RU2669060C1 - Гидропульсатор - Google Patents

Гидропульсатор Download PDF

Info

Publication number
RU2669060C1
RU2669060C1 RU2017137585A RU2017137585A RU2669060C1 RU 2669060 C1 RU2669060 C1 RU 2669060C1 RU 2017137585 A RU2017137585 A RU 2017137585A RU 2017137585 A RU2017137585 A RU 2017137585A RU 2669060 C1 RU2669060 C1 RU 2669060C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drive shaft
plunger
housing
lever
hydraulic
Prior art date
Application number
RU2017137585A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Михайлович Иванов
Леонид Сиднеевич Столбов
Олег Владимирович Антоненков
Лев Борисович Бублис
Виктор Васильевич Кочергин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭНИМС-Интергидропривод"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭНИМС-Интергидропривод" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭНИМС-Интергидропривод"
Priority to RU2017137585A priority Critical patent/RU2669060C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2669060C1 publication Critical patent/RU2669060C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B21/00Common features of fluid actuator systems; Fluid-pressure actuator systems or details thereof, not covered by any other group of this subclass
    • F15B21/12Fluid oscillators or pulse generators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидропульсаторам, предназначенным для создания динамического нагружения испытываемых конструкций через гидродомкраты. Гидропульсатор содержит корпус 1, установленный в цилиндре 2 подпружиненный плунжер с приводом в виде эксцентрика на приводном валу, механизм изменения хода плунжера, маховик и электродвигатель 8. Гидропульсатор снабжен установленными на корпусе 1 датчиком угла поворота приводного вала и бесконтактным конечником, контролирующими соответственно угловое положение приводного вала и его нулевое положение, электрошкафом 21 с пультом управления и следящим электроприводом с обратной связью от датчика. Датчик кинематически соединен с маховиком. Механизм изменения хода плунжера выполнен в виде рычага. На верхней поверхности рычага закреплена пластина, к которой поджимается плунжер через опорный ролик. Цилиндр 2 через гидроколлектор 20 гидравлически соединен с гидродомкратом. Изобретение направлено на обеспечении создания нагрузки с одной частотой, но с заданным сдвигом по фазе между всеми гидродомкратами стенда для циклических испытаний деталей на прочность при сложном пространственном нагружении. 5 ил.

