RU2239808C2 - Стенд для испытаний изделия на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений - Google Patents

Стенд для испытаний изделия на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений Download PDF

Info

Publication number
RU2239808C2
RU2239808C2 RU2002131742/28A RU2002131742A RU2239808C2 RU 2239808 C2 RU2239808 C2 RU 2239808C2 RU 2002131742/28 A RU2002131742/28 A RU 2002131742/28A RU 2002131742 A RU2002131742 A RU 2002131742A RU 2239808 C2 RU2239808 C2 RU 2239808C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
centrifuge
vibrator
vibration
counterweight
platform
Prior art date
Application number
RU2002131742/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002131742A (ru
Inventor
В.В. Байрак (RU)
В.В. Байрак
Original Assignee
Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики
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 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики filed Critical Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики
Priority to RU2002131742/28A priority Critical patent/RU2239808C2/ru
Publication of RU2002131742A publication Critical patent/RU2002131742A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2239808C2 publication Critical patent/RU2239808C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике динамических испытаний изделий, в частности для испытаний узлов летательных аппаратов. Стенд для испытаний изделия на совместное воздействие линейных и вибрационных ускорений содержит центрифугу и вибратор, при этом центрифуга и вибратор установлены на общем или раздельных основаниях, кинематически соединены между собой преобразователем колебаний через узел с тремя степенями свободы, на платформе центрифуги размещены с возможностью радиального перемещения вибростол для закрепления изделия и противовес, кинематически соединенные с преобразователем колебаний. Преобразователь колебаний может представлять собой ромбовидный рычажно-шарнирный механизм с упругой связью, вибростол и противовес могут быть установлены с возможностью скольжения в направляющих, закрепленных на платформе центрифуги, а узел с тремя степенями свободы может быть выполнен в виде шаровой опоры. При этом обеспечивается простота конструкции испытательного стенда и расширение диапазона используемых изделий по габарито-массовым характеристикам. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область применения.
Изобретение относится к технике динамических испытаний изделий, например, для испытаний систем и узлов летательных аппаратов различного назначения.
Характеристика аналога, его критика.
Известен способ испытаний изделий на совместное воздействие линейных и вибрационных ускорений, в котором на столе вибратора размещается центрифуга с установленными на ней испытываемыми изделиями /1/. Реализация такого способа не позволяет проводить испытания изделий с большими габаритами и массой, т.к. расположенная на вибраторе платформа центрифуги ограничивает такие возможности из-за того, что большая часть энергии вибратора расходуется на осуществление вибрационного нагружения массивной платформы центрифуги.
Характеристика прототипа и его критика.
Наиболее близким, по сути, является стенд для испытаний на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений, когда на центрифугу устанавливается два вибратора /2/. Однако испытания изделий с расширенными габаритно-массовыми характеристиками не представляются возможными, т.к. расположенные на центрифуге вибраторы ограничивают эти возможности. Кроме того, совместное использование центрифуги и вибратора для способа реализации совместных вибрационных и линейных ускорений приводит к сложной конструкции испытательных установок, т.к. необходимо решать задачи сопряжения вибратора и центрифуги, применять специальные технические решения в связи с тем, что вибратор работает при больших инерционных нагрузках и т.д.
Решаемая техническая задача, достигаемый технический результат.
Решаются следующие технические задачи: упрощение установки для реализации совместных нагрузок, действующих на испытуемое изделие, расширение диапазона используемых изделий по габаритно-массовым характеристикам.
Сущность изобретения.
Технический результат достигается следующим образом. Отдельно от центрифуги, на своем или общем с центрифугой основании крепится вибратор. Вибратор и центрифуга кинематически соединены между собой преобразователем колебаний через узел, имеющий три степени свободы, на платформе центрифуги размещены вибростол с установленным на нем испытуемым изделием, который имеет возможность также, как и противовес, радиально перемещаться на платформе центрифуги.
