RU2615719C1 - Нагружающее устройство - Google Patents

Нагружающее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2615719C1
RU2615719C1 RU2015155018A RU2015155018A RU2615719C1 RU 2615719 C1 RU2615719 C1 RU 2615719C1 RU 2015155018 A RU2015155018 A RU 2015155018A RU 2015155018 A RU2015155018 A RU 2015155018A RU 2615719 C1 RU2615719 C1 RU 2615719C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gear
housing
cover
lid
hollow shaft
Prior art date
Application number
RU2015155018A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Петрович Утешев
Игорь Николаевич Петров
Евгений Николаевич Ремизов
Вера Сергеевна Ильющенкова
Original Assignee
Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ")
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 Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") filed Critical Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ")
Priority to RU2015155018A priority Critical patent/RU2615719C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2615719C1 publication Critical patent/RU2615719C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M13/00Testing of machine parts
    • G01M13/02Gearings; Transmission mechanisms

Landscapes

  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике. Нагружающее устройство содержит привод, корпус с крышкой, выполненной с полым валом, установленный в крышке шестеренчатый редуктор, малая шестерня которого установлена на валу привода, а большая - на полом валу крышки, винтовую передачу, установленную в полом валу крышки, волновой редуктор, жесткое колесо которого скреплено с корпусом, а гибкое колесо - с винтом винтовой передачи, и генератор волн деформаций, соединенный с большой шестерней шестеренчатого редуктора, причем гайка винтовой передачи в виде пиноли связана с крышкой посредством шпоночного соединения, и упорный подшипник. Устройство снабжено второй крышкой с резьбовым отверстием, цилиндром, торец которого выполнен с радиальными пазами, упорной гайкой и штифтами. Фланец с отверстиями гибкого колеса волновой передачи и фланец с отверстиями винта винтовой передачи соединены с цилиндром посредством штифтов, установленных в отверстиях фланцев и в радиальных пазах торца цилиндра, связанного с корпусом, упорной гайкой и второй крышкой упорным подшипником, а наружный конец полого вала крышки корпуса снабжен резьбой. В корпусе в зоне упорного подшипника выполнена кольцевая канавка с установленными в ней тензорезисторами, соединенными в тензометрический мост, преобразующий деформацию корпуса в электрическое напряжение, пропорциональное развиваемой силе. Технический результат заключается в расширении возможностей применения нагружающего устройства в различных областях техники. 2 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для создания тянущих или толкающих усилий в силовых цепях испытательных стендов в условиях статических и теплостатических испытаний различных конструкций, а также для тарировки датчиков силы, испытания материалов и изделий на прочность, в качестве силовых приводов исполнительных механизмов, в качестве домкрата, а при встраивании в силовую раму - в качестве пресса.
В испытательной технике наиболее распространены нагружающие устройства с гидравлическим приводом - гидравлические силовозбудители, заменяемые более прогрессивными нагружающими устройствами с электрическим приводом - электрическими силовозбудителями.
Кроме нагружающих устройств в силовых цепях присутствуют датчики силы, измеряющие развиваемое усилие.
Известны нагружающие устройства с электрическим приводом, например устройство по а.с. №2065593 от 08.06.1993 г. по заявке 93029135/28, кл. МКИ G01M 13/02.