Description

Изобретение относится к гидравлическим машинам. Гидропульсатор предназначен для создания динамического нагружения испытываемых конструкций через гидравлические домкраты и может быть применен на вибрационных стендах усталостных испытаний рам тележек и их элементов тягового подвижного состава. Под гидропульсатором понимается генератор переменных объемов масла.
Известен гидропульсатор, содержащий корпус, установленный в цилиндре подпружиненный плунжер, привод которого выполненный в виде эксцентрика, установленного на приводном валу, механизм изменения хода плунжера, и электродвигатель. US 3645648 А, 29.02.1972.
Недостатком такого гидропульсатора является то, что в процессе работы отсутствует возможность регулирования величины хода плунжера.
Наиболее близким техническим решением по своей сущности и принятым в качестве прототипа является гидропульсатор, содержащий корпус, установленный в цилиндре подпружиненный плунжер, привод которого выполненный в виде эксцентрика, установленного на приводном валу, расположенном в корпусе, механизм изменения хода плунжера, маховик, и электродвигатель, соединенный через клиноременную передачу с приводным валом. SU 171627 А, 26.05.1963.
Недостатком такого гидропульсатора является то, что при работе создаются большие боковые усилия, действующие на плунжер и приводящие к перекосу последнего и образованию задиров на трущихся поверхностях плунжерной пары, вызывающих преждевременный износ плунжерной пары, а также в известном гидропульсаторе отсутствует возможность регулирования частоты и фазы пульсации.
Кроме того, общими недостатками известных гидропульсаторов является то, что в стендах для циклических испытаний деталей на прочность при сложном пространственном нагружении используются гидравлические домкраты в сочетании с гидравлическими пульсаторами плунжерного типа, причем, как правило, каждый домкрат работает от своего пульсатора. Все домкраты должны создавать нагрузку с одной частотой, но с заданным сдвигом по фазе между собой. В настоящее время это обеспечивается механической связью рабочих валов пульсаторов через силовые муфты, допускающие настройку взаимных угловых положений этих валов. Такое решение приводит к необходимости располагать гидропульсаторы в одну линию, что усложняет разводку трубопроводов, соединяющих каждый пульсатор с соответствующим домкратом.
Техническая проблема, решаемая изобретением заключается в создании возможности создавать нагрузку с одной частотой, но с заданным сдвигом по фазе между всеми гидродомкратами стенда для циклических испытаний деталей на прочность при сложном пространственном нагружении.
Технический результат заключается в возможности создавать переменные, циклически изменяющиеся нагрузки на испытуемых изделиях без использования дросселирующих распределителей и, соответственно, без выделения тепла в гидросистеме.
Поставленная проблема решается и технический результат достигается за счет того, что гидропульсатор содержит корпус, установленный в цилиндре подпружиненный плунжер, привод которого выполнен в виде эксцентрика, установленного на приводном валу, расположенном в корпусе, механизм изменения хода плунжера, маховик, и электродвигатель, соединенный через клиноременную передачу с приводным валом, при этом новым является то, что он снабжен установленными на корпусе датчиком угла поворота приводного вала и бесконтактным конечником, контролирующими соответственно угловое положение приводного вала и его нулевое положение, при этом датчик угла поворота соединен зубчатым ремнем с маховиком, установленным на приводном валу, механизм изменения хода плунжера выполнен в виде рычага один конец, которого установлен на оси, размещенной в корпусе, а другой конец рычага соединен шарниром в виде пальца и роликоподшипников с серьгой, установленной на эксцентрике на роликоподшипниках, и расположенной на корпусе ползушки, на которой установлен цилиндр, соединенный с электрическим прямоходным механизмом перемещения вдоль рычага, при этом на верхней поверхности рычага закреплена пластина, к которой поджимается плунжер через опорный ролик, причем цилиндр через гидроколлектор гидравлически соединен с гидродомкратом, и электрошкаф с пультом управления и следящим электроприводом с обратной связью от датчика угла поворота приводного вала.
На фиг. 1 показан общий вид гидропульсатора.
На фиг. 2 показан разрез по Б-Б на фиг. 1.
На фиг. 3 показан разрез по В-В на фиг. 2.
На фиг. 4 показан разрез по Г-Г на фиг. 2.
На фиг. 5 показан разрез по Е-Е на фиг. 3.
Гидропульсатор содержит корпус 1, установленный в цилиндре 2 подпружиненный пружиной 3 плунжер 4, привод которого выполнен в виде эксцентрика 5, установленного на роликоподшипниках на приводном валу 6, расположенном в роликоподшипниках в корпусе 1, механизм изменения хода плунжера 4, маховик 7, и электродвигатель 8, соединенный через клиноременную передачу 9 с приводным валом 6. Гидропульсатор снабжен установленными в корпусе 1 датчиком 10 угла поворота (энкодером) приводного вала 6 и бесконтактным конечником 11, контролирующими соответственно угловое положение приводного вала 6 и его нулевое положение (положение при котором плунжер находится в крайнем нижнем положении), при этом датчик 10 угла поворота кинематически соединен с маховиком 7, установленным на приводном валу 6, механизм изменения хода плунжера выполнен в виде рычага 12 один конец, которого установлен на оси 13, размещенной в корпусе 1 в роликоподшипниках, а другой конец рычага соединен шарниром в виде пальца 14 и роликоподшипников с серьгой 15, установленной на эксцентрике 5 на роликоподшипниках, и расположенной на корпусе 1 ползушки 16, на которой установлен цилиндр 2, соединенной с электрическим механизмом 17 перемещения вдоль рычага 12, при этом на верхней поверхности рычага 12 закреплена пластина 18, к которой поджимается плунжер 4 через опорный ролик 19, причем цилиндр 2 через гидроколлектор 20 гидравлически соединен с гидродомкратом (на чертеже не показан), и электрошкафом 21 с пультом управления.
Электрический механизм 17 перемещения выполнен в виде прямоходного механизма со встроенной винтовой передачей.
Электрошкаф 21 с пультом управления включает электроавтоматику и и следящий электропривод переменного тока.
Гидропульсатор работает следующим образом.
В предлагаемом гидропульсаторе питание асинхронного электродвигателя 8 главного привода осуществляется через электрический следящий привод с обратной связью по положению приводного вала 6 через энкодер. На маховике 7 имеется кулачек, который воздействует на бесконтактный конечник 11 - выключатель нулевого положения вала.
При использовании в испытательном стенде нескольких таких гидропульсаторов, перед запуском цикла каждый гидропульсатор устанавливается в нулевое положение, а затем в исходное положение с заданным угловым смещением. Затем на входы следящих приводов всех гидропульсаторов подается управляющие сигналы от общего задатчика, которые отрабатываются в следящем режиме всеми гидропульсаторами с сохранением заданного сдвига по фазе каждого из них.
Эксцентрик 5 преобразует вращение приводного вала 6 в качательное движение рычага 12 с постоянной угловой амплитудой. Перемещение ползушки 16 с цилиндром 2 вдоль рычага 12 производится электрическим механизмом 17, при этом амплитуда перемещения плунжера 4 может быть изменена от максимальной величины 12,5 мм (ход - 25 мм) до ноля. Угловое положение приводного вала 6 контролируется датчиком 10 угла поворота, а выход в нулевое положение - бесконтактным конечником 11.
При движении плунжера 4 изменяется объем масляной полости над плунжером 4, которая через металлорукав высокого давления соединена с гидроколлектором 20. К гидроколлектору 20 трубопроводом подключаются гидродомкраты и другие элементы гидросистемы испытательных стендов. При этом пульсатор является генератором переменных объемов масла, позволяющим создавать переменные, циклически изменяющиеся нагрузки на испытуемых изделиях без использования дросселирующих распределителей и, соответственно, без выделения тепла в гидросистеме.

