RU2018103656A - Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором - Google Patents

Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором Download PDF

Info

Publication number
RU2018103656A
RU2018103656A RU2018103656A RU2018103656A RU2018103656A RU 2018103656 A RU2018103656 A RU 2018103656A RU 2018103656 A RU2018103656 A RU 2018103656A RU 2018103656 A RU2018103656 A RU 2018103656A RU 2018103656 A RU2018103656 A RU 2018103656A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base
bulkhead
vibration
elastic elements
mass
Prior art date
Application number
RU2018103656A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018103656A3 (ru
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2018103656A priority Critical patent/RU2018103656A/ru
Publication of RU2018103656A3 publication Critical patent/RU2018103656A3/ru
Publication of RU2018103656A publication Critical patent/RU2018103656A/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Claims (3)

  1. Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором, содержащий основание, на котором посредством, по крайней мере, трех виброизоляторов закреплена переборка, представляющая собой одномассовую колебательную систему массой и жесткостью соответственно m2 и c2, а в качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор, расположенный на переборке, на переборке установлена стойка для испытания собственных частот упругих элементов рессорных и тарельчатых виброизоляторов разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных на концах этих испытываемых элементов, при этом колебания массы, закрепленной на каждом упругом элементе, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям которого определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого упругого элемента, причем на основании и переборке закреплены датчики виброускорений, сигналы от которых поступают на усилитель, затем осциллограф, магнитограф и компьютер для обработки полученной информации, при этом для настройки работы стенда используется частотомер и фазометр, при этом для определения собственных частот каждой из исследуемых систем виброизоляции производится имитация ударных импульсных нагрузок на каждую из систем и записываются осциллограммы свободных колебаний, при расшифровке которых определяют собственные частоты систем виброизоляции и логарифмический декремент затухания колебаний по формуле:
  2. Figure 00000001
  3. где c1 и m1 - соответственно жесткость упругих элементов виброизоляторов и масса основания, c2 и m2 - соответственно жесткость и масса переборки, h1 - абсолютная величина вязкого демпфирования в системе, которая связана с логарифмическим коэффициентом затухания δ1 колебательной системы, причем на каждом из исследуемых упругих элементах разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закреплены тензодатчики на концах этих испытываемых элементов, при этом колебания массы, закрепленной на каждом упругом элементе, фиксируется как индикатором перемещений, так и тензодатчиками, причем по показаниям индикатора проводится экспресс-оценка характеристик, а при обработке сигналов с тензодатчиков, поступающих на усилитель, затем осциллограф, магнитограф и компьютер для обработки полученной информации, - определяются амплитудно-частотные характеристики, и выявляются оптимальные характеристики: жесткость и коэффициент демпфирования каждого из упругих элементов, при этом для проведения гармонического анализа между переборкой и основанием закреплен пьезоэлектрический вибратор, сигналы от которого поступают на пьезоусилитель, затем на компьютер для обработки полученной информации, при этом пьезоэлектрический вибратор содержит корпус, пьезоэлемент и систему подвода электрического напряжения к пьезоэлементу, пьезоэлемент выполнен в виде пакета пьезокерамических колец, опирающихся на основание, и к внутренней поверхности которых оппозитно друг другу прикреплены шпоночные элементы, входящие в соответствующие пазы в цилиндрической оправке, имеющей во фронтальном сечении Т-образный профиль, при этом ось симметрии оправки перпендикулярна основанию, а диск, жестко соединенный с оправкой и расположенный в верхней части оправки, перпендикулярно ее оси, контактирует своей нижней поверхностью с верхним пьезокерамическим кольцом пьезоэлемента, а на верхней поверхности диска установлены измерительные пьезоэлементы, контактирующие с двухступенчатым цилиндрическим диском, к верхней части которого посредством крепежного элемента присоединен наконечник, передающий изменение линейного размера пакета пьезокерамических колец на деталь станка, при этом внешний диаметр диска равен внешнему диаметру пакета пьезокерамических колец, а основание представляет собой прямоугольной формы пластину с, по крайней мере, четырьмя пазами для крепления к исследуемому объекту, к верхней плоскости которой прикреплен разъем, через который подается электрическое напряжение на пьезоэлемент, и нижнее пьезокерамическое кольцо которого опирается на верхнюю плоскость основания, а нижняя плоскость оправки расположена с зазором по отношению к верхней плоскости основания, причем токонепроводящий корпус, выполненный в виде цилиндрической обечайки, охватывает пьезоэлемент, при этом нижний торец обечайки опирается на кольцо, жестко прикрепленное к верхней плоскости основания, соосно оправке, а верхний ее торец закрыт крышкой с центральным отверстием под наконечник, при этом в нижней части основания выполнена полость, ось которой соосна с оправкой и отверстием, выполненным в верхней деформируемой части основания, на плоскости которой, обращенной к полости, наклеены тензодатчики, контролирующие величину статического усилия, при этом наклонные отверстия, выполненные в основании, служат для прокладки проводов к тензодатчикам, при этом для проведения гармонического анализа виброизолирующей системы «переборка на виброизоляторах» а также выявления виброизолирующих свойств дополнительного упругого элемента, размещенного между переборкой и стойкой для испытания собственных частот упругих элементов рессорных и тарельчатых виброизоляторов, моделирующего виброизолирующие свойства двухмассовой системы «переборка на виброизоляторах - стойка с упругими элементами рессорных и тарельчатых виброизоляторов», пьезоэлектрический вибратор закрепляют на переборке, сигналы с которого по линии связи поступают на пьезоусилитель, затем на компьютер для обработки полученной информации, отличающийся тем, что для выявления виброизолирующих свойств системы в целом на стойку, на которой закреплены упругие элементы испытываемых виброизоляторов, закрепляют пьезоэлектрический вибратор, сигналы с которого по линии связи поступают на пьезоусилитель, затем на компьютер для обработки полученной информации.
RU2018103656A 2018-01-31 2018-01-31 Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором RU2018103656A (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018103656A RU2018103656A (ru) 2018-01-31 2018-01-31 Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018103656A RU2018103656A (ru) 2018-01-31 2018-01-31 Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2018103656A3 RU2018103656A3 (ru) 2019-08-02
RU2018103656A true RU2018103656A (ru) 2019-08-02

Family

ID=67586361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018103656A RU2018103656A (ru) 2018-01-31 2018-01-31 Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018103656A (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018103656A3 (ru) 2019-08-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3308476A (en) Resonant sensing devices
RU2605668C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2558679C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2603787C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2558678C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
KR101030325B1 (ko) 다이나믹 댐퍼용 고유진동수 측정장치
RU2605503C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором
CN102645266A (zh) 用于离心模型试验的土体弹性波速测试压电传感器
RU2643193C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором
RU2596237C1 (ru) Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции
RU2018103656A (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором
RU2637719C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2019144918A (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором
RU2641315C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2659984C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2018138899A (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором
US3222919A (en) Mechanical impedance measuring system
RU2016146304A (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов
Chandravanshi et al. Experimental modal analysis of the vibratory feeder and its structural elements
RU2489698C1 (ru) Пьезоэлектрический вибратор
RU2019135414A (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов
RU2643191C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов
RU2015130859A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2709420C1 (ru) Объемный датчик механических колебаний
RU2019135452A (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов