RU161137U1 - Стенд для испытаний пружин на усталость - Google Patents

Стенд для испытаний пружин на усталость Download PDF

Info

Publication number
RU161137U1
RU161137U1 RU2015150453/28U RU2015150453U RU161137U1 RU 161137 U1 RU161137 U1 RU 161137U1 RU 2015150453/28 U RU2015150453/28 U RU 2015150453/28U RU 2015150453 U RU2015150453 U RU 2015150453U RU 161137 U1 RU161137 U1 RU 161137U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base
columns
test
test bench
springs
Prior art date
Application number
RU2015150453/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Петрович Ефимов
Евгений Иванович Ченцов
Алексей Вячеславович Якушев
Владимир Николаевич Тихомиров
Original Assignee
Алексей Вячеславович Якушев
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 Алексей Вячеславович Якушев filed Critical Алексей Вячеславович Якушев
Priority to RU2015150453/28U priority Critical patent/RU161137U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU161137U1 publication Critical patent/RU161137U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M13/00Testing of machine parts
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/32Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying repeated or pulsating forces

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

1. Стенд для испытаний пружин на усталость, содержащий силовую раму, состоящую из основания, двух колонн, установленных на торцевой стороне основания, соединенных в верхней части между собой траверсой, отличающийся тем, что дополнительно содержит балку, закрепленную в подшипниковых опорах на станине, установленной на противоположной торцевой стороне основания от крепления колонн, вибровозбудитель, соединенный с блоком управления, расположенный на коротком плече балки, а траверса снабжена регулировочным винтом с упорной гайкой, контргайкой, и в основании расположен механизм предварительного статического деформирования, включающий в себя регулировочный винт с контргайкой и упорной гайкой, два домкрата, соединенных через сдвоенный рычаг и кривошип с редуктором, электродвигатель, причем на свободном конце балки, сверху и снизу, и на концах регулировочных винтов закреплены опорные тарели, расположенные друг под другом, а к боковой стороне балки прикреплена пластина, находящаяся между испытуемыми пружинами, и на одной из колонн закреплен лазерный датчик.2. Стенд для испытаний пружин на усталость по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит наклонные балки, жестко прикрепленные к колоннам и основанию силовой рамы.3. Стенд для испытаний пружин на усталость по п. 1, отличающийся тем, что лазерный датчик соединен с ЭВМ.

