RU2494365C1 - Нагрузочное устройство для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентилятора газотурбинного двигателя на вибростенде - Google Patents

Нагрузочное устройство для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентилятора газотурбинного двигателя на вибростенде Download PDF

Info

Publication number
RU2494365C1
RU2494365C1 RU2012111596/06A RU2012111596A RU2494365C1 RU 2494365 C1 RU2494365 C1 RU 2494365C1 RU 2012111596/06 A RU2012111596/06 A RU 2012111596/06A RU 2012111596 A RU2012111596 A RU 2012111596A RU 2494365 C1 RU2494365 C1 RU 2494365C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
damping device
rack
loading
damping
pressing
Prior art date
Application number
RU2012111596/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Серебряков
Александр Николаевич Стадников
Инна Леонидовна Китова
Наталия Павловна Скоробогатова
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
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 "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
Priority to RU2012111596/06A priority Critical patent/RU2494365C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2494365C1 publication Critical patent/RU2494365C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Нагрузочное устройство для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентиляторов газотурбинного двигателя на вибростенде содержит узел фиксации, предназначенный для удержания и фиксации демпфирующего устройства, узел ориентации, размещенный на станине вибростенда, выполненный с возможностью закрепления в нем узла фиксации и регулирования перемещения в трех взаимно ортогональных направлениях пространства, и узел нагружения прижатием демпфирующего устройства к торцевой поверхности непрофильной части лопатки для создания нагрузки, выполненный с возможностью регулирования силы прижатия с обеспечением силы трения достаточной для рассеивания энергии колебаний лопатки. Узел фиксации выполнен в виде пластин, которые прижимают размещенное между ними демпфирующее устройство. Узел ориентации содержит плиту, установленную на ней стойку. Плита и стойка содержат проточки фрезой под крепежные болты, обеспечивающие ход в радиальном направлении и поворот относительно вибростенда. Узел нагружения прижатием содержит винт, вставленный в отверстие стойки, с диаметром и шагом резьбы, создающими прижимное усилие, обеспечивающее достаточную силу трения для рассеивания энергии колебаний в стойке. Технический результат - повышение точности имитирования действия демпфирующего устройства на вибростенде. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к средствам исследования, а более точно касается нагрузочного устройства для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентиляторов газотурбинного двигателя (ГТД) на вибростенде.
Экспериментальное исследование эффективности демпфирующих устройств вентиляторных лопаток современных газотурбинных двигателей (ГТД) является важным аспектом при оценке их сопротивления многоцикловой усталости.
Для имитации действия демпфирующих устройств необходимы специальные приспособления (прижимные устройства), входящие в систему оснастки испытаний.
Известно использование в испытаниях по исследованию эффективности демпфирующих устройств, действие которых основано на рассеивании энергии колебаний за счет работы сил сухого (кулонова) трения, специальных прижимных устройств. Так, в работе [Koh K.H., Filippi S., Griffin J.H., Akay A. Characterization of turbine blade friction dampers. Proc. of ASME Turbo Expo 2004, GT2004-53278] нормальная нагрузка от прижимного устройства создавалась постоянным грузом и прикладывалась к специальной пластине через блок, а элемент трения прикреплялся в центре горизонтально расположенной балки, которая приводилась в колебания вибратором. Демпфер имел полусферическую головку заданного радиуса, прижимавшуюся к плоской поверхности неподвижной тонкой пластины.
Однако проведенные испытания показали несоответствие нормальной силы и силы трения, что снижает точность исследования.
Известно устройство управления фрикционным взаимодействием пар (патент РФ №2374628) трения, которое содержит держатель образца, привод перемещения держателя, индентор, взаимодействующий с ним механизм нагружения, связанный с индентором двухкомпонентный датчик силы. При этом устройство снабжено приводом вращения индентора и автоматическим вычислителем, выход которого включен в цепь управления приводом вращения индентора, а входы подключены к двухкомпонентному датчику силы, причем индентор выполнен таким образом, что в зоне контакта имеет выраженную анизотропию поверхностных физико-механических свойств с известным расположением осей скольжения, а привод перемещения держателя образца выполнен независимым. Технический результат заключается в возможности управления параметрами контакта фрикционных узлов и механизмов с использованием эффекта анизотропного трения.
Известные технические решения нагрузочных устройств, управляющих фрикционным взаимодействием пар, не позволяют точно имитировать действия демпфирующих устройств, так как не отвечают ряду требований, а именно: положение устройства должно быть тщательно выверено, т.е. устройство должно быть регулируемым в трех взаимно ортогональных направлениях пространства. Кроме того, во время испытаний должна обеспечиваться сила прижатия, обеспечивающая достаточную силу трения для требуемого в исследовании рассеивания энергии колебаний.
