RU175581U1 - Комбинированный динамический моделирующий стенд - Google Patents

Комбинированный динамический моделирующий стенд Download PDF

Info

Publication number
RU175581U1
RU175581U1 RU2017119163U RU2017119163U RU175581U1 RU 175581 U1 RU175581 U1 RU 175581U1 RU 2017119163 U RU2017119163 U RU 2017119163U RU 2017119163 U RU2017119163 U RU 2017119163U RU 175581 U1 RU175581 U1 RU 175581U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
pitch
frame
rotor
rotary table
Prior art date
Application number
RU2017119163U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Вигдорович Хазанов
Андрей Юрьевич Мишин
Михаил Сергеевич Хлебников
Александр Анатольевич Янковский
Валерий Мечиславович Плютинский
Кирилл Евгеньевич Андресовский
Алла Борисовна Якушева
Сергей Алексеевич Гагарин
Андрей Григорьевич Захаров
Станислав Вадимович Ибрагимов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС")
Priority to RU2017119163U priority Critical patent/RU175581U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU175581U1 publication Critical patent/RU175581U1/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
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table
    • G01M7/06Multidirectional test stands

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к испытательной технике и может быть использована для комбинированного моделирования климатических и динамических режимов эксплуатации моделируемых объектов. Стенд содержит системы заданий режимов испытаний и их воспроизведения, а также системы управления и контроля, причем система воспроизведения режимов испытаний выполнена в виде опорно-поворотного механизма с двумя управляемыми осями вращения. На основании данного устройства установлен U-образный кронштейн. В размещенных в боковых полках указанного U-образного кронштейна подшипниковых опорах на двух соосно установленных полуосях помещена рама канала тангажа, выполненная с возможностью поворота вокруг своей оси. Устройство канала тангажа, помимо упомянутой рамы, содержит электродвигатель, тормозную муфту и датчик углового положения канала тангажа, размещенные в одном из сегментов U-образного кронштейна основания, а также электрический токосъемник и гидравлический коллектор для подвода хладагента в термокамеру, размещенные в другом сегменте. Указанная рама канала тангажа выполнена в виде платформы, имеющей U-образную форму. В указанной раме канала тангажа размещена термокамера, внутри которой размещен поворотный стол устройства канала курса. Оси вращения рамы канала тангажа и поворотного стола канала курса взаимно перпендикулярны. Упомянутый поворотный стол установлен на вал канала курса, установленный в средней части рамы канала тангажа на подшипниковых опорах, между которыми располагается электродвигатель, электрический токосъемник, а также тормозная муфта и датчик поворота устройства канала курса. На поворотном столе устройства канала курса имеются отверстия, обеспечивающие установку и фиксацию испытуемого изделия, а также электрический разъем, соединенный с ротором коллектора канала курса, статор которого соединен кабелем с ротором электрического коллектора канала тангажа. Технический результат: расширение возможности по моделированию работы испытуемых объектов за счет одновременного сочетания динамических и температурных воздействий. 1 ил.