Description

Полезная модель относится к испытательной технике, в частности к стендам для испытаний пружин на усталость. Стенд можно использовать для испытаний на усталость крупногабаритных пружин сжатия, применяемых в транспортных средствах: автомобилях, строительных и дорожных машинах, тракторах и т.п.
Известна резонансная машина для испытания пружин на усталость, содержащая две параллельно установленные качающие балки, снабженная приспособлением для закрепления испытуемых пружин; грузы, установленные на концах балок и вибровозбудитель колебаний, связанный с одной из них; механизм для принудительной противофазной синхронизации балок (SU №641299, G01M 13/00, G01N 3/32, G01M 17/04, 05.01.1979, бюл. №1). В первом варианте конструкции машины одна из балок свободно установлена на оси, жестко связанной со второй балкой, а механизм для принудительной противофазной синхронизации балок выполнен в виде двух пар зубчатых зацеплений, из которых первая пара образована зубчатыми колесами с внешним зацеплением, а вторая пара образована зубчатым сектором с внутренним зацеплением. Во втором варианте каждая из балок закреплена на отдельной оси, а механизм для принудительной противофазной синхронизации выполнен в виде зацепляющихся зубчатых секторов с одинаковым радиусом.
Известен стенд для испытаний пружин на усталость, снабженный силовой рамой с установленным в ней коромыслом, кривошипно-шатунным приводом и средствами статического нагружения пружин (SU №953518, G01N 3/34, 23.08.1982, бюл. №31).
Недостатком известных стендов является низкая частота нагружения пружин из-за наличия нагружающих устройств эксцентрикового типа, сложных кривошипно-шатунных механизмов, что значительно увеличивает время проведения испытаний.
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой полезной модели является машина для испытания винтовых пружин (RU №2412430, G01N 3/32, 20.02.2011). Машина содержит силовую раму, состоящую из основания, винтовых колонн и подвижной траверсы с резьбовыми гайками, установленные в основании червячные редукторы привода вращения колонн, сопряженные с резьбовыми гайками, электродвигатель привода червячных редукторов, датчик силы, датчик деформации с блоком измерения, закрепленный на основании соосно с осью силовой рамы, гидроцилиндр двухстороннего действия со штоком, промежуточной траверсой и стопором, насос с регулятором давления и манометром.
Недостатком такой машины является низкая частота нагружения при достаточной высоком энергопотреблении привода нагружающего механизма.
Задача заявляемой полезной модели - повышение производительности труда за счет увеличения частоты динамического нагружения и экономия электроэнергии.
Поставленная задача достигается тем, что стенд для испытаний пружин на усталость, содержащий силовую раму, состоящую из основания, двух колонн, установленных на торцевой стороне основания, соединенных в верхней части между собой траверсой, дополнительно содержит балку, закрепленную в подшипниковых опорах на станине, установленной на противоположной торцевой стороне основания от крепления колонн, вибровозбудитель, соединенный с блоком управления, расположенный на коротком плече балки, а траверса снабжена регулировочным винтом с упорной гайкой, контргайкой, и в основании расположен механизм предварительного статического деформирования, включающий в себя регулировочный винт с контргайкой и упорной гайкой, два домкрата, соединенных через сдвоенный рычаг и кривошип с редуктором, электродвигатель, причем на свободном конце балки, сверху и снизу, и на концах регулировочных винтов закреплены опорные тарели, расположенные друг под другом, а к боковой стороне балки прикреплена пластина, находящаяся между испытуемыми пружинами, и на одной из колонн закреплен лазерный датчик.
Стенд для испытаний пружин на усталость дополнительно содержит наклонные балки, жестко прикрепленные к колоннам и основанию силовой рамы.
Лазерный датчик может быть соединен с ЭВМ.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлен стенд для испытаний пружин на усталость, вид спереди.
Стенд для испытаний пружин на усталость содержит основание 1, колонны 2, установленные на основание 1, траверсу 3, соединяющую колонны 2 между собой, наклонные балки 4, жестко прикрепленные к колоннам 2 и основанию 1. Траверса 3 содержит регулировочный винт 5, упорную гайку 6, контргайку 7, расположенные на регулировочном винте 5, для статического деформирования верхней испытуемой пружины 8 и тарель 9, зафиксированную на регулировочном винте 5. На основании 1 расположен механизм предварительного статического деформирования 10 нижней испытуемой пружины 11 состоящий из: регулировочного винта 12, опорной тарели 9, зафиксированной на конце регулировочного винта 12, контргайки 7, упорной гайки 6, а также двух гидродомкратов 13, соединенных через сдвоенный рычаг 14 и кривошип 15 с редуктором 16 и электродвигателя 17. Между регулировочными винтами 5 и 12 с опорными тарелями 9 располагается балка 18 шарнирно закрепленная на станине 19 на оси 20 в подшипниковых опорах 21. На свободном конце балки 18, сверху и снизу, закреплены опорные тарели 9. Вибровозбудитель 22 расположен на коротком плече балки 18. К балке 18 прикреплена пластина 23, находящаяся между испытуемыми пружинами 8 и 11. Лазерный датчик 24, закреплен на одной из колонн 2 и соединен с ЭВМ 25. Блок управления 26, соединен через встроенный электродвигатель с вибровозбудителем 22.