В основу изобретения положена задача создания нагрузочного устройства для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентиляторов газотурбинного двигателя на вибростенде, позволяющее повысить точность имитирования действия демпфирующих устройств при исследовании торцевого демпфирования колебаний лопаток вентиляторов авиационных ГТД, в том числе лопаток с большой конусностью втулки.
Техническим результатом является повышение точности имитирования действия демпфирующего устройства на вибростенде за счет возможности регулирования параметров перемещения в трех взаимно ортогональных направлениях пространства и силы прижатия демпфирующего устройства к лопатке, с достижением требуемой в исследовании силы трения и приближение этим условий исследования к натурным.
Под торцевым демпфированием понимается демпфирование при прижатии демпфирующего устройства к торцевой поверхности непрофильной части рабочих лопаток вентиляторов газотурбинного двигателя, в том числе с большой конусностью втулки.
Поставленная задача решается тем, что нагрузочное устройство для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентиляторов газотурбинного двигателя на вибростенде, содержит узел фиксации, предназначенный для удержания и фиксации демпфирующего устройства, узел ориентации, предназначенный для ориентации демпфирующего устройства относительно торца лопатки, выполненный с возможностью регулирования перемещения демпфирующего устройства в трех взаимно ортогональных направлениях пространства; установленный на вибростенде и соединенный с устройством фиксации, и размещенный в узле ориентации узел нагружения прижатием демпфирующего устройства к торцевой поверхности непрофильной части лопатки, выполненный с возможностью регулирования и создания прижимного усилия, обеспечивающего силу трения достаточной для требуемого в исследовании рассеивания энергии колебаний лопатки.
Целесообразно, чтобы узел фиксации включал пластины, предназначенные для размещения между ними демпфирующего устройства, узел ориентации содержал бы плиту, стойку установленную на плите и несущую пластины с устройством демпфирования между ними, проточки фрезой, выполненные в плите и стойке под крепежные болты, обеспечивающие ход в радиальном направлении и поворот относительно станины вибростенда, а узел нагружения прижатием содержал вставленный в отверстие стойки винт с расчетными диаметром и шагом резьбы, которые выбраны так, что регулируемые винтом силы прижатия, обеспечивали бы требуемую силу трения.
В дальнейшем изобретение поясняется описанием и чертежами, где изображено:
фиг.1 - общий вид нагрузочного устройства согласно изобретению, размещенного на вибростенде;
фиг.2 - эскиз стойки нагрузочного устройства с устройством фиксации;
фиг.3 (а, б) - эскиз пластины с проточкой для фиксации нагрузочного устройства (а) и сборку устройства фиксации с демпфирующим устройством (б);
фиг.4 (а, б, в) - иллюстрация прижима демпфирующего устройства (а) и положения поверхностей трения на лопатке (б) и демпфирующего устройства (в);
фиг.5 - крепление нагрузочного устройства струбцинами;
фиг.6 - эскиз варианта стойки нагрузочного устройства с отверстиями под крепление.
Нагрузочное устройство 1 для исследования торцевого демпфирования колебаний рабочих лопаток вентиляторов газотурбинного двигателя (ГТД) на вибростенде, согласно изобретению, содержит узел фиксации, предназначенный для удержания и фиксации демпфирующего устройства, нагружающего торцевую поверхность колеблющейся лопатки при прижатии, узел ориентации, размещенный на вибростенде и соединенный с узлом фиксации, выполненный с возможностью регулируемого перемещения демпфирующего устройства в трех взаимно ортогональных направлениях пространства и узел нагружения прижатием, размещенный в узле ориентации, выполненный с возможностью регулирования прижатия демпфирующего устройства к колеблющемуся объекту (лопатке вентилятора) и создания силы прижатия, обеспечивающей силу трения достаточную для требуемого в исследовании рассеивания энергии колебаний.
Узел фиксации демпфирующего устройства содержит пластины 15 и 16, которые прижимают размещенное между ними демпфирующее устройство 17 (фиг.1, фиг.2).
Узел ориентации (фиг.1) размещен на вибростенде 2 и содержит плиту 7, установленную на ней стойку 12, несущую пластины 15 и 16 (фиг.2) с устройством демпфирования 17 между ними. Плита 7 подвижна и может быть закреплена к станине 3 стенда 2 струбцинами 21 (фиг.5).
Плита 7 и стойка 12 содержат проточки 6 фрезой под крепежные болты, обеспечивающие ход в радиальном направлении и поворот плиты 7 относительно станины 3 вибростенда 2, что обеспечивает возможность регулируемого перемещения демпфирующего устройства 17 в трех взаимно ортогональных направлениях пространства.
В стойке 12, в пластинах 15 и 16 выполнены отверстия 14 под болты, для крепления к ним демпфирующего устройства 17.
Узел нагружения прижатием содержит винт 18, вставленный в отверстие 13 стойки 12. Винт 18 выполнен с расчетным выбранным диаметром резьбы, причем шаг резьбы выбран так, чтобы регулированием прижатия демпфирующего устройства 17 к колеблющемуся объекту (лопатке вентилятора 5) обеспечивать необходимое приращение прижимного усилия, обеспечивающего достаточную силу трения для требуемого в исследовании рассеивания энергии колебаний в стойке 12.
