RU2096751C1 - Способ испытания амортизатора - Google Patents

Способ испытания амортизатора Download PDF

Info

Publication number
RU2096751C1
RU2096751C1 RU95115220A RU95115220A RU2096751C1 RU 2096751 C1 RU2096751 C1 RU 2096751C1 RU 95115220 A RU95115220 A RU 95115220A RU 95115220 A RU95115220 A RU 95115220A RU 2096751 C1 RU2096751 C1 RU 2096751C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shock absorber
shock absorbers
testing
rod
movement
Prior art date
Application number
RU95115220A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95115220A (ru
Inventor
В.В. Беляев
Г.С. Евсеев
В.С. Иванцев
Б.М. Куракин
Г.С. Чухин
Original Assignee
Конструкторское бюро транспортного машиностроения
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 Конструкторское бюро транспортного машиностроения filed Critical Конструкторское бюро транспортного машиностроения
Priority to RU95115220A priority Critical patent/RU2096751C1/ru
Publication of RU95115220A publication Critical patent/RU95115220A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2096751C1 publication Critical patent/RU2096751C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: изобретение относится к области испытаний, а в частности, к испытаниям амортизаторов транспортных средств и может быть использовано в опытных цехах, НИИ и КБ, связанных с разработкой амортизатора. Сущность изобретения в том, что способ испытания амортизатора позволяет использовать штатный механический парк металлорежущих станков, а конкретно токарно-винторезный станок, элементы которого используют в качестве нагружающих и крепежно-настраиваемых элементов. 6 ил.