Основание 1 стенда для испытаний пружин на усталость выполнено в виде сварной металлоконструкции из прокатных профилей и листового металла. Колонны 2 выполнены из труб и крепятся болтами к основанию 1 и траверсе 3. Траверса 3 служит для монтажа регулировочного винта 5, упорной гайки 6 и передачи нагрузок через колонны 2 к основанию 1. Наклонные балки 4, выполненные из швеллеров, повышают жесткость конструкции стенда для испытаний пружин на усталость. Балка 18 динамического деформирования пружин сварной конструкции смонтирована на оси 20 в подшипниковых опорах 21, которые крепятся болтами на станину 19. Регулировочный винт 5, поворачивается в упорной гайке 6, тем самым обеспечивает создание требуемой предварительной статической деформации верхней испытуемой пружины 8 при настройке режима испытаний. На регулировочном винте 5, ниже траверсы 3 расположена контргайка 7 для фиксации предварительной статической деформации верхней испытуемой пружины 8. Предварительная статическая деформация нижней пружины 11 обеспечивается регулировочным винтом 12 с контргайкой 7 и упорной гайкой 6. Штоки гидродомкратов 13 соединены с опорной тарелью 9. Редуктор 16 соединен со штоками гидро домкратов 13 через сдвоенный рычаг 14 и кривошип 15. Электродвигатель 17, соединен клино-ременной передачей с редуктором 16. Пластина 23 установлена так, чтобы вертикальная ось испытуемых пружин 8 и 11 проходила через центр ее ширины. Луч лазерного датчика 24 совпадает с вертикальной осью испытуемых пружин 8 и 11 и падает на пластину 23. Изменения сигналов лазерного датчика 24 отражаются на экране ЭВМ 25 при работе стенда и регистрируют амплитуду нагружения испытуемых пружин 8 и 11. Блок управления 26 позволяет плавно изменять частоту вращения электродвигателя с вибровозбудителем 22 и частоту нагружения пружины 8 и 11.
Стенд для испытаний пружин на усталость работает следующим образом.
На стенд одновременно устанавливают две пружины: верхнюю 8 - между регулировочным винтом 5 и нагружающей балкой 18, и нижнюю 11 - между нагружающей балкой 18 и регулировочным винтом 12. Пружины опираются на опорные тарели 9. Вращением верхнего 5 регулировочного винта задается значение предварительной статической деформации для верхней 8 испытуемой пружины. После установки нижней 11 и верхней 8 испытуемых пружин балка 18 выводится в горизонтальное положение с помощью гидродомкратов 12. Положения регулировочных винтов 5 и 12 фиксируются с помощью контргаек 7. Положение испытуемых пружин 8 и 11 фиксируется с помощью опорных тарелей 9. Через блок управления 26 задается частота вращения электродвигателя, реализуемая в требуемой величине амплитуды нагружения испытуемых пружин 8 и 11 с помощью вибровозбудителя 22. Под действием возмущающей силы от вибровозбудителя 22 при его вращении балка 18 колеблется относительно оси 20 с частотой, соответствующей скорости вращения вибровозбудителя 22. При этом испытуемые пружины 8 и 11 попеременно сжимаются и разжимаются относительно своего нейтрального положения. Изменение амплитуды циклической деформации испытуемых пружин 8 и 11 регулируется путем изменения скорости вращения вибровозбудителя 22 через блок управления 26. Постоянство заданной амплитуды циклической деформации испытуемых пружин 8, 11 обеспечивается высокой инерционностью балки 18 с вибровозбудителем 22. Стабильность предварительной статической деформации испытуемых пружин 8 и 11 во время усталостных испытаний обеспечивается фиксацией регулировочных винтов 5 и 12 с помощью контргаек 7. Контроль амплитуды циклической деформации испытуемых пружин 8 и 11 во время испытаний ведется по сигналам лазерного датчика 24, который фиксирует положение пластины 25 в режиме реального времени и передает данные на ЭВМ 26.
Таким образом, предложен стенд для испытаний пружин на усталость, где испытываемые пружины 8 и 11, расположенные друг под другом, являются упругим звеном колебательной системы, между которым крепится балка 18 с вибровозбудителем 22. Такой принцип действия позволяет достичь высоких частот нагружения в диапазоне от 7 до 20 Гц, не прибегая при этом к энергозатратным гидравлическим системам. Повышенная частота нагружения значительно ускоряет время проведения усталостных испытаний, что приводит к повышению производительности.