Ближайшим по технической сущности является «Нагружающее устройство» по заявке №2009137044, от 06.10.2009 г., кл. МКИ G01M 13/02, патент №2410660 от 27.01.2011 г., содержащее привод, корпус с крышкой, выполненной с полым валом, установленный в крышке шестеренчатый редуктор, малая шестерня которого установлена на валу привода, а большая - на полом валу крышки, винтовую передачу, установленную в полом валу крышки, волновой редуктор, жесткое колесо которого скреплено с корпусом, а гибкое колесо - с винтом винтовой передачи, и генератор волн деформаций, соединенный с большой шестерней шестеренчатого редуктора, причем гайка винтовой передачи в виде пиноли связана с крышкой посредством шпоночного соединения, и упорный подшипник, отличающееся тем, что устройство снабжено второй крышкой с резьбовым отверстием, цилиндром, торец которого выполнен с радиальными пазами, упорной гайкой и штифтами, при этом фланец с отверстиями гибкого колеса волновой передачи и фланец с отверстиями винта винтовой передачи соединены с цилиндром посредством штифтов, установленных в отверстиях фланцев и в радиальных пазах торца цилиндра, связанного с корпусом, упорной гайкой и второй крышкой упорным подшипником.
Недостатком применения этого изобретения в составе испытательных стендов различного назначения является наличие длинных, неустойчивых на сжатие силовых цепей с датчиками силы, увеличивающих размеры стендов.
Это изобретение невозможно использовать в составе испытательных стендов для теплостатических испытаний вследствие воздействия на нагружающее устройство и датчик силы высоких температур, выводящих эти устройства из строя.
Задачей настоящего изобретения является совмещение нагружающего устройства и датчика силы в одном корпусе и размещение его снаружи испытательных стендов, в том числе снаружи стендов для статических и теплостатических испытаний.
Поставленная задача достигается тем, что в корпусе нагружающего устройства в зоне упорного подшипника выполнена кольцевая канавка с установленными в ней тензорезисторами, соединенными в тензометрический мост, преобразующий деформацию корпуса в электрическое напряжение пропорциональное создаваемой силе, а наружный конец полого вала крышки корпуса снабжен резьбой, при помощи которой нагружающее устройство может быть установлено в резьбовое отверстие снаружи корпуса испытательного стенда, силового щита или нагревательной установки.
При этом пиноль нагружающего устройства может выдвигаться внутрь корпуса испытательного стенда или нагревательной установки и, соединяясь с испытуемым объектом, создавать в нем силовую нагрузку.
На чертеже фиг. 1 изображено нагружающее устройство.
Нагружающее устройство содержит корпус 1 с крышкой 2, имеющей полый вал, и второй крышкой 3. Внутри крышки 2 расположен шестеренчатый редуктор 4, 5. В корпусе 1 расположен волновой редуктор 6÷9 и двухрядный упорный подшипник 12. Винтовая передача, установленная в осевом отверстии крышки 2, состоит из винта 10 и пиноли 11.
Привод 13 в виде электродвигателя, установленный на крышке 2, снабжен малой шестерней 4. Большая шестерня 5 установлена при помощи подшипника 14 на полом валу крышки 2. Волновой редуктор содержит жесткое зубчатое колесо 6, неподвижно закрепленное между корпусом 1 и крышкой 2, гибкое зубчатое колесо 7, генератор волн деформаций 8 овальной формы с насаженным на него подшипником 9.
Вдоль наружной поверхности пиноли 11 выполнен шпоночный паз 15 с установленной в нем шпонкой 16, закрепленной в крышке 2. Большая шестерня 5 соединена с генератором волн деформаций 8 штифтами 17.
Винт 10 снабжен дискообразным фланцем с отверстиями, хвостовиком с резьбой и гайкой 18. На фланце винта 10 установлено гибкое зубчатое колесо 7 волновой передачи, имеющее фланец с отверстиями, и цилиндр 19 с радиальными пазами и установленными в них головками штифтов 20, скрепляющими через отверстия во фланцах винт и гибкое колесо с цилиндром.
Между торцом цилиндра 19 и гайкой 18 зажат центральный диск упорного подшипника 12, установленного в корпусе 1 и зафиксированного второй крышкой 3, завинчивающейся в корпус 1.
Наружный конец полого вала крышки 2 снабжен резьбой 23 для присоединения нагружающего устройства к корпусу нагревательной установки снаружи. Для присоединения к внешней силовой цепи наружный конец пиноли 11 и вторая крышка 3 снабжены отверстиями с резьбой.
