Изобретение относится к испытательной технике, в частности к установкам для испытания изделий на ударные нагрузки.
Известны установки для испытания изделий на ударные нагрузки, содержащие станину, пневматическое разгонное устройство и тормозное устройство [1] Пневматическое разгонное устройство состоит из длинного цилиндра (ствола), перемещающегося в нем поршня, к которому крепится испытуемое изделие, и источника давления, подключенного к цилиндру. При поступлении сжатого воздуха из источника давления в цилиндр поршень с изделием разгоняется до заданной скорости, затем происходит торможение, во время которого формируется ударный импульс.
Наиболее близкой по технической сущности к изобретению является установка для испытания изделий на воздействие ударной нагрузки, содержащая станину с направляющими, установленный в направляющих стол для закрепления испытуемого изделия и разгонное устройство, содержащее установленный на станине цилиндр, разделенный поршнем на пневматическую камеру, подключенную к источнику высокого давления, и расположенную со стороны стола гидравлическую камеру, в торцовой стенке которой имеется сопло для истечения жидкости [2] Стол соединен с поршнем посредством штока, проходящего сквозь сопло гидравлической камеры.
Для повышения испытательной нагрузки необходимо увеличивать скорость (путь) разгона изделия. Однако в известных установках для этого необходимо увеличивать длину цилиндра и штока, что приводит к увеличению массы подвижной части установки и усложнению конструкции. В свою очередь, увеличение массы ограничивает возможности увеличения скорости разгона (в известных установках последняя не превышает 100-150 м/с).
Целью изобретения является повышение испытательной нагрузки за счет уменьшения массы подвижной части и упрощения конструкции.
Поставленная цель достигается тем, что в установке для испытаний изделий на воздействие ударной нагрузки, содержащей станину с направляющими, установленный в направляющих стол для закрепления испытуемого изделия и разгонное устройство, включающее установленный на станине цилиндр, разделенный поршнем на пневматическую камеру, подключаемую к источнику высокого давления, и расположенную со стороны стола гидравлическую камеру, в торцовой стенке которой имеется сопло для истечения жидкости, параметры сопла выбраны из условия образования гидромониторной струи, а стол со стороны гидравлической камеры имеет сферическую вогнутую поверхность. В этом случае сток с изделием разгоняется в результате действия на сток гидромониторной струи жидкости.
На чертеже изображения описываемая установка.
Установка содержит станину 1 с направляющими 2, на которых с возможностью перемещения установлен стол 3 с испытуемым изделием 4, разгонное устройство в виде цилиндра 5 и подключенного к нему источника 6 высокого давления и тормозное устройство резервуар 7 с водой. Цилиндр разделен поршнем 8 на пневматическую камеру 9 и заполненную водой гидравлическую камеру 10. В торцовой стенке гидравлической камеры имеется сопло 11 для формирования гидромониторной струи 12. Стол 2 со стороны сопла 11 выполнен со сферической вогнутой поверхностью 13. Работой установки управляет пусковое устройство 14.
Установка работает следующим образом. При срабатывании пускового устройства 14 сжатый воздух из источника 6 высокого давления поступает в пневматическую камеру 9. Вода под действием давления с большой скоростью истекает через сопло 11, формирующее гидромониторную струю 12, которая воздействует на стол 3 с изделием 4 и разгоняет его до заданной скорости. Формирование ударного импульса осуществляется при торможении изделия в резервуаре 7 с водой.
Скорость разгона изделий, достигаемая на установке, зависит от скорости истечения струи воды, которая определяется величиной давления в гидравлической камере 10. При высоких давлениях могут быть достигнуты скорости разгона изделий, значительно превышающие скорости разгона в известных установках. Расчеты показывают, что при давлении в гидравлической камере 5000 кг/см2, которому соответствует скорость истечения струи 990 м/с, можно разогнать стол с изделием до 800 м/с.
Диаметр сопла 11 на порядок меньше диаметра цилиндра 5, что позволяет достичь большой скорости истечения струи при малой скорости движения поршня 8 в цилиндре 5. Поэтому ход поршня 8 значительно меньше пути разгона изделия, следовательно, сокращается длина цилиндра 10 и всей установки. Гидромониторная струя воздействует непосредственно на стол 3 с изделием, поэтому не требуется штока и амортизирующих устройств для его торможения.
Так как стол 3 со стороны сопла 11 выполнен со сферической вогнутой поверхностью 13, гидромониторная струя отбрасывается в противоположном направлении. Это позволяет максимально использовать кинетическую энергию струи для разгона изделия.
Описываемая установка для испытания изделий на ударные нагрузки по сравнению с известными имеет преимущества, состоящие в повышении испытательной нагрузки за счет увеличения скорости разгона изделия, упрощении установки за счет уменьшения длины цилиндра и всей установки и выполнения подвижной системы без штока, что также уменьшает ее массу и, следовательно, снижает затраты энергии на разгон изделия.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИМИТАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД | 2004 |
|
RU2269758C1 |
Стенд для ударных испытаний | 1990 |
|
SU1737299A1 |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УДАРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ | 1979 |
|
SU805754A1 |
СТЕНД ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПРУЖИН СЖАТИЯ | 1997 |
|
RU2138794C1 |
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАБРОСА ТУШЕК ПТИЦ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ | 2014 |
|
RU2562926C1 |
СТЕНД ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ | 2018 |
|
RU2694127C1 |
СТЕНД ДЛЯ УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ | 2002 |
|
RU2219509C1 |
Ударный испытательный стенд | 1986 |
|
SU1312427A1 |
Ударный испытательный стенд | 1984 |
|
SU1241081A1 |
Ударный испытательный стенд | 1985 |
|
SU1326932A1 |
Установка для испытания изделий на воздействие ударной нагрузки, содержащая станину с направляющими, установленные в направляющих стол для закрепления испытуемого изделия и разгонное устройство, включающее установленной на станине цилиндр, разделенный поршнем на пневматическую камеру, подключаемую к источнику высокого давления, и расположенную со стороны стола гидравлическую камеру, в торцевой стенке которой имеется сопло для истечения жидкости, отличающаяся тем, что, с целью повышения испытательной нагрузки за счет уменьшения массы подвижной части и упрощения конструкции, параметры сопла выбраны из условия образования гидромониторной струи, а стол со стороны гидравлической камеры имеет сферическую вогнутую поверхность.
Установка для испытания изделий на воздействие ударной нагрузки, содержащая станину с направляющими, установленные в направляющих стол для закрепления испытуемого изделия и разгонное устройство, включающее установленной на станине цилиндр, разделенный поршнем на пневматическую камеру, подключаемую к источнику высокого давления, и расположенную со стороны стола гидравлическую камеру, в торцевой стенке которой имеется сопло для истечения жидкости, отличающаяся тем, что, с целью повышения испытательной нагрузки за счет уменьшения массы подвижной части и упрощения конструкции, параметры сопла выбраны из условия образования гидромониторной струи, а стол со стороны гидравлической камеры имеет сферическую вогнутую поверхность.
Установка для исследования поведения элементов приборов при больших перегрузках | 1959 |
|
SU129861A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара, Справочник, кн | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Ручной ткацкий станок | 1922 |
|
SU339A1 |
Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков | 1922 |
|
SU6A1 |
Авторы
Даты
1996-08-20—Публикация
1981-09-21—Подача