RU2657347C1 - Стенд для испытаний приборов на воздействие линейных перегрузок - Google Patents

Стенд для испытаний приборов на воздействие линейных перегрузок Download PDF

Info

Publication number
RU2657347C1
RU2657347C1 RU2017125204A RU2017125204A RU2657347C1 RU 2657347 C1 RU2657347 C1 RU 2657347C1 RU 2017125204 A RU2017125204 A RU 2017125204A RU 2017125204 A RU2017125204 A RU 2017125204A RU 2657347 C1 RU2657347 C1 RU 2657347C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
centrifuge
test
test object
interface
shaft
Prior art date
Application number
RU2017125204A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Рувимович Варенбуд
Игорь Николаевич Носик
Андрей Алексеевич Тихонов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Орбита"
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 Закрытое акционерное общество "Орбита" filed Critical Закрытое акционерное общество "Орбита"
Priority to RU2017125204A priority Critical patent/RU2657347C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2657347C1 publication Critical patent/RU2657347C1/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
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении испытаний изделий на линейные перегрузки, а также при прочих видах испытаний, требующих пространственного разделения испытуемого и стендового оборудования. Стенд включает центрифугу и размещенную вне центрифуги контрольно-проверочную аппаратуру (КПА) с возможностью связи с объектом испытаний. Дополнительно включает миниЭВМ, и персональную ЭВМ (ПЭВМ) в качестве интерфейсного блока в составе КПА, позволяющие обеспечивать обмен информацией импульсными сигналами (интерфейсы MIL-1533, RS-485, CAN, Esernet, LVDS, USB…). Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности испытаний на центрифуге приборов, обмен информации с которыми производится цифровыми (импульсными) методами. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении испытаний изделий на линейные перегрузки, а также при прочих видах испытаний, требующих пространственного разделения испытуемого и стендового оборудования, например, на воздействие агрессивных сред, пыли, грибков, и прочих видов испытаний, характерных для приборов космических аппаратов, требующих высокой надежности.
Техническим результатом изобретения является обеспечение принципиальной возможности испытаний на центрифуге приборов, обмен информации с которыми производится цифровыми (импульсными) методами.
Известен стенд для испытаний приборов на воздействие линейных перегрузок, включающий центрифугу с мотор-шпинделем, на валу которого в виде двух штанг закреплен стол с объектом испытаний (прибором), вращающееся контактное устройство (токосъемник) и контрольно-проверочная аппаратура в виде регистрирующего устройства и стойки управления. (Безменова А.С., Прис Н.М. Испытание объектов на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений. Сибак. Технические науки - от теории к практике. Сборник статей, №5(30), 2014 г., с. 67-76.)
Основным недостатком стенда является применение вращающегося контактного устройства или токосъемника, связывающего вращающийся на центрифуге прибор и неподвижную КПА (регистратор), который не позволяет без сбоев передавать импульсную (цифровую) последовательность сигналов (кода).
Ранее в центрифугах использовались ртутные токосъемники, которые в настоящее время не используются по требованиям техники безопасности.
В настоящее время на центрифугах используются токосъемники, выполненные в виде множества колец из проводящего материала из медных сплавов и подпружиненных щеточных электродов, которые при вращении вала центрифуги время от времени теряют контакт, а следовательно делают невозможным обмен информации между испытуемым объектом и КПА при обмене информации путем импульсной (цифровой) последовательности сигналов. В то же время, обмен информацией между большинством приборов космических станций (Научно-энергетический модуль, различные варианты аппаратуры регулирования и контроля систем космической аппаратуры (КА) и устройств выведения на орбиту используют современные интерфейсы обмена информации (MIL-1533, RS-485, CAN с частотой сигналов порядка 0,1-1 МГц, а также интерфейсы типа Esernet, LVDS, USB… с частотой более 1 МГц…), основанные на использовании импульсной (цифровой) последовательности сигналов.
Известен также стенд для испытаний приборов на воздействие линейных перегрузок, включающий центрифугу с валом центрифуги и установленными на нем электродвигателем с вращающейся рамой и электродвигателем. На раме установлен испытуемый прибор, на валу центрифуги установлено также устройство обмена информацией между испытуемым прибором и размещенной вне центрифуги контрольно-проверочной аппаратурой (КПА) в виде токосъемника. Вне центрифуги установлена КПА в виде регистрирующего устройства, подключенная электрическими цепями к токосъемнику. (Чернова Е.А. Испытательная центрифуга для больших перегрузок // XV неделя науки СПбГПУ: материалы международной научно-практической конференции. Ч. IV - СПб: Изд-во Политехнического университета 2011 г., стр. 151-152.). Тот же стенд описан и в статье «Исследование высоконагруженных роторов испытательных центрифуг», Попов А.Н., Тимофеев А.Н., Чернова Е.А., в журнале «Современное машиностроение, наука и образование», изд. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Петра Великого», 2012, №2 стр. 603-613.