Нагрузочное устройство описано на модельном примере размещения модели демпфирующего устройства и имитатора лопатки вентилятора ГТД.
На фиг.2 представлен эскиз стойки 12, в верхней части стойки 12 имеется отверстие 13 для винта 18. Два нижних отверстия 14 для болтов служат для соединения стойки 12 с пластиной 15. Входящая в соединение со стойкой 12 пластина 15 также имеет два отверстия для болтов и общее соединение происходит через пластину 16. Пластины 15 и 16 обеспечивают заделку - удержание и фиксацию устройства 17. На фигурах демпфирующее устройство 17 представляет собой длинную податливую балку прямоугольного сечения, выполненную из упругого материала, являющейся моделью реального демпфирующего устройства. Прижатие устройства 17 к имитатору лопатки 5 осуществляется болтом 18 через отверстие 13 со стандартной головкой под динамический ключ.
На фиг.3а представлен эскиз пластины 15 с выполненной проточкой для фиксации модели демпфирующего устройства 17 от боковых смещений и углов поворота. Положение удерживающих пластин 15 и 16 в сборке со стойкой 12 и моделью демпфирующего устройства 17 представлено на фиг.3б.
На фиг.4а представлен прижим модели демпфирующего устройства 17 винтом 18, вставляемым в отверстие 13, на фиг.4б и фиг.4в показаны положения поверхностей трения 19 и 20 непрофильной части торца лопатки 5 и модели демпфирующего устройства 17 соответственно.
На фиг.5 представлено положение нагрузочного устройства 1 на вибростенде 2. Крепление устройства 1 к станине 3 происходит через специальные струбцины 21, прижимающие подвижную плиту 7.
На фиг.6 представлен эскиз стойки 12 с прижимными пластинами 15 и 16 и моделью демпфирующего устройства 17. Стойка 12 соединена со станиной 3 болтами через специальные отверстия 22. Проточка в пластине 15 и соединение ее со стойкой 12 идентичны варианту, представленному на фиг.3а и фиг.3б соответственно.
Поверхности трения модели демпфирующего устройства 17 и лопатки 5 идентичны поверхностям, представленным на фиг.4а и фиг.4б.
Для надлежащей работы перед установкой нагрузочного устройства 1 на станину 3 стенда 2 предварительно осуществляется начальное регулирование станины относительно установленной в зажиме 8 толкателя 9 лопатки 5 (или ее имитатора) следующим образом.
В ряде случаев напрямую проводить экспериментальные исследование на реальных лопатках вентиляторов не представляется возможным (это связано как с затратами на проведение эксперимента, так и сложностью изготовления лопаток, демпфирующих устройств к ним и сложностью самого эксперимента), поэтому для экспериментальных исследований изготовляется специальная модель вентиляторной лопатки (имитатор), обладающая всеми необходимыми упругими и инерционными свойствами реальной лопатки и исследование по определению демпфирующих характеристик проводится непосредственно на ней.
После установки нагрузочного устройства 1 на станину 3 стенда 2 выполняется точное регулирование положения модели демпфирующего устройства 17 относительно торца лопатки 5 с помощью перемещения подвижной плиты 7 относительно станины 3 так, чтобы модель демпфирующего устройства 17 поверхностью трения 20 касалась торца лопатки 5 по ее поверхности трения 19. Расстояние от заделки лопатки 5 в зажиме 8 до места касания модели демпфирующего устройства 17 к торцу ее непрофильной части определяется заранее расчетным путем.
Регулировка устройства 17 по высоте осуществляется с помощью ослабления резьбового соединения пластин 15 и 16, выставлением требуемого уровня высоты устройства 17 и дальнейшей фиксацией пластин.
В отверстие 13 ввинчивают винт 18 с выбранным расчетным диаметром резьбы. Винт 18 должен касаться модели демпфирующего устройства 17. Данное положение нагрузочного устройства при возбуждении резонансных колебаний лопатки 5 имитирует отсутствие демпфирующего устройства.
Работа нагрузочного устройства происходит следующим образом: Вызывают колебания лопатки 5 кинематическим возбуждением от стенда 2, передающимся на основание толкателя 11 и далее через систему толкатель 9 - зажим 8 на лопатку 5.
При дальнейшем ввинчивании винта 18 в отверстие 13 он начинает давить на модель демпфирующего устройства 17, в результате происходит изгиб модели демпфирующего устройства 17 и оно начинает давить на торцевую поверхность непрофильной части лопатки 5.
Ход винта 18 определяет перемещение модели демпфирующего устройства 17 и, как следствие, силу ее прижатия к торцу лопатки. Ход винта 18 регулиремый и диапазон прижимного усилия ограничен только прочностью самой модели демпфирующего устройства 17.
При контакте поверхности трения 20 устройства 17 с поверхностью трения 19 торца непрофильной части лопатки 5 (имитатора) возникают силы сухого (Кулонова) трения, их действие направлено на рассеяние энергии колебаний.
Таким образом, предлагаемое изобретение обеспечивает как регулирование ориентации нагрузочного устройства в трех взаимно ортогональных направлениях пространства; так и создание силы прижатия, обеспечивающей достаточную силу трения для требуемого в исследовании рассеивания энергии колебаний, что позволяет точно имитировать действия демпфирующего устройства и этим повышает достоверность исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентиляторов газотурбинного двигателя на вибростенде.
Предлагаемое изобретение может быть использовано для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентиляторов авиационного газотурбинного двигателя, в том числе с большой конусностью втулки.

