TW201020536A - Hydraulic vibration testing system and hydraulic actuator therefor - Google Patents
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Description
201020536 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明有關一種能高速反轉驅動的油壓致動器及 油壓式振動試驗裝置。 【先前技術】 有關藉由油壓缸使被檢體振動的振動試驗農置, 例如已知記載於特開2000-2617、使用容積式果 (positive displacement pump)及伺服閥的裝置。這種振 動試驗裝置能將大負荷施加給被檢體,同時以高頻率 使被檢體振動。將使用伺服閥之油壓振動試驗裝置之 迴路圖之一例繪示於第五圖。 第五圖所示之油壓振動試驗裝置1〇1具有泵組件 110、作動油槽120、油壓缸組件13〇、伺服閥 振動工作台150。振動工作台15〇上固定著工件w,使 振動工作台150往復移動藉此對工件w施加振動。 泵組件110利用馬達112驅動容積式泵本體^, ❹ 在1動油槽12〇與伺服閥14。之間連接到油壓迴路。 =2僅二達献112之旋轉方向限定於翠方向’亦即馬達 僅此正轉。此外,馬達112之旋 定。泵組件m只具有將作動油從作動油槽12= 服閥刚的機能,且其流量大致保持—定槽〇送_ 組件130具有套筒131、在 冰却认、工★ 及仅,舌塞132之一侧突出到套筒131 =二於活塞桿133之末酬定著振動工 室ma及被活$塞132劃分為第1力 壓力至⑶b填充著作動油。此外,第一壓力室^ 3 201020536 二^壓力室131b分別透過配管161,162連接到词服 、㈣ίΐ閥⑽肖以切換將從杲組件11G送來的作動油 丄1 [官161,162其中之一,並且控制送到配管之作動 遠ίίΐ。此外伺服閥140將未傳遞作動油的配管 ίΪί 動油槽12G之配管164。恤閥_之切 換動作及油壓調整動作受到控㈣1G2的控制。 田油壓迴路架構成作動油從泵組件11〇送往配
161時,作動油供給到第一壓力室131&,第一壓力 13U之内壓上昇。因此,活塞132朝向第二壓力室131b 被往下推,振動玉作台15G下降。此時,第二壓力室 131b内之作動油透過配管162及伺服閥14〇送回到作 動油槽12Gm當油壓迴路架構成作動油從泵 組件110送往配管162時,作動油供給到第二壓力室 131b,第二壓力室131b之内壓上昇。因此,活塞132 朝向第一壓力室131 a被往上推,振動工作台15〇上昇。 此時,第一壓力室131a内之作動油透過配管161及伺 服閥140送回到作動油槽12〇。 此外,如第五圖所示,從泵組件11〇前往伺服閥 140之配管163、與從伺服閥14〇前往作動油槽12〇之 配管164藉由旁通管165而連結著。泵組件11〇所供給 之作動油不會全部前往油壓缸組件13〇,有一部分是透 過該旁通管165送回到作動油槽12〇。此外,為了在配 管163及164内防止作動油逆流,於各配管分別設有 止回閥166,167。 如此,在伺服閥式振動試驗裝置中,控制器1〇2 控制伺服閥140’周期性切換將作動油送到第一壓力室 131a及第二壓力室131b其中之一,使振動工作台150 4 201020536 往復移動。伺服閥式油壓振動試驗裝置,由於 服閥140將以高壓、大流量循環之作動油之八二 到油壓缸組件13〇,所以當進行切換將作動油心^ 壓力室131a與第二壓力室131b其中之一時, 來之壓力室之壓力瞬間上升到高壓,振動工作台 之移動方向沒有時間延遲地切換。因此,能以^ 對振動工作台施加振動。
