Стенд для испытания объектов на комбинированное воздействие линейных и вибрационных ускорений Советский патент 1984 года по МПК G01M7/00 

Описание патента на изобретение SU1126827A1

Изобретение относится к испытател ной технике, в частности к стендам для испытаний объектов на комбинированное воздействие линейных и вибрационных ускорений, Известен стенд для испытаний объектов на комбинированное воздейст вие линейных и вибрационных ускорений, содержащий основание, установленную на нем центрифугу, включающую вертикальный приводной вал и установленную на нем горизонтальную несущую балку, в центральной части которой расположены возбудители колебаний, подвижные части которых жестк связаны между собой и каждая из них снабжена удлинителем, а столы для объектов разразмещения испытуемых мещены на удлинителях симметрично оси вращения fj . Однако в этом стенде грузоподъемность -центрифуги снижена из-за того, что возбудители колебаний размещены непосредственно на подвижной части. Кроме того, возбуждение колебаний возможно только в Ш10КОСТИ вращения центрифуги. Наиболее близким к изобретению по технической сущности является стенд для испытаний объектов на комбинированное воздействие линейных и вибрационных ускорений, содержащий основание, установленную на нем центрифугу, включающую вертикальный приводной вал и установленную на нем Горизонтальную несущую балку, шарнир но связанные с концами несущей балки контейнеры, столы для закрепления испытуемых объектов, установленные в контейнерах, и средства для сообщения колебаний стопам и испытуемыми объектами, выполненные в виде элект ромагнитных возбудителей колебаний, установленных в контейнерах, при это подвижные части возбудителей колебаНИИ связаны со столами 2J , Однако в этом стенде из-за размещения возбудителей .колебаний на подвижной части при разгоне центрифуги потребляется значительная мощность. Цель изобретения -снижение потреб ляейой мощности за счет уменьшения в са подвижной системы. Поставленная цель достигается тем что в стенде для испытаний объектов на комбинированное воздействие линей ных и вибрационных ускорений, содержащем основание, установленную на не центрифугу, включающую вертикйльньш приводной вал и установленную на нем горизонтальную несущую балку, шарнирно связанные с концами несущей балки контейнеры, столы для закрепления испытуемых объектов, установленные в контейнерах, и средства для сообщения колебаний столам с испытуеMbfMH объектами, средства для сообщения колебаний столам выполнены в виде установленного на основании гидропульс , гидроколлектора и расположенных в контейнерах разгрузочньк и рабочих гидрокамер, герметично закрытых мембранами, соединенными щтоками со столами, при этом в одном из контейнеров выполнены рабочие и разгрузочные гидрокамеры, в другом - только разгрузочные, рабочие гидрокамеры сообщены меяоду собой и с гидропульсатором через гидроколлектор, установленный на несущей балке по оси вращения, а разгрузочные гидрокамеры каждого из контейнеров сообщены между собой и с разгрузочными гидрокамерами другого контейнера. Благодаря такому выполнению стенда снижается вес подвижной части, поскольку основная масса средств для сообщения колебаний столам - гидропульсатор - установлены на основании стенда. На фиг.1 схематически представлен предлагаекый . стенд, общий вид; на фиг,2 - принципиальная схема гидрокамер стенда и их связи со столом; на фиг.З - пример выполнения гидроколлектора. Стенд для испытаний объектов на комбинированное воздействие линейных и вибрационных ускорений содержит основание 1, установленную на нем центрифугу, включающую вертикальньй вал 2, приводимый во вращение приводом 3, и установленную на валу 2 горизонтальную несущую балку 4, шарнирами 5 н 6 связанные с концами несущей балки 4 контейнеры 7 и 8, столы 9и 10 для закрепления испытуемых объектов М и 12, установленные в контейнерах 7 и 8. В стенде средства для сообщения колебаний столам 9 и 10с испытуемыми объектами П и 12 выполнены в виде установленного на основании гидропульсатора 13, гидроколлектора 14 и расположенных вконтейнерах 7 и 8 разгрузочныхгид3рокамер 15 и рабочих гидрокамер 16,герметично закрытых мембранами 17,соединенными штоками 18 со столами 9 и 10. При этом в одном из контейнеров, например в контейнере выполнены рабочие гидрокамеры 16 и разгрузочные гидрокамеры 15, а в другом контейнере, например в контейнере 8, выполнены только разгрузочные камеры 15. Рабочие камеры 16 контейнера 7 сообщены магистралью 19 между собой и гидропульсатором 13 через гидроколлектор 14, установ ленный на несущей балке 4 по оси вращения, а разгрузочные гидрокамер 15 каждого из контейнеров 7 и 8 свя заны магистралью 20 меткду собой и с разгрузочньми гидрокамерами 15 другого контейнера. Гидроколлектор 14 стенда может быть выполнен в виде тонкостенной чашки 21,. опирающейся через подшипник 22 качения на кронштейн 23, и цилиндра 24, закрепленного на несущей балке 4 и снабженн го уплотнительными канавками 25. К чашке 21 подсоединен трубопровод 26 связывающий полость 27 чашки 21 сгидропульсатором 13. Полость 28 цилиндра 24 связана с магистралью 19. Стенд работает следующим образом При включении привода 3 несущая балка 4 начинает вращаться. При вра .щении несущей балки 4 на испытуемые объекты 11 и 12 действуют центробеж ные силы. Центробежная сила, дейст74вующая на испытуемый объект 11, оказывает давление на стол 9 и через штоки, 18 на мембраны 17 и создает в разгрузочных гидрокамерах 15 дополштельное давление , где F Dцентробежная сила; S - площадь мембран всех разгрузочных гидрокамер 15. При равенстве масс испытуемых объектов -точно такое же повышение давления будет в разгрузочных камерах 15 другого стола 10, позгтому (если считать жидкость несжимаемой перемещения столов не происходит. При включении гщ.ропульсатора 13 давление через трубопровод 26, полость 27 чашки 21, полость 28 цилиндра 24 и магистраль 19 передается в рабочие гидрокамеры 16, заставляя перемещаться стол 9, а следовательно, щтоки 18 имембраны 17 разгрузочных гидрокамер 15 Ътола 9. Через жидкость в магистрали 20 перемещение стола 9 передается столу 10. Изменяя угловые скорости вращения привода 3 центрифуги, амплитуды и частоты давлений гидропульсатора, можно получить необходимые комбинации линейных и вибрационных ускорений. Использование изобретения позволяет расширить диапазон угловых ускорений, развиваемых центрифугой, без увеличения мощности ее привода..