Claims (3)

1. Стенд для испытаний пружин на усталость, содержащий силовую раму, состоящую из основания, двух колонн, установленных на торцевой стороне основания, соединенных в верхней части между собой траверсой, отличающийся тем, что дополнительно содержит балку, закрепленную в подшипниковых опорах на станине, установленной на противоположной торцевой стороне основания от крепления колонн, вибровозбудитель, соединенный с блоком управления, расположенный на коротком плече балки, а траверса снабжена регулировочным винтом с упорной гайкой, контргайкой, и в основании расположен механизм предварительного статического деформирования, включающий в себя регулировочный винт с контргайкой и упорной гайкой, два домкрата, соединенных через сдвоенный рычаг и кривошип с редуктором, электродвигатель, причем на свободном конце балки, сверху и снизу, и на концах регулировочных винтов закреплены опорные тарели, расположенные друг под другом, а к боковой стороне балки прикреплена пластина, находящаяся между испытуемыми пружинами, и на одной из колонн закреплен лазерный датчик.
2. Стенд для испытаний пружин на усталость по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит наклонные балки, жестко прикрепленные к колоннам и основанию силовой рамы.
3. Стенд для испытаний пружин на усталость по п. 1, отличающийся тем, что лазерный датчик соединен с ЭВМ.
Figure 00000001
RU2015150453/28U 2015-11-24 2015-11-24 Стенд для испытаний пружин на усталость RU161137U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015150453/28U RU161137U1 (ru) 2015-11-24 2015-11-24 Стенд для испытаний пружин на усталость

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015150453/28U RU161137U1 (ru) 2015-11-24 2015-11-24 Стенд для испытаний пружин на усталость

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU161137U1 true RU161137U1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55659957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015150453/28U RU161137U1 (ru) 2015-11-24 2015-11-24 Стенд для испытаний пружин на усталость

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU161137U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108267309A (zh) * 2018-04-27 2018-07-10 安徽工程大学 一种紧凑型弹簧疲劳强度测试装置
RU2797649C1 (ru) * 2022-12-22 2023-06-07 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" Устройство для испытания пружин сжатия

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108267309A (zh) * 2018-04-27 2018-07-10 安徽工程大学 一种紧凑型弹簧疲劳强度测试装置
CN108267309B (zh) * 2018-04-27 2020-05-26 安徽工程大学 一种紧凑型弹簧疲劳强度测试装置
RU2797649C1 (ru) * 2022-12-22 2023-06-07 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" Устройство для испытания пружин сжатия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20210131911A1 (en) Test device for quasi zero stiffness isolator
CN104123866B (zh) 一种船模强迫横摇实验装置
CN103558050B (zh) 一种多功能负载模拟试验台
CN205333280U (zh) 一种汽车座椅颠簸蠕动试验台
CN104931366A (zh) 一种接触载荷实时可调的微动疲劳试验方法及其试验机
CN107884291B (zh) 一种岩石轴向正余弦加卸载单轴试验机装置
CN102519716A (zh) 直线机电作动器性能试验台
CN103048123A (zh) 缸套-活塞环摩擦副磨损试验机
CN204115638U (zh) 曲轴轴颈随动测量装置
CN104614189A (zh) 一种用于轮胎动态测试的径向加载实验装置
CN104729844A (zh) 衬套疲劳试验机
CN203858118U (zh) 一种减振器耐久性能试验装置
RU161137U1 (ru) Стенд для испытаний пружин на усталость
CN204963846U (zh) 一种轮胎与土壤接触变形试验的变形量测量装置
CN104034502B (zh) 一种变频多级振动加载试验装置
CN104165775A (zh) 一种机械式减振器试验台
CN117451507A (zh) 一种橡胶密封圈抗压性能检测设备
CN201072397Y (zh) 道路基层材料冲刷试验机
CN203572673U (zh) 一种多功能负载模拟试验台
CN107305154B (zh) 空气弹簧扭转与剪切复合加载试验装置
CN2718556Y (zh) 一种无齿轮箱变频式减振器疲劳寿命和性能试验台
CN102680224A (zh) 一种泵车疲劳试验装置
CN210346959U (zh) 滑轨副摩擦力测试平台
CN202710426U (zh) 一种弯曲疲劳试验机
RU137119U1 (ru) Электромеханическая установка для статических и динамических испытаний строительных конструкций

Legal Events

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

Effective date: 20181125