RU2031384C1 - Устройство для испытания изделий - Google Patents

Устройство для испытания изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2031384C1
RU2031384C1 SU4806663A RU2031384C1 RU 2031384 C1 RU2031384 C1 RU 2031384C1 SU 4806663 A SU4806663 A SU 4806663A RU 2031384 C1 RU2031384 C1 RU 2031384C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spherical
pipe
base
shell
spherical shell
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Аринкин
Петр Ефимович Молотов
Original Assignee
Сергей Михайлович Аринкин
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 Сергей Михайлович Аринкин filed Critical Сергей Михайлович Аринкин
Priority to SU4806663 priority Critical patent/RU2031384C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031384C1 publication Critical patent/RU2031384C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Balance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может использоваться для испытаний различных изделий. Цель изобретения - повышение точности за счет сохранения сбалансированности стенда при испытаниях. Для этого устройство для испытания изделий содержит основание в виде бассейна с жидкостью, размещенную в нем платформу в виде усеченной сферической оболочки, в которой расположен узел подачи горючего к изделию, выполненный в виде двух сообщающихся сферических емкостей, симметричных относительно геометрического центра платформы. Устройство содержит также противовес, установленный внутри сферической оболочки, и автобалансирующий узел, размещенный там же с возможностью перемещения вдоль оси трубы, соединяющей сферические емкости. На наружной поверхности сферической оболочки выполнены три точечные опоры в виде шариков. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для испытаний изделий, в частности систем управления и ориентации ракет, самолетов и космических систем.
Известно устройство для испытаний изделий [1], содержащее основание в виде бассейна с жидкостью, частично погруженную в нее платформу в виде усеченной сферической оболочки с размещенной в ней тяжелой балластной жидкостью для установки испытуемого изделия, автобалансировочное устройство в виде двух пар автоматически перемещаемых грузов, установленных на двух взаимно перпендикулярных осях.
Аналогичного типа балансировочные устройства используют при балансировке поплавков поплавковых гироскопов по способам [2] и [3]. Их недостатком является сложность обеспечения точности балансировки при значительных величинах дисбалансов, особенно, когда необходимо производить следящую балансировку испытуемого активного изделия в процессе его работы.
Целью изобретения является повышение точности.
Это достигается тем, что уравновешивание работающей системы в вертикальной плоскости осуществляют автоматически и раздельно от автобалансировки в горизонтальной плоскости. Для этого устройство уравновешивания выполняют из трех устройств. Первое балансировочное устройство представляет подвижное в вертикальном направлении основание, на котором установлены балластные грузы в виде колец. Второе автобалансировочное устройство выполнено в виде крестовины с двумя парами перемещающихся в горизонтальной плоскости балансировочных грузов. Третье представляет две сферические емкости, соединенные между собой трубой, установленные вдоль вертикальной оси платформы симметричны относительно центра ее кривизны. Труба входит снизу в верхнюю емкость и проходит через нижнюю, не доходя несколько до ее дна.
Внутри трубы установлена трубка меньшего диаметра, проходящая насквозь через верхнюю емкость и несколько не доходящая до дна нижней емкости. В части трубки, расположенной внутри и вверху верхней емкости, выполнены сквозные отверстия.
На чертеже представлено устройство, продольный разрез.
Устройство включает основание в виде бассейна 1 с жидкостью, платформу в виде усеченной сферической оболочки 2 с торцовым шпангоутом, подкрепленной двумя силовыми шпангоутами 3, в которые смонтированы закаленные шарики 4.
На торцовом шпангоуте платформы установлена испытуемая система 5 с двигателями 6 ориентации. По вертикальной оси платформы установлены две сферические емкости 7, соединенные между собой трубой 8. В полюсе оболочки жестко укреплен кронштейн 9 с внутренним резьбовым отверстием для установки нижней сферической емкости, а на внешней резьбовой поверхности кронштейна установлено основание 10 для крепления балластных грузов 11. Внутри трубы 8 вмонтирована трубка 12 для подачи сжатого воздуха. На трубе 8 закреплено с возможностью перемещения вдоль нее автобалансировочное устройство, состоящее из крестовины 13, двух пар автоматически перемещаемых грузов 14 и резьбовой втулки 15.
Верхняя сферическая емкость 7 при помощи трубопроводов 16 соединена с двигателями 6 управления и ориентации. Внутренняя полость сферы заполнена частично жидкостью 17 с удельным весом, большим удельного веса жидкости в бассейне.
Устройство работает следующим образом.
Предварительно на монтажном стенде производят балансировку устройства. Устанавливают платформу 2 на стол на нижний шарик 4. Придерживая ее в вертикальном положении, закрепляют на основании 10 балластные кольца 11, вес которых равен весу испытуемой системы, а расстояние их общего центра тяжести от центра сферы платформы равно расстоянию от него центра тяжести испытуемой системы 5. После этого устанавливают систему 5, затем емкости 7, подсоединяют трубопроводы 16 к двигателям 6 и производят заполнение емкостей горючим. Закрывают трубу заливки герметично накидной гайкой с вваренной в нее трубкой 12 и через штуцер с обратным клапаном производят наддув обоих емкостей. При помощи грузов 14 автобалансировочного устройства совмещают центр тяжести всей сборки с вертикальной осью платформы.
Затем поворачивают сборку на 90о и, придерживая, устанавливают ее на шарик экваториального силового пояса 3. Вращением резьбовой втулки 15 автобалансировочного устройства вдоль трубы 8 совмещают центр тяжести всей сборки с центром кривизны оболочки 2, при этом сборка должна находиться в состоянии, близком к равновесию, о чем судят по уменьшению до минимума, не превышающего допустимую величину неуравновешенностей, усилий, удерживающих сборку.
Таким образом производят балансировку-сборку устройства относительно трех остальных шариков экваториального пояса, возвращают его в вертикальное положение и помещают в бассейн 1, заполненный жидкостью. Заливают внутрь оболочки 2 балластную жидкость до точного совмещения центра давления с центром кривизны оболочки. Покачивая и вращая сборку в тангенциальном и окружном направлениях со скоростью и на углы отклонения, соответствующие перемещениям испытуемой системы в рабочем состоянии, записывают диаграмму изменения прилагаемых усилий, которую учитывают при ее испытаниях.
После этого производят испытания системы. По мере выработки топлива двигателями управления и ориентации оно перетекает под действием избыточного давления по трубе 8 из нижней сферической емкости 7 в верхнюю. В результате центр тяжести всей сборки остается в центре сферы платформы, не нарушается балансировка сборки и не возникают уводящие моменты и усилия, превышающие допустимую величину.
За счет применения такой системы запитки двигателей упрощается работа автобалансировочного устройства, повышается точность испытаний.