Для измерения величины создаваемой силы в корпусе 1 нагружающего устройства в зоне упорного подшипника выполнена кольцевая канавка с установленными в ней с противоположных сторон корпуса двумя парами тензорезисторов 21 и 22, соединенных в тензометрический мост, фиг. 2, причем тензорезисторы 21 установлены осями чувствительности параллельно оси нагружающего устройства, а тензорезисторы 22 установлены осями чувствительности перпендикулярно оси нагружающего устройства.
Тензорезисторы установлены с противоположных сторон корпуса 1 для исключения погрешности от деформации изгиба корпуса при нештатной боковой нагрузке за счет взаимного вычитания сигналов тензорезисторов, вызванных этой деформацией.
Тензорезисторы закрепляются на корпусе при помощи клея.
Нагружающее устройство работает следующим образом. При включении привода 13 вращение его вала передается шестернями 4 и 5 генератору волн деформаций 8. Вращающийся генератор волн деформаций за счет овальной формы наружной поверхности создает в гибком зубчатом колесе 7 бегущую волну деформаций, которая из-за разности в числах зубьев гибкого колеса 7 и жесткого колеса 6 приводит к волновому преобразованию вращательного движения с большим коэффициентом редукции. Полученное замедленное вращательное движение гибкого зубчатого колеса 7, соединенного своим фланцем с фланцем винта 10, преобразуется в винтовой передаче в поступательное перемещение пиноли 11, при этом закрепленная в крышке 2 шпонка 16 скользит в пазу 15 пиноли 11. Поступательное перемещение пиноли 11 приводит к изменению длины нагружающего устройства и при наличии внешней замкнутой силовой цепи в ней создается силовая нагрузка.
Силовая нагрузка присутствует в винтовой передаче 10, 11, цилиндре 19, гайке 18, упорном подшипнике 12, корпусе 1 в зоне установки упорного подшипника 12 и во второй крышке 3. Нагрузка вызывает возникновение в материале корпуса 1 деформации, которая передается тензорезисторам, причем в тензорезисторах 21 и 22 она возникает в соответствии с законом Гука и коэффициентом Пуассона разного знака.
Тензорезисторы преобразуют деформацию в изменение сопротивления.
Соединение пар тензорезисторов 21 и 22 в диагонально противоположные плечи моста приводит при наличии напряжения питания моста к суммированию разбалансировки моста, вызванного изменением сопротивления каждого тензорезистора и появлению на выходе моста напряжения, пропорционального деформации корпуса нагружающего устройства, которое может регистрироваться, например, цифровым вольтметром.
Кольцевая канавка увеличивает деформацию корпуса под тензорезисторами, позволяя получить на выходе моста величину напряжения, достаточную для его точной регистрации.
Реактивный крутящий момент, возникающий при включении привода 13 и вращении шестерен 4, 5, действует на гибкое колесо 7, винт 10, пиноль 11 шпонку 16, крышку 2, жесткое колесо 6, корпус 1 в зоне волновой передачи, а также цилиндр 19.
Изменение направления перемещения пиноли на выдвижение и утапливание осуществляется реверсированием провода.
Для сохранения созданного усилия при отключении электропитания привода винтовая передача выполняется самотормозящейся.
Для проведения теплостатических испытаний нагружающее устройство закрепляется снаружи корпуса испытательного стенда с помощью резьбы 23.
При включении питания электродвигателя 13 пиноль 11 выдвигается внутрь корпуса испытательного стенда и, упираясь в испытуемый объект, создает в нем силовую нагрузку.
Нагрузка замыкается по цепи: корпус испытуемого объекта, пиноль 11, винт 10, цилиндр 19, подшипник 12, крышка 3, корпус 1, жесткое зубчатое колесо 6, крышка 2, корпус испытательного стенда, корпус испытуемого объекта.
По сравнению с прототипом предлагаемое нагружающее устройство имеет следующие технико-экономические преимущества.
Совмещение в одном корпусе нагружающего устройства с датчиком силы и возможность его установки снаружи испытательного стенда с выдвигающейся внутрь стенда пинолью уменьшает размеры стендов различного назначения, в том числе стендов для статических и теплостатических испытаний. В стендах для теплостатических испытаний уменьшается объем зоны с нагреваемым объектом и требуется меньше энергии для реализации высоких температур.