Description

Изобретение относится к испытательному оборудованию, в частности, к способам испытания амортизаторов транспортных средств и может быть использовано для испытания опытных образцов, например, сиденья оператора в одноковшовом экскаваторе.
Известны способы испытания амортизаторов транспортных средств при их экспериментальных исследованиях (см. Скиндер И. Б. Лиэл Ю. А. Атлас конструкции "Гидравлические телескопические амортизаторы". М. Машиностроение, 1968, с. 44-46, рис. 52, 53), которые осуществляются на специальных стендах, например, для определения расчетной характеристики амортизатора используют динамометрические стенды с обеспечением записи рабочих диаграмм амортизатора.
Известные способы испытания используются в основном на предприятиях с серийным производством амортизаторов и включают в способ испытания следующие операции: закрепление амортизатора на специальном стенде путем подсоединения одного конца амортизатора к нагружающему приводу, например через ползун, шатун, эксцентрик, маховик и редуктор к электродвигателю с постоянным числом оборотов, а другим концом к двуплечему рычагу, связанному с устройством записи рабочих диаграмм.
Недостатком известного способа испытания амортизатора является то, что при использовании специального стенда с большой инерционностью рычага невозможно добиться точности записи рабочей диаграммы, кроме того, экспериментально-опытному производству трудно в современных условиях приобрести специальных дорогостоящий стенд.
Известен способ испытания амортизаторов с использованием установки для испытания амортизаторов транспортных средств (см. а.с. N 612155, кл. G 01 M 17/04 и дополнительное к нему а.с. N 836549, кл. G 01 M 17/04), где амортизатор закрепляют в специальную установку с силовым нагружающим приводом и упругим элементом, соединенным с регистрирующим прибором, при этом привод обеспечивает возвратно-поступательное перемещение амортизатора с постоянной скоростью, а упругий элемент используется в качестве тарированной пластины, жестко зафиксированной противоположным концом, причем регистрирующий прибор представляет собой тензодатчик, закрепленный на пластине и электрически связанный с осциллографом. Данный способ испытания амортизаторов обеспечивает получение рабочих диаграмм амортизатора в координатах "усилие-перемещение".
Недостатком известного способа является то, что используется дорогостоящий специальный стенд, а это значительно влияет на затраты экспериментально-опытного производства по разработке и изготовлению опытных образцов.
Целью настоящего изобретения является обеспечение испытаний амортизаторов без использования дорогостоящего нового стендового оборудования путем использования штатного станочного парка опытно-экспериментального производства.
Поставленная цель достигается за счет того, что при испытании амортизатора в качестве указанного нагружающего привода используют привод трехкулачкового патрона токарного станка, а в качестве указанного устройства для жесткой фиксации используют резцедержатель этого же станка.
Анализ основных отличительных признаков заявляемого способа показал, что осуществление испытания амортизатора на токарном станке без использования стенда значительно снижает затраты на разработку новых образцов амортизаторов.
На фиг. 1 изображены элементы токарного станка с закрепленным в них амортизатором; на фиг. 2 вид по стрелке А на фиг. 1; на фиг. 3 элементы токарного станка с закрепленным в них амортизатором; на фиг. 4 рабочие диаграммы полученные при испытании амортизатора.
Способ испытания амортизатора включает определение усилия на штоке амортизатора при придании ему возвратно-поступательного перемещения (движения) по закону близкому к гармоническому, с частотой колебаний 3,34 Гц и хода штока 37,5 мм.
Способ включает подсоединение амортизатора между нагружающим приводом и жестко закрепленным упругим элементом, снабженным приборным комплексом осциллографирования рабочих диаграмм.
Способ осуществляется следующим образом.
Один конец амортизатора 1 через эксцентрик 2 закрепляют в трехкулачковый патрон 3, например, токарно-винторезного станка 4, а второй конец амортизатора 1 через цилиндрическую часть упругого стержня 5 закрепляют в резцедержателе 6 поперечного суппорта станка 4. Затем стержень 5 оборудуют приборным комплексом для осциллографирования, включающим закрепленный на стержне 5 тензодатчик 7, соединенный электропроводом 8 с осциллографом 9. После чего включают станок 4 с частотой 200 об/мин и производят испытание амортизатора 1 с одновременной регистрацией рабочих диафрагм на осциллографе 1.
Вышеописанный способ испытания амортизатора 1 осуществляется при тарированном стержне 5 и предварительной настройкой станка 4, которую осуществляют путем перемещения суппорта с резцедержателем 6 до совмещения в одной плоскости точек крепления концов амортизатора 1 со втянутым штоком.
Настройка и тарирование стержня 5 осуществляют при помощи (фиг. 3) динамометра 10 на 120-150 кГс, который закрепляют на место амортизатора 1 и путем перемещения суппорта с резцедержателем 6 добиваются заданных показаний динамометра с возрастанием через интервал 1 кГс, с регистрацией показаний на осциллографе 9.
Испытание амортизатора 1 производят при возвратно-поступательном движении его штока, который осуществляется по закону, близкому к гармоническому (см. фиг. 4), при этом за один оборот патрона 3 происходит полный цикл "отдача" "сжатие" с изменением скорости перемещения штока амортизатора 1 от "0" м/сек до 3,75 м/сек, что охватывает полный диапазон возможных скоростей перемещения штока, вызываемых при движении транспортного средства по пересеченной местности.
Значение скорости штока в зависимости от прямого и обратного его перемещения характеризуется закономерностью изображенной диаграммой на фиг. 5.
А усилие на штоке амортизатора отдачи является функцией скорости отдачи, а сжатие функцией скорости сжатия (фиг. 6), причем максимальным усилием отдачи является усилие P равное 120-150 кГс, а сжатие 25-15 кГс. По полученной рабочей диаграмме (фиг. 6) можно анализировать усилие на штоке амортизатора 1 при любой скорости в заданном диапазоне его перемещения.
Данный способ с использование в качестве стенда токарного станка позволяет производить оценку работоспособности испытываемого амортизатора.
Таким образом, предложенный способ испытания амортизаторов с помощью штатного токарного станка обеспечивает их качественное исследование без приобретения специального стенда.