於振動工作台150設有加速度感測器1〇3,表示加 速度感測器103檢測到的加速度的信號供給到控制器 102。控制器1〇2能根據加速度感測器1〇3之檢測壯 果’計算振動玉作台15G之位移、速度或加速度^ 控制伺服閥140,使得振動工作台15〇以所期望之位 移、速度或加速度波形振動。 使用伺服閥之油壓致動器為了將所期望之壓力瞬 間且穩定地供給到油壓缸,所以採用一種結構,以連 續驅動流量充分大的泵,同時僅將泵所供給的油壓能 ^之一部分供給到油壓缸。因此,使用這種油壓致動 器之振動試驗裝置所需之能量消耗量遠超過對被檢體 施加振動所需要之能量,浪費能量。此外,為了藉由 那樣的泵使作動油循環而需要大容量之作動油槽。 【發明内容】 本發明係為了解決上述問題而創作,其目的在於 ,供—種油壓致動器,不需要大型泵或作動油槽,有 南輸出且能高速反應,還提供一種振動試驗裝置,能 對被檢體施加大負荷,同時以高頻對被檢體施加振動。 依據本發明之實施形態提供一種致動器,具備能 反轉作動的油壓泉、油壓紅組件、第一配管及第二配 5 201020536 管,該油壓缸組件具備活塞、内部空間被活塞劃分為 第一壓力室及第二壓力室的奢筒以及和活塞連結並且 末端突出到套筒外部的活塞桿,該第一配管將第一壓 力室連接到第一吸排口,第二配管將第二壓力室連接 到第二吸排口,油壓泵反轉作動,藉此對於第—及第 二壓力室交替施加油壓,使活塞上下移動。該致動器 更具備將第一及第二配管連結之旁通管、以及蓄壓器 (accumulator),該蓄壓器設於旁通管中途,對第一及第 二壓力室施加規定之壓力。 ❿ 本發明之實施形態之致動器中使用往正反兩方向 反轉作動的油壓泵。該油壓泵並不會透過伺服閥連 接,而是直接連接到油壓缸組件,以驅動油壓缸組件。 本發明實施形態之致動器,由於根據從泵輸出之作動 油之流量及方向驅動油壓缸組件,所以不像伺服閥式 致動器須使用大型泵或作動油槽。此外,依據上述之 理由,本發明實施形態之致動器所需的能量消耗量相 較於對被檢體施加振動所需的能量並不那樣大,所以 相較於伺服閥式致動器能夠大幅抑制能量消耗量。 參 反轉作動之油壓泵之特徵之〜,是使泵之作動方 向反轉時,作動油之壓力降低’該壓力充分上昇之前 會發生數十毫秒左右的時間延遲。因此,如果單純只 有將泵連接到油壓缸組件’則使泵之驅動方向反轉以 切換振動工作台之移動方向時’上述之時間延遲會發 生,在這期間無法移動上述振動工作台。因此’不能 以高頻率(數十Hz以上)使被檢體振動,在該高頻率下 的時間延遲會造成不能忽視的影響。然而,本發明實 施形態之致動器,由於蓄壓器透過旁通管對於油壓缸 組件之第一壓力室及第二壓力室施加規定之壓力’所 6 201020536 以即使使泵之作動方向反轉,作動油壓力幾乎不會降 低,上述之時間延遲非常小。因此,本發明實施形態 之致動器能夠以高頻使被檢體振動。 蓄壓器對第一壓力室及第二壓力室施加之規定壓 力之大小較佳為設定為比油壓缸組件之驅動所需要之 最低壓力更大。在此情況,幾乎沒有油壓系統所引起 之回應延遲。 本發明實施形態之油壓致動器所使用之典型油壓 泵是活塞式泵。致動器較佳為更具備伺服馬達以作為 ❿ 油壓泵之驅動源。 此外,本發明實施形態之油壓致動器也可以更具 備檢測油壓致動器可動部(或油壓致動器之驅動對象) 之動作的感測器、以及控制伺服馬達之控制器。在此 情況,控制器能夠根據感測器之檢測結果來控制伺服 馬達。此外,感測器較佳為包括位移感測器、速度感 測器、加速度感測器及負荷感測器其中之一。