Похожие патенты SU1126827A1

название год авторы номер документа
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБЪЕКТОВ НА КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 2022
  • Можаева Елизавета Александровна
RU2796508C1
СТЕНД ДЛЯ ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ 1986
  • Макаров Александр Александрович
  • Пудзирей Петр Михайлович
  • Мельник Борис Петрович
  • Войтович Степан Макарович
  • Босак Сергей Андреевич
  • Тритько Олег Вительевич
SU1840677A1
Стенд для вибрационных испытаний изделий в вакууме 1979
  • Мокеев Вячеслав Дмитриевич
  • Галицын Владислав Алексеевич
  • Скарбов Анатолий Степанович
  • Лемешко Софья Борисовна
SU945706A1
Стенд для испытания изделий на комбинированное воздействие вибрационных и линейных ускорений 1980
  • Соколюк Владимир Николаевич
  • Каразин Владимир Игоревич
SU920429A1
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИОННЫХ И ЛИНЕЙНЫХ УСКОРЕНИЙ 2010
  • Толочек Вячеслав Николаевич
  • Субботин Сергей Григорьевич
  • Зуев Владимир Семёнович
  • Воеводин Юрий Владимирович
RU2431125C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИОННОГО И ЛИНЕЙНОГО УСКОРЕНИЙ 2009
  • Сучков Евгений Николаевич
  • Кузьмин Эдуард Николаевич
  • Кудрявцева Людмила Юрьевна
RU2429458C2
Гидропульсатор 2017
  • Иванов Геннадий Михайлович
  • Столбов Леонид Сиднеевич
  • Антоненков Олег Владимирович
  • Бублис Лев Борисович
  • Кочергин Виктор Васильевич
RU2669060C1
ВИБРАЦИОННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И КАЛИБРОВКИ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНОЙ АППАРАТУРЫ 1999
  • Григорьев Г.В.
  • Пильщиков В.П.
RU2167436C1
Стенд для испытания изделий на комбинированное воздействие динамических нагрузок 1981
  • Петров Геннадий Николаевич
  • Каразин Владимир Игоревич
SU989343A1
Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств 2021
  • Новиков Вячеслав Владимирович
  • Поздеев Алексей Владимирович
  • Рябов Игорь Михайлович
  • Колесов Николай Михайлович
  • Плахотник Борис Юрьевич
RU2765318C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 126 827 A1

Реферат патента 1984 года Стенд для испытания объектов на комбинированное воздействие линейных и вибрационных ускорений

СТЕНД ДЛЯ ИСШТАНИЙ ОБЪЕКТОВ НА КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛИНЕЙНЫХ И ВИБРА1ЩОННЫХ УСКОРЕНИЙ, содержащий основание, установленную иа нем центрифугу, включающую вертикальный приводной вал и установленную на нем горизонтальную несущую балку, шарнирно связанные с концами несущей балки контейнеры, столы для закрепления испытуемых объектов, установленные в контейнерах, и средства для сообщения колебаний столам с испытуемыми объектами, отличающийся тем, что, с целью .снижения потребляег зой мощности за счет уменьшения веса подвижной системы, средства для сообщения колебаний столам выполнены в виде установленного на основании гидропульсатора, гидроколлектора и расположенных в контейнерах разгрузочных и рабочих гидрокамер, герметично закрытых мембранами, соединенными щтоками со столами, при этом в одном из контейнеров выполнены рабочие и разгрузочные гидрокамеры, в другом - только разG грузочные, рабочие гидрокамеры сообщены между собой и гидропульсатором через гидроколлектор, установленный на несущей балке по оси вращения, а sEoa разгрузочные гидрокамеры каждого из контейнеров сообщены между собой и с разгрузочными гидрокамерами другого контейнера.

Формула изобретения SU 1 126 827 A1

иг.2

2S 22

2/

/

2

19

ui.3

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1126827A1

Стенд для испытания изделий на комбинированное воздействие линейных и вибрационных ускорений 1971
  • Богаченков Леонид Арсеньевич
  • Ваняшев Петр Георгиевич
  • Головчинер Яков Вульфович
  • Дорин Иван Иванович
  • Иванов Владимир Николаевич
  • Иванов Геннадий Александрович
  • Серпухова Алла Евгеньевна
  • Славин Макс Бенцианович
  • Чиков Николай Матвеевич
  • Старицын Владимир Александрович
SU489019A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Центрифуга для испытания моделей сооружений 1979
  • Рашидов Турсунбай
  • Джурабеков Сативолды
  • Хожметов Гаибназар Хадиевич
  • Тешабаев Захиджон Рахматович
  • Юсупов Арслан
SU872999A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 126 827 A1

Авторы

Мокеев Вячеслав Дмитриевич

Харитонов Михаил Леонидович

Голицын Владислав Алексеевич

Даты

1984-11-30Публикация

1983-08-04Подача