Преобразователь колебаний представляет собой ромбовидный рычажно-шарнирный механизм. Внутри ромбовидного механизма устанавливается упругая связь с целью компенсации центробежных сил, действующих на вибростол с установленным на нем изделием, и противовес.
Угол ромбовидного механизма настраивается заранее для реализации требуемого коэффициента передачи между вибратором и вибростолом центрифуги. Вибростол с испытуемым изделием и противовес для осуществления возможности перемещения в радиальном направлении на платформе центрифуги устанавливается в направляющих с возможностью скольжения.
Для передачи колебаний от вибратора на рычажно-шарнирный механизм используется узел с тремя степенями свободы, выполненный в виде шаровой опоры.
В связи с тем, что используется раздельная установка центрифуги и вибратора, существенно упрощается конструктивное исполнение испытательного стенда, т.к. вибратор не находится на центрифуге, крепится отдельно от нее и на него не действуют инерционные нагрузки. В связи с этим возникает возможность размещать на ней изделия с расширенными габаритно-массовыми характеристиками. Использование ромбовидного рычажно-шарнирного механизма позволяет проводить испытания изделия в области низких частот на амплитудах колебания выше допустимых для применяемого типа вибратора. Для этой цели угол ромбовидного рычажно-шарнирного механизма настраивается таким образом, чтобы коэффициент его передачи был больше 1 и соответствовал требуемым амплитудам колебания стола центрифуги с изделием.
Техническая осуществимость.
Для достижения технического результата используется испытательная установка, изображенная на чертеже, которая состоит из следующих узлов и элементов.
На платформе (6), центрифуги (1) устанавливаются испытуемые изделия (7). Вибростол (8) устанавливается внутри гильзы (9) и имеет возможность свободно перемещаться (скользить) внутри гильзы. Вибростол (8) через шарнир (15) и тягу (5) соединяется с шарниром (10) и далее с ромбовидным механизмом (3), имеющим возможность менять угол (φ) между его сторонами. К шарниру (11) крепится тяга (17), которая другой стороной через шарнир (16) крепится к противовесу (18), помещенному в гильзу (19). Шарнир (13) крепится к платформе (6) центрифуги (1). Шарнир (12) ромбовидного механизма через тягу крепится к корпусу шаровой опоры (4). Тяга (21) одним концом крепится к столу вибратора (14), другим - к шаровой опоре (4). Шарниры (10) и (11) соединены между собой упругой связью (например пружиной).
Установка работает следующим образом.
При вращении платформы (6) центрифуги (1) происходит нагружение изделия (7), установленного на вибростоле (8), линейными ускорениями. Возникающие центробежные усилия от изделия (7) и противовеса (18) компенсируются упругой связью (20), которая не позволяет перемещаться внутри гильзы (9) и (18) изделию и противовесу. Если используется вибратор, который имеет частотную характеристику от нуля (изделие может генерировать постоянную составляющую и работать как “пресс”, например, вибратор типа V980 (изготовитель фирма “LMS”, Англия)), то упругая связь (19) не используется, т.к. вибратор позволяет через тяги (5, 17, 21), ромбовидный механизм (3) и шаровую опору (4) компенсировать центробежные усилия, возникающие на изделии (7) и противовесе (18), путем развития усилия на столе вибратора (14) по вертикали вверх.
Для нагружения изделия (7) вибрационными ускорениями вибратор (2) выводят на режим колебаний стола (14). Вибрационные колебания через тягу (21) и шаровую опору (4) передаются на шарнир (12) ромбовидного механизма (3). При колебании шарнира (12) меняется угол (φ), а также происходят колебания шарниров (10) и (11) в направлении испытуемого изделия (7) и противовеса (18). Колебания шарниров (10) и (11) через тяги (5) и (17) передаются на испытуемое изделие (7) и противовес (18). Нетрудно показать, что коэффициент передачи между амплитудой колебаний стола вибратора и вибростолом центрифуги (8) определяется следующим соотношением
K=2tg((φ/2),
где φ - угол ромбовидного рычажно-шарнирного механизма.
Настраивая угол φ (меняя, например, длину тяги (21)), можно менять (усиливать или уменьшать) амплитуду колебаний вибростола центрифуги (8).
Перечень используемых источников
1. Описание изобретения к авторскому свидетельству SU 1521016 от 20.03.87 г. БИ №23, 1996 г.
2. Описание изобретения к авторскому свидетельству №489019. Бюллетень №39 от 25.10.75 г.