在此情 況,控制器能根據感測器之檢測結果控制伺服馬達, 藉以依照規定之位移、速度或加速度之波形驅動活 ® 塞。感測器也可以從油壓致動器(具體來說是控制器) 拆下或安裝於該油壓致動器。 感測器也可以包括負荷感測器。在此情況,控制 器能根據感測器之檢測結果來控制伺服馬達,使得由 負荷感測器檢測之負荷依照規定之波形改變。 此外,依據本發明之實施形態,又提供一種振動 試驗裝置,具備上述之油壓致動器、以及設於活塞桿 末端之振動工作台。 本發明實施形態之振動試驗裝置較佳為更具備設 於振動工作台之感測器、以及控制伺服馬達之控制器。 7 201020536 此外’設於振動工作台之感測器也可以包括測量 振動工作台之位移、速度或加速度的感測器。在此情 況’控制器能根據感測器之檢測結果控制伺服馬達, 以便依照位移、速度或加速度之規定波形驅動振動卫 作台。 此外’感測器也可以包括測量施加於被檢體之負 荷的負荷感測器。在此情況,控制器能根據感測器之 檢測結果控制伺服馬達,以便依照規定之波形對被檢 體施加負荷。 【實施方式】 以下’使用圖式說明本發明之實施形態。第一圖 是本實施形態之振動試驗裝置之迴路圖。如第一圖所 示,本實施形態之振動試驗裝置1具有泵組件1〇、作 動油槽20、油壓缸組件30、振動工作台50及蓄壓器 70。對油壓缸組件30供給的油壓使得振動工作台5〇 上下移動,因此固定於振動工作台50上之被檢體%被 施加振動。 • 泵組件10具有泵本體11及伺服馬達12。词服馬 達12被從伺服放大器4輸出之交流電流所驅動。词服 馬達12架構成能使其驅動軸12a往正反兩方向旋轉, 且能精密調整驅動轴12a之旋轉速度。此外,伺服馬達 12是低慣性AC伺服馬達,這種馬達有高輸出,能 行高重複率之反轉驅動。 此外’泵本體11是活塞式泵,能將作動油從第一 吸排口 11a送往第二吸排口 lib,或是將作動油從第_ 吸排口 lib送往第一吸排口 1 la。藉由伺服馬達12來 驅動泵本體11 ’藉此能改變泵本體11所供給的作動油 8 201020536 之流量及方向。例如:當以一定的周期反轉驅動伺月 馬達12時,流過第一吸排口 iia與第二吸排口 Ub之 間的作動油之流量及方向會周期性地改變化。 油壓缸組件30具有套筒31、能在套筒31内移 的活塞32、以及從活塞32之一面突出到套筒3}外 的活塞桿33。於活塞桿33之末端固定著振動工作a 50。套筒31之内部被活塞32劃分為第一壓力室3& 及第二壓力室31b。於第一壓力室31a及第二壓力室31〇 填充著作動油。此外,第一壓力室31a及第二壓力^ 31b分別透過配管61,62連接到泵本體u之第一吸^ 口 11a及第二吸排口 lib。此外,使用高壓軟管等作 配管61,62,該高壓軟管等能夠抵抗在使振動工作台知 移動時發生的作動油之壓力上昇(約數十MPa) 彈性變形)。 崾 作動油槽20分別透過止回閥63,64連接到第一壓 力室31a及第二壓力室31b。各止回閥63,64分別在第 一壓力室31a及第二壓力室31b之内壓比作動油槽2〇 内之油壓(例如大氣壓)小的情況打開’將作動油從作動 油槽20供給到配管61,62。本實施形態中,對第一壓 力室31a(或第二壓力室31b)填充作動油時,止回閥 63(或止回閥64)打開,作動油從作動油槽20移動到壓 力室31a(或壓力室31b)。 具體來說,作動油對各壓力室31a,31b之填充是以 如下方式進行。於第一壓力室31a及第二壓力室31b 設有抽空氣用的未繪示的閥。首先,打開第一壓力室 31a之閥且關閉第二壓力室31b之閥,在此狀態,將泵 組件10驅動以使作動油及空氣從第二吸排口 lib送到 第一吸排口 lla。