Claims (3)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ, содержащее основание в виде бассейна с жидкостью, размещенную в последней платформу в виде усеченной сферической оболочки для установки изделия и автобалансирующий узел, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, оно снабжено узлом подачи горючего к изделию, выполненным в виде двух сферических емкостей и связывающей их между собой трубы размещенной внутри сферической оболочки так, что ось трубы перпендикулярна к основанию, а сферические емкости симметричны относительно центра усеченной сферической оболочки, и противовесом, размещенным внутри сферической оболочки с возможностью перемещения вдоль оси трубы, а автобалансирующий узел размещен на трубе с возможностью перемещения вдоль ее оси.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что сферическая оболочка выполнена по меньшей мере с тремя точечными опорами в виде шариков, закрепленных в точках пересечения с ее внешней поверхностью трех взаимно перпендикулярных осей, проходящих через центр сферической оболочки, причем одна из осей перпендикулярна к основанию, а шарики выступают за внешнюю поверхность оболочки на величину, не превышающую толщину пограничного слоя жидкости.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что усеченные емкости закреплены на трубе таким образом, что ее торцы находятся на заданном расстоянии от их внутренних поверхностей со стороны основания.
SU4806663 1990-03-28 1990-03-28 Устройство для испытания изделий RU2031384C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4806663 RU2031384C1 (ru) 1990-03-28 1990-03-28 Устройство для испытания изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4806663 RU2031384C1 (ru) 1990-03-28 1990-03-28 Устройство для испытания изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2031384C1 true RU2031384C1 (ru) 1995-03-20

Family

ID=21504172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4806663 RU2031384C1 (ru) 1990-03-28 1990-03-28 Устройство для испытания изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031384C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104165776A (zh) * 2014-08-08 2014-11-26 中国航天科技集团公司第四研究院四○一所 一种用于重力方向火箭飞行控制试验的装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1647316, кл. G 01M 1/04, 1988. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104165776A (zh) * 2014-08-08 2014-11-26 中国航天科技集团公司第四研究院四○一所 一种用于重力方向火箭飞行控制试验的装置
CN104165776B (zh) * 2014-08-08 2016-07-13 中国航天科技集团公司第四研究院四0一所 一种用于重力方向火箭飞行控制试验的装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101916597A (zh) 核反应堆压力容器安全端焊缝自动化检查设备及定位方法
CN108444706B (zh) 基于球面气浮轴承的多参数质量特性测试台
CN106218926A (zh) 一种低阻尼悬浮吊挂式展开试验装置
US4848495A (en) Hydraulic damper
US4581931A (en) Differential level-monitoring float device
CN109188648A (zh) 一种用于空间光学载荷地面重力卸载的浮动支撑装置
CN109900260A (zh) 道路施工用测量装置
CN102335803A (zh) 用于筒体环缝组对的工装
RU2031384C1 (ru) Устройство для испытания изделий
US5238215A (en) Vibration-damping mount
CN101482443A (zh) 大型混流式水轮机转轮静压轴承平衡工艺方法
CN109263615A (zh) 一种货运汽车车载静态物联网称重装置及水平举升物联网称重方法
CN114408231A (zh) 一种气浮式全角度多层次零重力卸载系统
CN105203309B (zh) 油箱位姿模拟试验台
RU2222800C1 (ru) Стенд для испытания труб внутренним давлением и на изгиб и гидравлическая система стенда
CN212658406U (zh) 一种可加载位移的水平向振动试验工装
CN216734829U (zh) 一种气浮式全角度多层次零重力卸载系统
CN109752176A (zh) 一种自平衡倾斜摇摆试验台
SU1384958A1 (ru) Устройство дл весового учета количества отпускаемой жидкости
CN210486869U (zh) 一种桥梁转体施工用高差测量装置
CN115042929A (zh) 一种海上自稳定漂浮平台
CN108195513A (zh) 多点布站式气浮转动惯量测试台
CN108340357B (zh) 一种五自由度浮动补偿装置
CN110531479A (zh) 一种高安全性隔振光学平台
CN111982443A (zh) 一种可加载位移的水平向振动试验工装