Description

2.1 Область техники, к которой относится полезная модель
Предлагаемая полезная модель относится к испытательной технике и может быть использована для комбинированного моделирования климатических и динамических режимов эксплуатации моделируемых объектов.
2.2 Уровень техники
В настоящее время известен целый ряд динамических моделирующих стендов, предназначенных для моделирования работы испытуемых устройств в условиях динамических нагрузок.
Например известен Динамический моделирующий стенд (Патент РФ на полезную модель 86738 от 29.12.2008, G01M 7/06, содержащий в своем составе опорно-поворотный механизм, включающий в себя, среди прочих элементов, устройства, обеспечивающие реализацию динамических нагрузок и заданных движений вокруг вертикальной оси (далее устройство канала курса), и вокруг оси, перпендикулярной вертикальной (далее устройство канала тангажа), при этом на основании данного устройства имеется U-образный кронштейн, причем в размещенных в боковых полках указанного U-образного кронштейна подшипниковых опорах на двух соосно установленных полуосях помещена рама канала тангажа, выполненная с возможностью поворота вокруг своей оси, имеется также площадка для крепления испытуемого объекта. Описанный динамический моделирующий стенд позволяет моделировать динамические режимы эксплуатации испытуемых объектов в широком диапазоне динамических характеристик. Однако, его моделирующие возможности ограничиваются исключительно набором динамических воздействий, моделируемых в нормальных температурных условиях.
Одновременно следует отметить, что многие виды испытуемых объектов, могут в процессе эксплуатации испытывать на себе комбинированное воздействие факторов различного рода, к примеру динамических и температурных, что бывает при работе на большой высоте относительно уровня моря или в областях Земли, для которых характерны низкие температуры.
3. Раскрытие полезной модели
Технический результат, достигаемый при использовании предлагаемого устройства, заключается в расширении возможности по моделированию работы испытуемых объектов за счет одновременного сочетания динамических и температурных воздействий. Такой подход позволяет выявить на этапе проектирования различные эмерджентные эффекты, связанные с комбинированным воздействием динамических и температурных нагрузок, в том числе ведущие к неисправностям испытуемых устройств.
Достижение технического результата осуществляется за счет того, что в составе предлагаемого устройства имеются системы заданий режимов испытаний и их воспроизведения, а также системы управления и контроля, причем система воспроизведения режимов испытаний содержит опорно-поворотный механизм с двумя управляемыми осями вращения, позволяющий моделировать динамические воздействия на испытуемый объект по двум вышеупомянутым осям, а также термокамеру, позволяющую моделировать температурное воздействие на испытуемый объект. А именно за счет того, что предлагаемый комбинированный динамический моделирующий стенд, содержит системы заданий режимов испытаний и их воспроизведения, а также системы управления и контроля, причем система воспроизведения режимов испытаний выполнена в виде опорно-поворотного механизма с двумя управляемыми осями вращения, включающий в себя, среди прочих элементов, устройства, обеспечивающие реализацию динамических нагрузок и заданных движений по курсу и тангажу, при этом на основании данного устройства установлен U-образный кронштейн, причем в размещенных в боковых полках указанного U-образного кронштейна подшипниковых опорах на двух соосно установленных полуосях помещена рама канала тангажа, выполненная с возможностью поворота вокруг своей оси. При этом устройство канала тангажа, помимо упомянутой рамы, содержит электродвигатель, тормозную муфту и датчик углового положения канала тангажа, размещенные в одном из сегментов U-образного кронштейна основания, а также электрический токосъемник и гидравлический коллектор для подвода хладагента (спирта) в термокамеру, размещенные в другом сегменте, причем указанная рама канала тангажа выполнена в виде платформы, имеющей U-образную форму, в указанной раме канала тангажа размещена термокамера, внутри которой размещен поворотный стол устройства канала курса, причем оси вращения рамы канала тангажа и поворотного стола канала курса взаимно перпендикулярны, причем упомянутый поворотный стол установлен на вал канала курса, установленный в средней части рамы канала тангажа на подшипниковых опорах, между которыми располагается электродвигатель, электрический токосъемник, а также тормозная муфта и датчик поворота устройства канала курса, а на поворотном столе устройства канала курса имеются отверстия, обеспечивающие установку и фиксацию испытуемого изделия, а также электрический разъем, соединенный с ротором коллектора канала курса, статор которого соединен кабелем с ротором электрического коллектора канала тангажа.
В предпочтительном варианте выполнения указанного стенда применены трехфазные высокомоментные электродвигатели синхронного типа с постоянными магнитами на роторе, такие, что управление вращением ротора каждого электродвигателя осуществляет соответствующий сервоконтроллер, который формирует вращающийся вектор магнитной индукции поля статора электродвигателя на основании информации о текущем положении ротора и управляющего аналогового напряжения.
В другом предпочтительном варианте термокамера оснащена дверцей с запорным устройством, позволяющей осуществлять доступ к поворотному столу для установки и снятия испытуемого устройства, причем в дверце имеется смотровое окно для визуального наблюдения за испытуемым устройством.
Опорно-поворотный механизм устройства выполнен так, что внешняя ось вращения (горизонтальная ось вращения, перпендикулярная продольной оси испытуемого изделия) соответствует каналу тангажа, внутренняя (вертикальная ось вращения при нулевом положении устройства канала тангажа) - каналу курса.
Указанный опорно-поворотный механизм установлен на неподвижном основании и выполнен в виде U-образного кронштейна, причем в размещенных в боковых полках указанного U-образного кронштейна подшипниковых опорах на двух соосно установленных полуосях помещена, также имеющая U-образную форму, платформа устройства канала тангажа (именуемая далее также тангажной вилкой), выполненная с возможностью поворота вокруг своей оси.