於是,第二壓力室31b及配管62内 9 201020536 之空氣透過配管61從第一壓力室31a之閥洩漏。不久, 第二壓力室31b及配管62之壓力變得比作動油槽20 内之壓力更低,所以止回閥64打開,作動油槽20内 之作動油透過配管62,61填充到第一壓力室31a。 作動油填充到第一壓力室31a後,關閉第一壓力室 31a之閥,打開第二壓力室31b之閥,將泵組件10驅 動以使作動油從第一吸排口 11a送到第二吸排口 lib。 於是,第二壓力室31b及配管62内之空氣從第二壓力 室31b之閥跑出去,此外,活塞32上昇,填充於第一 ❿ 壓力室31a側之作動油被擠出到配管6卜活塞32上昇 到上死點時,第一壓力室31a及配管61内之作動油之 壓力變得比作動油槽20内之壓力更低,所以止回閥63 打開,作動油槽20内之作動油透過配管61,62移動到 第二壓力室31b。作動油填充於第二壓力室31b後,關 閉第二壓力室31b之閥。 其次,說明本實施形態之振動試驗裝置1中使振 動工作台50振動的機構。在使振動工作台50上昇時, 將泵組件10驅動以使作動油從第一吸排口 11a移動到 _ 第二吸排口 lib。於是,作動油透過配管62供給到第 二壓力室31b,活塞32被推到第一壓力室31a侧,活 塞桿33及振動工作台50上昇。第一壓力室31a内之作 動油隨著活塞32之移動透過配管61移動到泵組件 10,從泵組件10透過配管62送到第二壓力室31b。 使振動工作台50下降時,將泵組件10驅動以使 作動油從第二吸排口 lib往第一吸排口 11a移動。此 時,作動油透過配管61供給到第一壓力室31a,所以 活塞32被推到第二壓力室31b側,活塞桿33及振動 工作台50下降。第二壓力室31b内之作動油隨著活塞 201020536 32之移動透過配管62往泵組件1〇移動,再從泵組件 ⑺透過配管61送往第一壓力室31a。 如第一圖所示,於本實施形態之振動試驗裝置1 之振動工作台50安裝有加速度感測器3。加速度感測 器3連接到控制器2 ’加速度感測器3所檢測出表示加 ,度之信號供給到控制器2。控制器2根據加速度感測 器3之檢測結果來計算振動工作台5〇之位移、速度或 加迷度’根據該計算結果來設定對伺服放大器4提供 魯 之目標值,將此目標值送到伺服放大器4。伺服放大器 4從電源5所供給之電力生成具有根據控制器2指定的 =標值所設定之周期及振幅的交流電流,將此交流電 机輪出到伺服馬達12。能藉由上述之處理以例如規定 之位移、速度或加速度振幅對振動工作台5〇施加振 =。此外,也可以使用位移感測器或速度感測器來代 替加速度感測器3。 如此,本實施形態之振動試驗裝置丨架構成,藉 往正反兩方向能驅動的泵組件丨〇將作動油供給到油 ® 壓缸組件之第一壓力室31a或第二壓力室31b’藉 此使振動工作台50往上下方向移動,使固定於該振動 工作台50上之被檢體W振動。 再者’本實施形態之振動試驗裝置1具備使配管 1及62迁迴繞道的旁通官65、以及設於旁通管65中 途之%壓器70。蓄壓器70是壓力容器,其内部形成有 規定壓力之氣體(乾燥氮氣等)層,蓄壓器透過配管 ^及62以一定之壓力加壓油壓缸組件3〇之第一壓力 至3la或第二壓力室31b。 有關不具備旁通管65及蓄壓器7〇之結構’不供 给作動油的這一侧之配管(振動工作台5〇上昇時是配 11 201020536 f 6卜下降時是配管62)成為接近大氣 力。因此’振動工作台50之上昇及下降切換後^壓 =給作動油之這-側之配管及塵力室之壓力』 壓力上昇到;^以移動活塞32的高壓力(十1 Γ二需要數十毫秒左右的時間。