Claims (3)

1. Нагрузочное устройство для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентиляторов газотурбинного двигателя на вибростенде, содержащее узел фиксации, предназначенный для удержания и фиксации демпфирующего устройства при нагружении, узел ориентации, размещенный на вибростенде и соединенный с узлом фиксации, выполненный с возможностью регулируемого перемещения демпфирующего устройства в трех взаимно ортогональных направлениях пространства, и узел нагружения прижатием демпфирующего устройства к торцевой поверхности непрофильной части лопатки, размещенный в узле ориентации, выполненный с возможностью регулирования и создания силы прижатия, обеспечивающей силу трения, достаточную для требуемого в исследовании рассеивания энергии колебаний.
2. Нагрузочное устройство по п.1, отличающееся тем, что узел фиксации выполнен в виде пластин, которые прижимают размещенное между ними демпфирующее устройство, узел ориентации содержит плиту, установленную на ней стойку, несущую прижимающие пластины с устройством демпфирования между ними, причем для регулирования перемещения демпфирующего устройства в трех взаимно ортогональных направлениях пространства плита и стойка содержат проточки фрезой под крепежные болты, обеспечивающие ход в радиальном направлении и поворот относительно вибростенда, а узел нагружения прижатием содержит вставленный в отверстие стойки винт с расчетными диаметром и шагом резьбы, которые выбраны так, что создаваемое при нагружении прижимное усилие обеспечивает достаточную силу трения для рассеивания энергии колебаний в стойке.
3. Нагрузочное устройство по п.1, отличающееся тем, что подвижная плита закреплена к станине стенда струбцинами, а стойка имеет жесткое соединение с подвижной плитой.
RU2012111596/06A 2012-03-27 2012-03-27 Нагрузочное устройство для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентилятора газотурбинного двигателя на вибростенде RU2494365C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111596/06A RU2494365C1 (ru) 2012-03-27 2012-03-27 Нагрузочное устройство для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентилятора газотурбинного двигателя на вибростенде