Устройство канала тангажа, помимо тангажной вилки, включает в себя электродвигатель, тормозную муфту и датчик поворота, размещенные в одном из сегментов U-образного кронштейна, размещенного в основании устройства, а также электрический токосъемник, предназначенный для передачи электрических сигналов с подвижных элементов канала тангажа на неподвижное основание, и гидравлический коллектор для подвода хладагента (спирта) в рабочую камеру термокамеры, размещенные в другом сегментов упомянутого U-образного кронштейна. Причем для компенсации моментов дисбаланса, вызванных воздействием силы тяжести на неуравновешенные конструкции каналов стенда, на тангажной вилке установлены наборные противовесы, закрытые декоративными кожухами.
На вилке тангажной установлена термокамера, внутри которой размещен поворотный стол устройства канала курса, причем оси вращения тангажной вилки и поворотного стола канала курса взаимно перпендикулярны. Термокамера оснащена дверцей с запорным устройством, позволяющей осуществлять доступ к поворотному столу для установки и снятия испытуемого устройства, причем в дверце имеется смотровое окно для визуального наблюдения за испытуемым устройством.
Упомянутый поворотный стол установлен на вал канала курса, установленный в средней части тангажной вилки на подшипниковых опорах, между которыми располагается электродвигатель, электрический токосъемник, а также тормозная муфта и датчик поворота устройства канала курса.
На самом поворотном столе устройства канала курса имеются отверстия, обеспечивающие установку и фиксацию испытуемого изделия, а также электрический разъем, соединенный с ротором коллектора канала курса, статор которого соединен кабелем с ротором электрического коллектора канала тангаж.
В устройстве применены трехфазные высокомоментные электродвигатели синхронного типа с постоянными магнитами на роторе. Управление вращением ротора каждого электродвигателя осуществляет соответствующий сервоконтроллер, который формирует вращающийся вектор магнитной индукции поля статора электродвигателя на основании информации о текущем положении ротора и управляющего аналогового напряжения.
4. Краткое описание чертежей
Изобретение поясняется чертежами где:
Фиг. 1. - Схема опорно-поворотного механизма предлагаемого устройства.
На фигуре представлены:
1 - U-образный кронштейн устройства канала тангажа (тангажная вилка);
2 - основание опорно-поворотного механизма;
3 - подшипниковые опоры канала тангажа;
4 - статор электродвигателя канала тангажа;
5 - ротор электродвигателя канала тангажа;
6 - вал канала тангажа;
7 - датчик углового положения канала тангажа;
8 - тормозная муфта канала тангажа;
9 - термокамера;
10 - поворотный стол канала курса;
11 - вал канала курса;
12 - подшипниковые опоры канала курса;
13 - электродвигатель канала курса;
14 - датчик углового положения канала курса;
15 - тормозная муфта канала курса;
16 - электрический разъем
17 - ротор электрического коллектора канала курса;
18 - ротор электрического коллектора канала тангажа;
19 - гидроколлектор.
5. Осуществление полезной модели
Устройство, предлагаемое в качестве полезной модели, осуществляется следующим образом. Схема опорно-поворотного механизма предлагаемого Устройства представлена на фиг. 1.
U-образная платформа (тангажная вилка) (1) установлена в закрепленных на основании (2) подшипниковых опорах (3), которые позволяют ей совершать движения относительно неподвижного основания вокруг горизонтальной оси вращения. На одной из полуосей расположен бескорпусной высокомоментный электродвигатель, состоящий из статора (4), закрепленного на основании и ротора (5), закрепленного на валу (6) полуоси. Безредукторный привод позволяет увеличить плавность работы, а также в отличие от редукторного не имеет люфта выходного звена, что улучшает динамические характеристики стенда. Угловое положение канала тангажа измеряется датчиком положения (7), установленным внутри ротора электродвигателя. Такая установка, вследствие уменьшения расстояния до подшипниковой опоры, снижает влияние биения оси вращения и увеличивает точность определения углового положения канала. Для стопорения канала тангажа в обесточенном состоянии на валу установлена тормозная муфта (8), что обеспечивает безопасность эксплуатации и удобство монтажа испытываемого оборудования.
На U-образной платформе установлена термокамера (9), внутри которой размещен поворотный стол канала курса (10). Оси вращения вилки тангажной и поворотного стола канала курса взаимно перпендикулярны. Поворотный стол установлен на вал канала курса (11), установленный на подшипниковых опорах (12), между которых располагается бескорпускной высокомоментный электродвигатель (13). Такое расположение подшипников обеспечивает высокую жесткость опоры, что улучшает динамические характеристики стенда, также увеличивает точность определения углового положения датчиком (14). Для стопорения канала курса в обесточенном состоянии на валу установлена тормозная муфта (15).
На поворотном столе размещен электрический разъем (16), соединенный с ротором электрического коллектора канала курса (17), а его статор соединен кабелем с ротором коллектора канала тангажа (18).
Для охлаждения внутреннего объема термокамеры к ней через гидроколлектор (19) подводится хладагент. Применение коллекторов позволяет совершать неограниченное вращение по обоим каналам стенда, что расширяет возможности по испытаниям и обеспечивает дополнительное удобство эксплуатации.
Предлагаемое устройство содержит основание опорно-поворотного механизма, выполненое сборно-сварным и устанавливается на фундамент через клиновые опоры и крепится к нему с помощью анкерных болтов. На основании опорно-поворотного механизма расположена панель соединителей для подключения кабелей, связывающих элементы системы управления, установленные на опорно-поворотном механизме с аппаратурой, размещенной в системе управления устройства (на фигуре не показана).
U-образная платформа (тангажная вилка) (1) установлена в закрепленных на основании подшипниковых опорах, которые позволяют ей совершать движения относительно неподвижного основания вокруг горизонтальной оси вращения. На тангажной вилке (1) установлена термокамера (9), внутри которой размещен поворотный стол канала курса.
Оси вращения тангажной вилки и поворотного стола канала курса взаимно перпендикулярны. В одном из сегментов тангажной вилки установлены электродвигатель, тормозная муфта и датчик углового положения канала тангаж, а в другом сегменте - электрический токосъемник, предназначенный для передачи электрических сигналов с подвижных элементов канала тангажа на неподвижное основание, и гидравлический коллектор для подвода хладагента (спирта) в термокамеру. Для компенсации моментов дисбаланса, вызванных воздействием силы тяжести на неуравновешенные конструкции каналов стенда, на вилке тангажной могут быть установлены наборные противовесы, закрытые декоративными кожухами.
На оси канала курса размещены электродвигатель, тормозная муфта, датчик углового положения и электрический токосъемник.