此期間成為振2 ΪΓίΓίίΓ大小,所以在這樣結構之4 ,、:…、法以數十Hz以上之高頻率對振動工作台50 施加振動。 口 本實施形態之振動試驗裝置】中,蓄壓器7 j ^使配管61,62及壓力室3la,3lb之壓力經= =-商壓力,在該局壓力下,作動油能驅 =力傳遞給活塞32。亦即’蓄壓器%對第一壓J — a及第一壓力室31b提供規定之高壓力,藉此使壓力 ❿ 要負何的狀態。因此’沒有蓄壓器7 0之妹構之情、、兄 ::時間延遲幾乎不發生,能以數十Hz以 ΪΪ工:=力:1 動。此外’為了盡可能縮短時間
,油施加之壓力之大小是設定成比活塞32之移U 管等,卜,使用高壓軟管等作為旁通 加之壓ί 充分抵抗蓄壓器7()對作動油施 此外’使用於泵組件10泵本體u之活塞 容易發生脈動。本實施形態中,藉由 :特與 在該壓縮試驗中,在與壓振縮動:驗作時= 201020536 著被檢體貨使振動工 上下方向之壓縮靜負0上昇,對被檢體w施加 申試驗時也是有樣地在第二圖㈨ 裝於振動工作台50 用的,該拉伸試驗中,將 檢體W,使振動工作f^52’之治具53,54固定於被 下方向之妆伸靜負荷:下降,對被檢體W施加上 此外,也可以進
及⑻之結構,於支;=振動試驗,其中如第二圖 W,使振動工作台往復移:,動=台之間配置被檢體 施加之負荷。在此情況,周d性地改變對被檢體w 設置測力器(load ce / ’也可以於支架或振動工作A 負荷感測器之測量結來二m控制器2根據; 行疲勞試驗,組件。例如:可以進 檢體[;二之負荷之振4=期性負荷’且對被 驗裝t ㈣之振動試 蓄壓器之振動試驗ι '1的二果、以及使用不具備 明如下。第:進行振動試驗得到的結果,說 移之:線圖,該測量是在對本實施 ==_z之正弦 動^行的。此外,第,是測量到的振 σ σ速又及位移的曲線圖,該測量是在對不 具備畜壓器之振動試驗裝置(tb較例)提供頻率5·之 正弦波之目標波形’使被檢體w振動時進行的。此外, 實施例之振動試驗裝置與比較例之振動 了蓄壓器之有無以外在結構上並沒有差異。^外,從 飼服放大器4送到伺服馬達12之交流電流之振幅㈣ 13 201020536 率在實施例與比較例之間也沒有差異。 如第三圖所示,實施例中,測量得到的振動工作 台之加速度及位移之波形呈現正弦波狀,因而得知已 忠實依照50Hz之目標波形對工件霄施加振動。另一 方面,如第四圖所示,比較例中,測量得到的振動工 作台之加速度波形和正弦波大不相同,此外,其振幅 也不到實施例之十分之一。此外,比較例中,^動工 作台之位移幾乎未改變。 如此,本實施形態之振動試驗裝置能以高頻率對 ❿ 被檢體施加振動。 本發明之技術範圍不限定於上述之例示的實施形 態及實施例之具體態樣。上述實施形態中是使用活塞 式栗作為致動器之油壓泵,但是能使用活塞式栗以外 之各種方式之油壓泵來實施本發明。本發明之幾個實 施形態中,例如使職輪践葉U等旋轉式泵。 此外,上述例示的實施形態是一個例子,其中將 當本發日ft有特徵結構之致動器搭載於振動試驗裝 ^疋迫種致動器可以搭載於各種油壓裝置及系 二二ΐ ^㈣f m要求高頻率反應性或低振 音*例如:可以將本發明之結構使用於材料 忒驗裝置、機械臂等。 【圖式簡單說明】 迴路Γ圖係本發时卿1之振喊縣置之概略 對被==以==之振動試驗裝置用以 第二圖係本發明實施例之振動工作台之加速度及 201020536 位移之曲線圖。 第四圖係比較例之振動工作台之加速度及位移之 曲線圖。 第五圖係使用伺服閥之習知油壓式振動試驗裝置 之概略迴路圖。 【主要元件符號說明】 1 振動試驗裝置 20 作動油槽 2 控制器 30 油壓缸組件 3 加速度感測器 31 套筒 4 伺服放大器 31a 第一壓力室 5 電源 31b 第二壓力室 10 泵組件 32 活塞 11 泵本體 33 活塞桿 11a 第一吸排口 50 振動工作台 lib 第二吸排口 65 旁通管 12 伺服馬達 70 蓄壓器 15