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111596/06A RU2494365C1 (ru) 2012-03-27 2012-03-27 Нагрузочное устройство для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентилятора газотурбинного двигателя на вибростенде

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2494365C1 true RU2494365C1 (ru) 2013-09-27

Family

ID=49254130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012111596/06A RU2494365C1 (ru) 2012-03-27 2012-03-27 Нагрузочное устройство для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентилятора газотурбинного двигателя на вибростенде

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2494365C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108036911A (zh) * 2017-12-13 2018-05-15 中国飞机强度研究所 一种测量涡轮动叶阻尼减振效果的试验装置
RU182795U1 (ru) * 2017-10-03 2018-09-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Стенд для исследования характеристик демпфера, используемого при обработке фрезерованием детали
CN113567075A (zh) * 2021-08-26 2021-10-29 华能国际电力股份有限公司 一种非接触式全尺寸叶片-轮盘系统振动阻尼测试系统及方法
CN113639950A (zh) * 2021-09-10 2021-11-12 西北工业大学 一种单杆抽拉式表征离心力的振动台测试装置和测试方法
CN117147127A (zh) * 2023-09-04 2023-12-01 上海交通大学 一种叶片微动能量耗散测量方法及装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU953277A2 (ru) * 1981-01-16 1982-08-23 За витель f. В.С.Буканов и Н.В.Бойко Рабочее колесо вентил тора
US6447250B1 (en) * 2000-11-27 2002-09-10 General Electric Company Non-integral fan platform
RU2287801C1 (ru) * 2005-11-07 2006-11-20 Институт прикладной механики УрО РАН Двухкоординатная машина трения
EP1873401A2 (fr) * 2006-06-29 2008-01-02 Snecma Rotor de turbomachine et turbomachine comportant un tel rotor
RU2315206C2 (ru) * 2002-09-18 2008-01-20 Снекма Моторс Ротор вентилятора
RU2374628C1 (ru) * 2008-09-29 2009-11-27 Институт прикладной механики УрО РАН Способ и устройство управления фрикционным взаимодействием пар трения

