09-10 Стенд для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость RU140040U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141741/28U RU140040U1 (ru) 2013-09-10 2013-09-10 Стенд для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141741/28U RU140040U1 (ru) 2013-09-10 2013-09-10 Стенд для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU140040U1 true RU140040U1 (ru) 2014-04-27

Family

ID=50516048

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013141741/28U RU140040U1 (ru) 2013-09-10 2013-09-10 Стенд для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU140040U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113702034A (zh) * 2021-08-30 2021-11-26 辽宁通用航空研究院 一种推拉钢索疲劳试验装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113702034A (zh) * 2021-08-30 2021-11-26 辽宁通用航空研究院 一种推拉钢索疲劳试验装置
CN113702034B (zh) * 2021-08-30 2023-10-20 辽宁通用航空研究院 一种推拉钢索疲劳试验装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106052983B (zh) 一种弹性联轴器动静态扭转刚度简便测试装置及测试方法
JP5562053B2 (ja) 多分力計のモーメント校正装置及び校正方法
CN103217287B (zh) 滚动支撑直线进给系统静、动态特性测试装置及测试方法
CN105092397B (zh) 机械结构疲劳损伤在线监测试验装置
US8037773B2 (en) Method of considering the dynamic behavior of a movable member of a machine for performing a wheel fatigue test
CN102156031A (zh) 起重机金属结构动态试验检测平台
CN210741740U (zh) 一种扭矩传感器用标定装置
ITMI20071712A1 (it) Macchina automatizzata per la forza di pesi morti utile per la calibratura di celle di carico estensimetriche
RU2570231C1 (ru) Стенд для испытания железобетонных элементов на совместное кратковременное динамическое воздействие изгибающего и крутящего моментов
RU140040U1 (ru) Стенд для испытаний образцов резьбовых соединений на усталостную выносливость
US5033298A (en) Process and an apparatus for testing spring-loaded elements having essentially linear pitch of spring
CN205642774U (zh) 钻机井架及底座系统的振动试验模拟装置
RU2605503C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором
CN107063611B (zh) 支柱类复合材料电气设备抗震评估方法
GB2571401A (en) Improved conveyor system with weighing capability
RU137119U1 (ru) Электромеханическая установка для статических и динамических испытаний строительных конструкций
RU2348024C2 (ru) Стенд для исследования характеристик устройств возбуждения виброколебаний
RU2562273C2 (ru) Стенд для измерения массо-инерционных характеристик изделия
Macek et al. Energy-saving mechatronic system for fatigue tests of materials under variable-amplitude proportional bending and torsion
RU63525U1 (ru) Тензометрическое устройство для измерения составляющих сил и моментов сил в динамике твердого тела
US3130576A (en) Means for dynamic analysis of unbalance
RU2336509C1 (ru) Устройство для динамической балансировки роторов
RU2259560C1 (ru) Способ определения характеристик чувствительности взрывчатых веществ к динамическим нагрузкам
Apáti et al. Design of Equipment Suitable for Measuring the Natural Frequency of a Rotating Shaft
CN102768088B (zh) 一种悬臂结构弯矩的获取方法、装置及工程机械

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170911

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20190506