Claims (4)

1. Стенд для испытаний изделия на совместное воздействие линейных и вибрационных ускорений, содержащий центрифугу и вибратор, отличающийся тем, что центрифуга и вибратор установлены на общем или раздельных основаниях, кинематически соединены между собой преобразователем колебаний через узел с тремя степенями свободы, на платформе центрифуги размещены с возможностью радиального перемещения вибростол для закрепления изделия и противовес, кинематически соединенные с преобразователем колебаний.
2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что преобразователь колебаний представляет собой ромбовидный рычажно-шарнирный механизм с упругой связью.
3. Стенд по п.1 или 2, отличающийся тем, что вибростол и противовес установлены с возможностью скольжения в направляющих, закрепленных на платформе центрифуги.
4. Стенд по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что узел с тремя степенями свободы выполнен в виде шаровой опоры.
RU2002131742/28A 2002-11-26 2002-11-26 Стенд для испытаний изделия на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений RU2239808C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002131742/28A RU2239808C2 (ru) 2002-11-26 2002-11-26 Стенд для испытаний изделия на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002131742/28A RU2239808C2 (ru) 2002-11-26 2002-11-26 Стенд для испытаний изделия на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002131742A RU2002131742A (ru) 2004-06-10
RU2239808C2 true RU2239808C2 (ru) 2004-11-10

Family

ID=34310104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002131742/28A RU2239808C2 (ru) 2002-11-26 2002-11-26 Стенд для испытаний изделия на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2239808C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103698123A (zh) * 2014-01-09 2014-04-02 重庆大学 双自由度离心振动复合测量装置
RU2569407C1 (ru) * 2014-08-12 2015-11-27 Дмитрий Андреевич Семенюк Стенд для испытания приборов на воздействие сложных пространственных нагрузок
CN105910784A (zh) * 2016-06-01 2016-08-31 中国工程物理研究院总体工程研究所 一种适用于部组件产品的振动离心复合环境模拟试验装置
CN109520695A (zh) * 2019-01-11 2019-03-26 广西科技大学 一种用于椭圆形包装材料振动特性研究的振动台
RU2728274C1 (ru) * 2019-11-19 2020-07-28 Александр Андреевич Никитин Манипулятор, работающий в герметизированном объеме
CN113671354A (zh) * 2021-09-03 2021-11-19 贝兹维仪器(苏州)有限公司 一种随钻测井仪器的线路板测试装置

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103698123A (zh) * 2014-01-09 2014-04-02 重庆大学 双自由度离心振动复合测量装置
RU2569407C1 (ru) * 2014-08-12 2015-11-27 Дмитрий Андреевич Семенюк Стенд для испытания приборов на воздействие сложных пространственных нагрузок
CN105910784A (zh) * 2016-06-01 2016-08-31 中国工程物理研究院总体工程研究所 一种适用于部组件产品的振动离心复合环境模拟试验装置
CN109520695A (zh) * 2019-01-11 2019-03-26 广西科技大学 一种用于椭圆形包装材料振动特性研究的振动台
CN109520695B (zh) * 2019-01-11 2023-10-20 广西科技大学 一种用于椭圆形包装材料振动特性研究的振动台
RU2728274C1 (ru) * 2019-11-19 2020-07-28 Александр Андреевич Никитин Манипулятор, работающий в герметизированном объеме
CN113671354A (zh) * 2021-09-03 2021-11-19 贝兹维仪器(苏州)有限公司 一种随钻测井仪器的线路板测试装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI592779B (zh) 加速一裝置之系統及方法
John et al. Design and testing of a frictionless mechanical inerter device using living-hinges
US5203199A (en) Controlled acceleration platform
US5979242A (en) Multi-level vibration test system having controllable vibration attributes
JP2005524064A (ja) 高周波数の多自由度振動試験機械
JPS61274135A (ja) 機械的に減衰される装置
RU2475658C2 (ru) Способ регулирования жесткости виброзащитной системы и устройство для его осуществления
RU2239808C2 (ru) Стенд для испытаний изделия на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений
US2706400A (en) Vibration generating system and beam resonator therefor
RU2440523C2 (ru) Способ регулирования жесткости виброзащитной системы и устройство для его осуществления
CN105229334B (zh) 用于测量平台的混合振动隔离系统
Boiko et al. Vibration transmission in electronic packages having structurally complex design
Campos et al. Vibration reduction in vertical washing machine using a rotating dynamic absorber
JP2011047718A (ja) 質量測定装置
Cieplok et al. Conditions for self-synchronization of inertial vibrators of vibratory conveyors in general motion
US3393555A (en) Vibration testing and isolating apparatus
RU2659984C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
US2317097A (en) Fatigue-testing machine
CN111650816B (zh) 柔性连接装置、测量系统及光刻机
RU2653554C1 (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
SU1545127A1 (ru) Стенд дл виброударных испытаний изделий
Resende et al. Experimental study of a passive inverted pendulum control system
RU2736846C1 (ru) Универсальный стенд для испытаний авиационных управляемых ракет на динамические нагрузки
SU808895A1 (ru) Сейсмостенд
SU1499137A1 (ru) Вибростенд

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151127