Claims (1)

  1. Способ испытания амортизатора, заключающийся в том, что предварительно подсоединяют динамометр одним концом к эксцентрику нагружающего привода возвратно-поступательного перемещения, а другим концом посредством устройства жесткой фиксации к упругому стержню, оборудованному элементами осциллографирования, осуществляют предварительную настройку с одновременным тарированием упругого стержня путем осциллографирования, а затем на месте динамометра закрепляют амортизатор, который испытывают с регистрацией его рабочей диаграммы в координатах скорость перемещение и/или усилие - перемещение, отличающийся тем, что в качестве указанного нагружающего привода используют привод трехкулачкового патрона токарного станка, а в качесте указанного устройство для жесткой фиксации разцедержатель этого же станка.
RU95115220A 1995-08-29 1995-08-29 Способ испытания амортизатора RU2096751C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95115220A RU2096751C1 (ru) 1995-08-29 1995-08-29 Способ испытания амортизатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95115220A RU2096751C1 (ru) 1995-08-29 1995-08-29 Способ испытания амортизатора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95115220A RU95115220A (ru) 1997-08-20
RU2096751C1 true RU2096751C1 (ru) 1997-11-20

Family

ID=20171664

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95115220A RU2096751C1 (ru) 1995-08-29 1995-08-29 Способ испытания амортизатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2096751C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105865811A (zh) * 2016-04-14 2016-08-17 辽宁工业大学 汽车悬架减振器能量特性测试系统及计量方法
CN111157209A (zh) * 2020-02-29 2020-05-15 青岛军平减震科技有限公司 一种减震器检验装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 836549, кл.G 01M 17/04, 1982. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105865811A (zh) * 2016-04-14 2016-08-17 辽宁工业大学 汽车悬架减振器能量特性测试系统及计量方法
CN105865811B (zh) * 2016-04-14 2018-11-23 辽宁工业大学 汽车悬架减振器能量特性测试系统及计量方法
CN111157209A (zh) * 2020-02-29 2020-05-15 青岛军平减震科技有限公司 一种减震器检验装置
CN111157209B (zh) * 2020-02-29 2020-12-18 扬州扬子金属减震配件有限公司 一种减震器检验装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5646340A (en) Analytical tachometers
CN109975001B (zh) 一种曲轴扭转减振器的模态测试装置及测试方法
CN205138803U (zh) 一种曲柄双滑块减振器示功机
CN107796640A (zh) 双质量飞轮式扭转减振器的扭振测试装置和方法
RU2096751C1 (ru) Способ испытания амортизатора
US4905506A (en) Method of testing a seismic torsional vibration damper for serviceability
GB2190198A (en) Vibrational analysis system for a machine
CN109297660B (zh) 一种船舶轴系扭转振动测试装置
RU2165605C1 (ru) Способ диагностики технического состояния двигателя внутреннего сгорания и/или трансмиссии автомобиля и устройство для его осуществления
CN202339239U (zh) 组合活塞环切向弹力测定仪
Bánlaki et al. Part failure diagnosis for internal combustion engine using noise and vibration analysis
CN205991889U (zh) 双质量飞轮式扭转减振器的扭振测试装置
CN212646923U (zh) 一种轴向力和径向力共同作用下的电机寿命测试工装
Richmond et al. The quantification and reduction of piston slap noise
CN111896242A (zh) 飞轮轴向振动和旋转摆动测试系统
Chen et al. A crank angular velocity based method for engine IMEP measurement for idle quality investigation and adaptive ignition time trimming to improve idle quality
SU728017A1 (ru) Стенд дл испытани антивибрационных кабелей на виброустойчивость
CN207866456U (zh) 旋叶式小型压缩机转子扭转振动快速测试装置
Jewitt et al. The use of speed sensing for monitoring the condition of military vehicle engines
RU95115220A (ru) Способ испытания амортизатора
CN210858949U (zh) 发动机前端取信号结构
RU37215U1 (ru) Стенд для испытания подвески транспортного средства
SU1108344A1 (ru) Стенд дл определени деформации поршн двигател внутреннего сгорани
RU2061208C1 (ru) Способ контроля рабочего процесса дизеля
Taylor A comparison of methods for measuring the frequency response of mechanical structures with particular reference to machine tools