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU953277A2 (ru) * 1981-01-16 1982-08-23 За витель f. В.С.Буканов и Н.В.Бойко Рабочее колесо вентил тора
US6447250B1 (en) * 2000-11-27 2002-09-10 General Electric Company Non-integral fan platform
RU2315206C2 (ru) * 2002-09-18 2008-01-20 Снекма Моторс Ротор вентилятора
RU2287801C1 (ru) * 2005-11-07 2006-11-20 Институт прикладной механики УрО РАН Двухкоординатная машина трения
EP1873401A2 (fr) * 2006-06-29 2008-01-02 Snecma Rotor de turbomachine et turbomachine comportant un tel rotor
RU2374628C1 (ru) * 2008-09-29 2009-11-27 Институт прикладной механики УрО РАН Способ и устройство управления фрикционным взаимодействием пар трения

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182795U1 (ru) * 2017-10-03 2018-09-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Стенд для исследования характеристик демпфера, используемого при обработке фрезерованием детали
CN108036911A (zh) * 2017-12-13 2018-05-15 中国飞机强度研究所 一种测量涡轮动叶阻尼减振效果的试验装置
CN108036911B (zh) * 2017-12-13 2020-04-28 中国飞机强度研究所 一种测量涡轮动叶阻尼减振效果的试验装置
CN113567075A (zh) * 2021-08-26 2021-10-29 华能国际电力股份有限公司 一种非接触式全尺寸叶片-轮盘系统振动阻尼测试系统及方法
CN113639950A (zh) * 2021-09-10 2021-11-12 西北工业大学 一种单杆抽拉式表征离心力的振动台测试装置和测试方法
CN113639950B (zh) * 2021-09-10 2023-11-28 西北工业大学 一种单杆抽拉式表征离心力的振动台测试装置和测试方法
CN117147127A (zh) * 2023-09-04 2023-12-01 上海交通大学 一种叶片微动能量耗散测量方法及装置
CN117147127B (zh) * 2023-09-04 2024-03-22 上海交通大学 一种叶片微动能量耗散测量方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2494365C1 (ru) Нагрузочное устройство для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентилятора газотурбинного двигателя на вибростенде
CN104568351B (zh) 一种阻尼结构优化叶片测试实验台及其实验方法
CN102124315B (zh) 试件加载设备和方法
CN201335763Y (zh) 叶片振动试验台
CN103063530B (zh) 微动摩擦磨损试验机
JP6858534B2 (ja) 動電型加振機のための位置決め装置
CN103512803A (zh) 多载荷多物理场耦合材料微观力学性能原位测试仪器
CN101308057A (zh) 带干摩擦阻尼结构叶片的减振试验装置
CN202735181U (zh) 一种切向和径向复合微动磨损试验装置
CN205300883U (zh) 航空发动机离心叶轮叶片高周疲劳试验装置及其夹具装置
KR102220024B1 (ko) 올리고사이클릭 피로 또는 올리고사이클릭 및 폴리사이클 피로 시험 장비
JP2015017969A5 (ru)
CN110514378A (zh) 一种发动机带凸肩风扇叶片振动疲劳试验装置
JP2013104779A (ja) フレッティング疲労試験治具、フレッティング疲労試験装置、及び、フレッティング疲労強度評価方法
CN109580160A (zh) 一种平面叶栅实验装置
KR20150089799A (ko) 볼 조인트 가공장치 및 가공방법
US10767725B2 (en) Amplitude-modulating vibrator for predictive maintenance modeling
CN217084532U (zh) 一种可加热的预拉伸/压缩多重模式下的疲劳力学测试装置
CN111999172B (zh) 用于铆钉复合加载试验的试验夹具、装置及方法
WO2021258556A1 (zh) 一种机用排气活门耐久性测试装置
RU2298456C1 (ru) Расточной инструмент
CN208140355U (zh) 一种弹簧疲劳实验装置
CN208673727U (zh) 一种用于硬盘可靠性测试的夹持装置
CN221123754U (zh) 一种叶片振动测试实验台
KR101933895B1 (ko) 원자력발전소 주요 구조물 또는 기기에 설치되는 면진부품의 특성 시험장치 및 시험방법

Legal Events

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

Effective date: 20180328