Claims (3)

1. Комбинированный динамический моделирующий стенд, содержащий системы заданий режимов испытаний и их воспроизведения, а также системы управления и контроля, причем система воспроизведения режимов испытаний выполнена в виде опорно-поворотного механизма с двумя управляемыми осями вращения, включающий в себя, среди прочих элементов, устройства, обеспечивающие реализацию динамических нагрузок и заданных движений по курсу и тангажу, при этом на основании данного устройства установлен U-образный кронштейн, причем в размещенных в боковых полках указанного U-образного кронштейна подшипниковых опорах на двух соосно установленных полуосях помещена рама канала тангажа, выполненная с возможностью поворота вокруг своей оси, отличающийся тем, что устройство канала тангажа, помимо упомянутой рамы, содержит электродвигатель, тормозную муфту и датчик углового положения канала тангажа, размещенные в одном из сегментов U-образного кронштейна основания, а также электрический токосъемник и гидравлический коллектор для подвода хладагента (спирта) в термокамеру, размещенные в другом сегменте, причем указанная рама канала тангажа выполнена в виде платформы, имеющей U-образную форму, в указанной раме канала тангажа размещена термокамера, внутри которой размещен поворотный стол устройства канала курса, причем оси вращения рамы канала тангажа и поворотного стола канала курса взаимно перпендикулярны, причем упомянутый поворотный стол установлен на вал канала курса, установленный в средней части рамы канала тангажа на подшипниковых опорах, между которыми располагается электродвигатель, электрический токосъемник, а также тормозная муфта и датчик поворота устройства канала курса, а на поворотном столе устройства канала курса имеются отверстия, обеспечивающие установку и фиксацию испытуемого изделия, а также электрический разъем, соединенный с ротором коллектора канала курса, статор которого соединен кабелем с ротором электрического коллектора канала тангажа.
2. Комбинированный динамический моделирующий стенд по п. 1, отличающийся тем, что в указанном стенде применены трехфазные высокомоментные электродвигатели синхронного типа с постоянными магнитами на роторе, такие, что управление вращением ротора каждого электродвигателя осуществляет соответствующий сервоконтроллер, который формирует вращающийся вектор магнитной индукции поля статора электродвигателя на основании информации о текущем положении ротора и управляющего аналогового напряжения.
3. Комбинированный динамический моделирующий стенд по п. 1, отличающийся тем, что термокамера оснащена дверцей с запорным устройством, позволяющей осуществлять доступ к поворотному столу для установки и снятия испытуемого устройства, причем в дверце имеется смотровое окно для визуального наблюдения за испытуемым устройством.
RU2017119163U 2017-06-01 2017-06-01 Комбинированный динамический моделирующий стенд RU175581U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119163U RU175581U1 (ru) 2017-06-01 2017-06-01 Комбинированный динамический моделирующий стенд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119163U RU175581U1 (ru) 2017-06-01 2017-06-01 Комбинированный динамический моделирующий стенд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU175581U1 true RU175581U1 (ru) 2017-12-11