Claims (1)

  1. Гидропульсатор, содержащий корпус, установленный в цилиндре подпружиненный плунжер, привод которого выполнен в виде эксцентрика, установленного на приводном валу, расположенном в корпусе, механизм изменения хода плунжера, маховик, и электродвигатель, соединенный через клиноременную передачу с приводным валом, отличающийся тем, что он снабжен установленными на корпусе датчиком угла поворота приводного вала и бесконтактным конечником, контролирующими соответственно угловое положение приводного вала и его нулевое положение, при этом датчик угла поворота соединен зубчатым ремнем с маховиком, установленным на приводном валу, механизм изменения хода плунжера выполнен в виде рычага, один конец которого установлен на оси, размещенной в корпусе, а другой конец рычага соединен шарниром в виде пальца и роликоподшипников с серьгой, установленной на эксцентрике на роликоподшипниках, и расположенной на корпусе ползушки, на которой установлен цилиндр, соединенный с электрическим прямоходным механизмом перемещения вдоль рычага, при этом на верхней поверхности рычага закреплена пластина, к которой поджимается плунжер через опорный ролик, причем цилиндр через гидроколлектор гидравлически соединен с гидродомкратом, и электрошкафом с пультом управления и следящим электроприводом с обратной связью от датчика угла поворота приводного вала.
RU2017137585A 2017-10-27 2017-10-27 Гидропульсатор RU2669060C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137585A RU2669060C1 (ru) 2017-10-27 2017-10-27 Гидропульсатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137585A RU2669060C1 (ru) 2017-10-27 2017-10-27 Гидропульсатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2669060C1 true RU2669060C1 (ru) 2018-10-08

Family

ID=63798345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017137585A RU2669060C1 (ru) 2017-10-27 2017-10-27 Гидропульсатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2669060C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU171627A1 (ru) *
US3645648A (en) * 1968-08-23 1972-02-29 Johan H Graffman Hydraulic pulse generator
SU973963A1 (ru) * 1981-05-08 1982-11-15 Куйбышевский Авиационный Институт Им.Академика С.П.Королева Гидропульсатор
CN102182728A (zh) * 2011-04-20 2011-09-14 桂林电子科技大学 一种脉动液压力的产生方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU171627A1 (ru) *
SU185527A1 (ru) *
US3645648A (en) * 1968-08-23 1972-02-29 Johan H Graffman Hydraulic pulse generator
SU973963A1 (ru) * 1981-05-08 1982-11-15 Куйбышевский Авиационный Институт Им.Академика С.П.Королева Гидропульсатор
CN102182728A (zh) * 2011-04-20 2011-09-14 桂林电子科技大学 一种脉动液压力的产生方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10690576B2 (en) Experiment device and method for detecting abrasion of conveyer
CN201974359U (zh) 一种端面扭动摩擦磨损试验机
US3760694A (en) Multi-cylinder crankshaft machine, in particular a reciprocating pump or compressor
JP2009115523A (ja) 疲労試験用リニアアクチュエータ
US5868555A (en) Hydraulic drive unit of a press machine and a swash plate type variable capacity axial piston pump to use for said device
RU2016135951A (ru) Ковочная машина
CN202789476U (zh) 用于往复式计量泵的直联双作用行程调节装置
RU2669060C1 (ru) Гидропульсатор
CN104776066B (zh) 一种柔性杆件振动实验台的液压系统
CN102323060A (zh) 发动机活塞销衬套飞溅润滑模拟试验装置
US2830455A (en) Variable stroke pump
CN201687595U (zh) 斯特林发动机菱形传动机构
RU131166U1 (ru) Стенд для динамических испытаний многозвенных механизмов
CN108708947B (zh) 一种摩擦传动的无级变速装置
CN102998252A (zh) 一种滚动/滑动接触疲劳试验装置
IT201600102029A1 (it) Meccanismo per variare l'escursione di un cursore di un cinematismo a moto alternato
RU2554152C1 (ru) Электрогидравлический следящий привод
JP4700481B2 (ja) ストローク可変装置
US2750795A (en) Hydraulic oscillating-load generators, particularly for material testing machines
CN208383637U (zh) 电梯门导靴磨耗测试装置
CN101548104A (zh) 可调工作容积的轴向活塞式液压机
RU2406988C1 (ru) Роликовая модель зубчатой передачи
RU2498119C2 (ru) Стенд для ресурсных испытаний гидроцилиндров
EP3112725A1 (en) Stepless transmission at speed-regulating screw side
WO2019182532A2 (en) Variable displacement mechanism output movement of which can be lowered to zero stroke