Claims (1)

  1. Нагружающее устройство, содержащее привод, корпус с крышкой, выполненной с полым валом, установленный в крышке шестеренчатый редуктор, малая шестерня которого установлена на валу привода, а большая - на полом валу крышки, винтовую передачу, установленную в полом валу крышки, волновой редуктор, жесткое колесо которого скреплено с корпусом, а гибкое колесо - с винтом винтовой передачи, и генератор волн деформаций, соединенный с большой шестерней шестеренчатого редуктора, причем гайка винтовой передачи в виде пиноли связана с крышкой посредством шпоночного соединения, и упорный подшипник, при этом устройство снабжено второй крышкой с резьбовым отверстием, цилиндром, торец которого выполнен с радиальными пазами, упорной гайкой и штифтами, а фланец с отверстиями гибкого колеса волновой передачи и фланец с отверстиями винта винтовой передачи соединены с цилиндром посредством штифтов, установленных в отверстиях фланцев и в радиальных пазах торца цилиндра, связанного с корпусом, упорной гайкой и второй крышкой упорным подшипником, отличающееся тем, что в корпусе в зоне упорного подшипника выполнена кольцевая канавка с установленными в ней четырьмя тензорезисторами, соединенными в тензометрический мост, в котором два тензорезистора с осями тензочувствительности, расположенными параллельно оси нагружающего устройства, и два тензорезистора с осями тензочувствительности, расположенными перпендикулярно оси нагружающего устройства, соединены в диагонально противоположные плечи моста, а наружный конец полого вала крышки корпуса снабжен резьбой.
RU2015155018A 2015-12-22 2015-12-22 Нагружающее устройство RU2615719C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155018A RU2615719C1 (ru) 2015-12-22 2015-12-22 Нагружающее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155018A RU2615719C1 (ru) 2015-12-22 2015-12-22 Нагружающее устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2615719C1 true RU2615719C1 (ru) 2017-04-07

Family

ID=58507204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015155018A RU2615719C1 (ru) 2015-12-22 2015-12-22 Нагружающее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2615719C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2700351C1 (ru) * 2019-01-24 2019-09-16 Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") Нагружающее устройство
WO2020074040A1 (de) 2018-10-10 2020-04-16 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Spannungswellengetriebe und übertragungselement hierfür sowie roboterarm und verfahren zum messen eines drehmomentes
DE102018125078A1 (de) * 2018-10-10 2020-04-16 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Spannungswellengetriebe und elastisches Übertragungselement hierfür sowie Roboterarm und Verfahren zum Anordnen eines Dehnungsmessstreifens
WO2021148068A1 (de) 2020-01-22 2021-07-29 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Verfahren zur überprüfung einer anordnung von mindestens drei dehnungsmessstreifen sowie spannungswellengetriebe
DE102020128602A1 (de) 2020-10-30 2022-05-05 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Spannungswellengetriebe und elastisches Übertragungselement hierfür

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1382597A2 (ru) * 1986-06-27 1988-03-23 Закавказский Филиал Экспериментального Научно-Исследовательского Института Металлорежущих Станков "Энимс" Нагрузочное устройство дл испытани фрезерных станков
RU2065593C1 (ru) * 1993-06-08 1996-08-20 Евгений Николаевич Ремизов Нагружающее устройство
RU2116165C1 (ru) * 1996-10-18 1998-07-27 Акционерное общество "Подольский машиностроительный завод" Шпиндельный узел металлорежущего станка
RU2410660C1 (ru) * 2009-10-06 2011-01-27 Евгений Николаевич Ремизов Нагружающее устройство