Family

ID=60719209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017119163U RU175581U1 (ru) 2017-06-01 2017-06-01 Комбинированный динамический моделирующий стенд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU175581U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2780690C1 (ru) * 2022-01-25 2022-09-29 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" Стенд для проверки момента сопротивления вращению опорно-поворотных устройств
CN115823433A (zh) * 2022-11-03 2023-03-21 中国科学院西安光学精密机械研究所 一种空间小型高性能二维光电跟踪平台

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU53009U1 (ru) * 2005-09-06 2006-04-27 Федеральное государственное унитарное предриятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" Динамический моделирующий стенд
US7255008B2 (en) * 2005-04-07 2007-08-14 Imv Corporation Vibration-testing system
RU2351899C1 (ru) * 2007-12-14 2009-04-10 Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Испытательный стенд для проведения кинематических испытаний и способ его использования
RU86738U1 (ru) * 2008-12-29 2009-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" Динамический моделирующий стенд

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7255008B2 (en) * 2005-04-07 2007-08-14 Imv Corporation Vibration-testing system
RU53009U1 (ru) * 2005-09-06 2006-04-27 Федеральное государственное унитарное предриятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" Динамический моделирующий стенд
RU2351899C1 (ru) * 2007-12-14 2009-04-10 Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Испытательный стенд для проведения кинематических испытаний и способ его использования
RU86738U1 (ru) * 2008-12-29 2009-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" Динамический моделирующий стенд

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2780690C1 (ru) * 2022-01-25 2022-09-29 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" Стенд для проверки момента сопротивления вращению опорно-поворотных устройств
CN115823433A (zh) * 2022-11-03 2023-03-21 中国科学院西安光学精密机械研究所 一种空间小型高性能二维光电跟踪平台

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Feki et al. An integrated electro-mechanical model of motor-gear units—Applications to tooth fault detection by electric measurements
CN106768994B (zh) 一种多物理场复合加载的电主轴可靠性试验装置
CN100445713C (zh) 高温超导磁悬浮动态性能测试装置及使用该装置的测试方法
CN106327947A (zh) 一种飞行运动模拟器
CN204329980U (zh) 一种电动三轴无磁井斜仪校验转台
CN104865034A (zh) 一种六自由度振动激励系统
CN103698128A (zh) 一种大气隙混合磁悬浮轴承性能测试装置
CN105758755B (zh) 一种风电导电滑环电接触磨损试验机的结构
RU175581U1 (ru) Комбинированный динамический моделирующий стенд
CN111458373A (zh) 一种隔爆型永磁电动滚筒防爆性能测试装置和试验方法
CN110793771A (zh) 一种模拟直升机主减速器故障的试验台
CN212556849U (zh) 一种俯仰轴净空无遮挡的高精度双轴仿真转台
CN204346451U (zh) 一种电动三轴无磁转台
CN110319869A (zh) 一种牵引电机轴承传感器的可靠性试验平台
CN105547348A (zh) 一种半实物仿真测试转台及其联轴结构
CN108692961A (zh) 永磁同步电机驱动的底盘测功试验台
CN105445019A (zh) 一种制动器综合测试装置
CN205175594U (zh) 一种用于滑动轴承液膜摩擦扭矩测量的装置
CN206740391U (zh) 航空涡轴发动机试车台
CN209961882U (zh) 一种新能源汽车专用电力测功机及控制系统
CN219101667U (zh) 一种通风机试验装置
CN112903228A (zh) 一种磁力激励螺栓接头振动失效实验装置及测试方法
CN209131969U (zh) 多功能柔性化变速箱测试系统
CN115876451A (zh) 带弹性环式挤压油膜阻尼器的转子系统相似模拟设计方法、实验台及模拟方法
CN110793770A (zh) 一种磁力耦合综合传动性能试验装置与方法