Указанный стенд наиболее близок к предлагаемому решению и принят за прототип.
Основным недостатком прототипа, как и всех прочих центрифуг является применение токосъемника, связывающего вращающийся прибор и неподвижную КПА (регистратор), что не позволяет использовать современные интерфейсы обмена информацией, основанные на передаче импульсной (цифровой) последовательности сигналов.
Задачей изобретения является обеспечение возможности испытаний на стенде приборов космических аппаратов, обмен информации с которыми производится последовательностью импульсных сигналов (интерфейсы RS-485, USB, CAN, Mil-1533…).
Поставленная задача решается тем, что стенд для испытаний приборов на воздействие линейных перегрузок, включающий центрифугу, на валу которой закреплена рама со столом для установки объекта испытаний, и размещенную вне центрифуги контрольно-проверочную аппаратуру, с возможностью связи с объектом испытаний, дополнительно включает миниЭВМ с беспроводным интерфейсом и конвертер интерфейса объекта испытаний в интерфейс миниЭВМ с возможностью непосредственного подключения к объекту испытаний, установленные на раме центрифуги в зоне, максимально приближенной к валу центрифуги, персональную ЭВМ (ПЭВМ) с беспроводным интерфейсом в качестве интерфейсного блока в составе указанной контрольно-проверочной аппаратуры, при этом стол для установки объекта испытаний размещен в зоне максимального удаления от вала центрифуги.
Предусмотрено, что штыревая антенна беспроводного интерфейса миниЭВМ расположена соосно оси центрифуги.
Изобретение поясняется фигурой, где представлены следующие элементы:
1 - центрифуга;
2 - вал центрифуги;
3 - рама центрифуги;
4 - стол для установки объекта испытаний;
5 - контрольно-проверочная аппаратура (КПА);
6 - миниЭВМ;
7 - персональная ЭВМ (ПЭВМ);
8 - конвертер интерфейса объекта испытаний в интерфейс миниЭВМ;
9 - антенна беспроводного интерфейса миниЭВМ;
10 - антенна беспроводного интерфейса ПЭВМ;
11 - беспроводной канал обмена данными.
Отличие предлагаемого стенда от имеющихся заключается в том, что вместо вращающегося ртутного или медного токосъемника для обмена информацией с вращающимся испытуемым прибором, применен бесконтактный интерфейс, что позволило производить обмен информацией с использованием импульсной (цифровой) последовательности сигналов (интерфейсы RS-485, USB, CAN, MIL1533…), что ранее было невозможно.
Стенд функционирует следующим образом.
Вращение вала 2 центрифуги 1 обеспечивает воздействие на объект испытаний требуемого значения линейной перегрузки, величина которой пропорциональна скорости вращения вала и расстояния между объектом испытаний и осью вращения вала.
В качестве миниЭВМ (МЭВМ) может быть использована, например, серийно выпускаемая Lenovo IdeaCentre 200-01 IBM.
(http://shop.lenovo.com/us/en/desktops/ideacentre/200/). В качестве ПЭВМ 7 может быть использована любая стандартная ЭВМ.
Безопасность миниЭВМ 6 и конвертера интерфейсов 8 обеспечивается существенно меньшим расстоянием между миниЭВМ 6 и конвертером 8 и осью вала (ориентировочно их перегрузка меньше перегрузки испытуемого прибора в 20 раз).
При вращении центрифуги 1 работающий объект испытаний, размещенный на столе 4, по кабелю передает данные по своему интерфейсу в конвертер интерфейса 8, который в свою очередь преобразует сигнал в конвертер миниЭВМ 6 и по кабелю передает преобразованный сигнал в миниЭВМ 6.
МиниЭВМ 6, установленная в центрифуге 1, обменивается информацией с ПЭВМ 7 при помощи устройств бесконтактной передачи сигналов (9, 10), входящих как в ПЭВМ 7, так и миниЭВМ 6, образуя беспроводной канал обмена данными 11.
А поскольку ПЭВМ 7 является интерфейсным устройством КПА 5, то осуществляется обмен информацией импульсными сигналами между объектом испытаний и КПА 5.
Размещение штыревой антенны 9 беспроводного интерфейса миниЭВМ 6 соосно оси центрифуги 1 позволяет снизить темп ошибок в беспроводном канале обмена данными 11 за счет устранения допплеровского смещения частоты приема/передачи, возникающего при вращении центрифуги 1 в отсутствие осевой центровки приемо-передающей антенны 9.
Таким образом, разработанный стенд предоставляет возможность испытания на нем приборов, применяемых в аппаратуре космических станций, использующих импульсные сигналы цифровых последовательных интерфейсов MIL-1533, RS-485, CAN, Esernet, LVDS, USB….