Claims (1)
- 201020536 七、申請專利範圍: 1. 一種油壓致動器,具備: 能反轉作動的油壓泵,具有第一吸排口及第二吸 排口; 油壓缸組件,具備活塞、内部空間被該活塞劃分 為第一壓力室及第二壓力室之套筒、以及和該活塞連 結並且末端突出到該套筒外部的活塞桿; 第一配管,連接前述第一壓力室及前述第一吸排 口;及 Φ 第二配管,連接前述第二壓力室及前述第二吸排 口; 前述油壓泵反轉作動,藉此將油壓交替施加給前 述第一及第二壓力室,使前述活塞上下移動;該油壓 致動器之特徵為更具備: 旁通管,連結前述第一及第二配管;及 蓄壓器,設於前述旁通管之中途,以對前述第一 及第二壓力室施加規定之壓力。 2. 如申請專利範圍第1項之油壓致動器,其中前述蓄壓 參 器對前述第一壓力室及第二壓力室施加之規定壓力 之大小設定為比前述油壓缸組件之驅動所需之最低 壓力更大。 3. 如申請專利範圍第1或2項之油壓致動器,其中前述 油壓泵係活塞式泵。 4. 如申請專利範圍第1至3項中任一項之油壓致動器, 其中更具備驅動前述油壓泵的飼服馬達。 5. 如申請專利範圍第1至4項中任一項之油壓致動器, 其中更具備設於油壓致動器可動部之感測器、以及控 制前述伺服馬達之控制器,前述控制器根據前述感測 16 201020536 器之檢測結果來控制前述伺服馬達。 6. 如申請專利範圍第5項之油壓致動器,其中前述感測 器包括位移感測器、速度感測器、加速度感測器及負 荷感測器其中之一,前述控制器根據前述感測器之檢 測結果來控制前述伺服馬達,以便依照規定之位移、 速度或加速度之波形來驅動前述活塞。 7. 如申請專利範圍第5項之油壓致動器,其中前述感測 器包括負荷感測器,前述控制器根據前述感測器之檢 測結果來控制前述伺服馬達,以使由前述負荷感測器 參 檢測之負荷依照規定之波形改變。 8. —種振動試驗裝置,具備申請專利範圍第1項之油壓 致動器、以及設於前述活塞桿末端之振動工作台。 9. 如申請專利範圍第8項之振動試驗裝置,其中前述蓄 壓器對前述第一壓力室及第二壓力室施加之規定壓 力之大小設定成比前述油壓缸組件之驅動所需之最 低壓力更大。 10. 如申請專利範圍第8或9項之振動試驗裝置,其中 前述油壓泵係活塞式泵。 參 11.如申請專利範圍第8至10項中任一項之振動試驗裝 置,其中更具備驅動前述油壓泵之伺服馬達。 12. 如申請專利範圍第11項之振動試驗裝置,其中更具 備設於前述振動工作台之感測器、以及控制前述伺服 馬達之控制器,前述控制器根據前述感測器之檢測結 果來控制前述伺服馬達。 13. 如申請專利範圍第11或12項之振動試驗裝置,其 中前述感測器包括測量振動工作台之位移、速度或加 速度的感測器,前述控制器根據前述感測器之檢測結 果來控制前述伺服馬達,以便依照位移、速度或加速 17 201020536 度之規定波形來驅動前述振動工作台。 14.如申請專利範圍第11至13項中任一項之振動試驗 裝置,其中前述感測器包括測量施加於被檢體之負荷 的負荷感測器,前述控制器根據前述感測器之檢測結 果來控制前述伺服馬達,以便依照規定之波形來對前 述被檢體施加負荷。
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