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1382597A2 (ru) * 1986-06-27 1988-03-23 Закавказский Филиал Экспериментального Научно-Исследовательского Института Металлорежущих Станков "Энимс" Нагрузочное устройство дл испытани фрезерных станков
RU2065593C1 (ru) * 1993-06-08 1996-08-20 Евгений Николаевич Ремизов Нагружающее устройство
RU2116165C1 (ru) * 1996-10-18 1998-07-27 Акционерное общество "Подольский машиностроительный завод" Шпиндельный узел металлорежущего станка
RU2410660C1 (ru) * 2009-10-06 2011-01-27 Евгений Николаевич Ремизов Нагружающее устройство

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020074040A1 (de) 2018-10-10 2020-04-16 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Spannungswellengetriebe und übertragungselement hierfür sowie roboterarm und verfahren zum messen eines drehmomentes
DE102018125079A1 (de) * 2018-10-10 2020-04-16 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Spannungswellengetriebe und Übertragungselement hierfür sowie Roboterarm und Verfahren zum Messen eines Drehmomentes
DE102018125078A1 (de) * 2018-10-10 2020-04-16 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Spannungswellengetriebe und elastisches Übertragungselement hierfür sowie Roboterarm und Verfahren zum Anordnen eines Dehnungsmessstreifens
WO2020074039A1 (de) 2018-10-10 2020-04-16 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Spannungswellengetriebe und elastisches übertragungselement hierfür sowie roboterarm und verfahren zum anordnen eines dehnungsmessstreifens
US11874191B2 (en) 2018-10-10 2024-01-16 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Strain wave gear and transmission element for same, robotic arm and method for measuring a torque
RU2700351C1 (ru) * 2019-01-24 2019-09-16 Акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" (АО "Корпорация "МИТ") Нагружающее устройство
WO2021148068A1 (de) 2020-01-22 2021-07-29 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Verfahren zur überprüfung einer anordnung von mindestens drei dehnungsmessstreifen sowie spannungswellengetriebe
DE102020128602A1 (de) 2020-10-30 2022-05-05 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Spannungswellengetriebe und elastisches Übertragungselement hierfür

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2615719C1 (ru) Нагружающее устройство
KR101207810B1 (ko) 인장 및 압축 하중 부가장치
CN110530637B (zh) 行星滚柱丝杠动态性能通用测试平台
JP5174156B2 (ja) 動力工具用トルク感知ユニット及び該トルク感知ユニットを備える動力工具
JP6901185B2 (ja) ねじ締め装置およびハンドヘルドねじ締めシステム
JP3190160U (ja) 張力測定可能な締結具
CN108871768A (zh) 一种超声振动下渐开线花键副微动磨损试验装置
JP2008267939A (ja) ねじり試験装置
CN109900423B (zh) 一种扭矩传感器校验用校准装置及其加力组件
CN203561471U (zh) 车轮轴承螺栓预紧力检测装置
EP1950545A3 (en) Villari torque sensor excitation and pickup arrangement for magnetrostrictive shafts
EP2924857A1 (de) Prüfstandsmotor auf der Basis eines Torque-Motors
CN103760101A (zh) 正面冲击摩擦测试装置及测试方法
CN107764469B (zh) 扭矩扳子检定装置及其螺栓模拟器
US3429179A (en) Fastener tester
ES2426402T3 (es) Engranaje planetario para una instalación de energía eólica o para aplicaciones industriales
ATE390622T1 (de) Vorrichtung zur messung von belastungen an rotierenden bauteilen
ITTO20100871A1 (it) Dispositivo di misurazione
Yohanes et al. Development of dynamometer based on strain gauge with sensor rod type four square stalk to measuring the drive power of rotary friction welding machine
RU2410660C1 (ru) Нагружающее устройство
RU2615913C1 (ru) Нагружающее устройство
CN206132285U (zh) 一种转矩测量装置
CN107748034B (zh) 受检设备反力臂支撑及扭矩检测装置
CN205122038U (zh) 一种水下扑翼运动实验装置
CN204535967U (zh) 衬套疲劳试验机