Claims (2)

1. Стенд для испытаний приборов на воздействие линейных перегрузок, включающий центрифугу, на валу которой закреплена рама со столом для установки объекта испытаний, и размещенную вне центрифуги контрольно-проверочную аппаратуру с возможностью связи с объектом испытаний, отличающийся тем, что он дополнительно включает миниЭВМ с беспроводным интерфейсом и конвертер интерфейса объекта испытаний в интерфейс миниЭВМ с возможностью непосредственного подключения к объекту испытаний, установленные на раме центрифуги в зоне, максимально приближенной к валу центрифуги, персональную ЭВМ (ПЭВМ) с беспроводным интерфейсом в качестве интерфейсного блока в составе указанной контрольно-проверочной аппаратуры, при этом стол для установки объекта испытаний размещен в зоне максимального удаления от вала центрифуги.
2. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что штыревая антенна беспроводного интерфейса миниЭВМ расположена соосно оси центрифуги.
RU2017125204A 2017-07-13 2017-07-13 Стенд для испытаний приборов на воздействие линейных перегрузок RU2657347C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125204A RU2657347C1 (ru) 2017-07-13 2017-07-13 Стенд для испытаний приборов на воздействие линейных перегрузок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125204A RU2657347C1 (ru) 2017-07-13 2017-07-13 Стенд для испытаний приборов на воздействие линейных перегрузок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2657347C1 true RU2657347C1 (ru) 2018-06-13

Family

ID=62619998

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017125204A RU2657347C1 (ru) 2017-07-13 2017-07-13 Стенд для испытаний приборов на воздействие линейных перегрузок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2657347C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110017958A (zh) * 2019-04-01 2019-07-16 苏州东菱振动试验仪器有限公司 一种平衡往复运动物体离心力的方法
CN114061873A (zh) * 2021-09-29 2022-02-18 太原市华纳方盛科技有限公司 一种用于过载环境中的振动和冲击实验装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU16135U1 (ru) * 1999-05-25 2000-12-10 Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова Летно-тренировочный комплекс
RU2494345C1 (ru) * 2012-01-16 2013-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП") Универсальный широкодиапазонный стенд для контроля измерителей угловой скорости

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU16135U1 (ru) * 1999-05-25 2000-12-10 Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова Летно-тренировочный комплекс
RU2494345C1 (ru) * 2012-01-16 2013-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП") Универсальный широкодиапазонный стенд для контроля измерителей угловой скорости

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Безменова А.С., Прис Н.М. Испытание объектов на совместное воздействие вибрационных и линейных ускорений. Сибак. Технические науки - от теории к практике. Сборник статей, N5(30), 2014 г., с. 67-76. *
Исследование высоконагруженных роторов испытательных центрифуг, Попов А.Н., Тимофеев А.Н., Чернова Е.А., Современное машиностроение, наука и образование, изд. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский университет Петра Великого, 2012, N2, стр. 603-613. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110017958A (zh) * 2019-04-01 2019-07-16 苏州东菱振动试验仪器有限公司 一种平衡往复运动物体离心力的方法
CN110017958B (zh) * 2019-04-01 2020-09-15 苏州东菱振动试验仪器有限公司 一种平衡往复运动物体离心力的方法
CN114061873A (zh) * 2021-09-29 2022-02-18 太原市华纳方盛科技有限公司 一种用于过载环境中的振动和冲击实验装置
CN114061873B (zh) * 2021-09-29 2024-01-16 太原市华纳方盛科技有限公司 一种用于过载环境中的振动和冲击实验装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2657347C1 (ru) Стенд для испытаний приборов на воздействие линейных перегрузок
CN204831330U (zh) 一种三轴转台的姿态传感器测试系统
Hulse et al. Discovery of a pulsar in a binary system
CN101393246B (zh) 用于电力变压器内部故障检测的微型机器人
CN203798912U (zh) 用于选址的便携式电场仪系统
CN202734986U (zh) 一种变电站无线温度在线监测系统
CN103149583A (zh) 一种地震转动加速度计
IL278859B2 (en) Methods and apparatus for monitoring, collecting, transmitting, storing and distributing high resolution electrical measurement data
CN102565446A (zh) 旋转编码器
CN103105159B (zh) 高铁差异沉降监测仪
CN203054236U (zh) 一种地震转动加速度计
CN108593997B (zh) 一种适用于输电线路的电压测量装置及方法
CN201955174U (zh) 应用于旋转体多点温度测量的装置
CN102161167A (zh) 旋转体多点温度测量热电势信号无线输出方法与装置
CN103344782A (zh) 一种光纤布喇格光栅风向传感系统及风向计算方法
CN203824659U (zh) 开关柜实时在线测温装置
CN202404112U (zh) 旋转编码器
Navamanikumar et al. IOT Based Real Time Transformer Health Monitoring System and Phase Preventor
CN201181299Y (zh) 磁电式外挂扭矩测量装置
CN208588791U (zh) 一种便携式多用途航空航天电缆检测装置
CN204301781U (zh) 一种平板电脑型流速流向仪
CN202501762U (zh) 旋转窑炉测温装置
CN104501867A (zh) 平板电脑型流速流向仪
WO2016074804A1 (en) Portable monitoring device
Vanfretti et al. A mobile test-bed for synchrophasor technologies teaching and demonstration