пениях, а приспособление для крепления исследуемого объекта установлено на подвижном элементе возбудителя колебаний Ось камеры сгорания с продувочной камерой и ось- возбудителя колебаний параллельны, а устройство для переме щения камер включает вал, ось которого параллельна оси камер, два гидроцилиндра, шток одного из которых, служащего для продольного перемещени камер, связан с валом через подшипни а шток второго, служащего для поперечного перемещения камер, соединен с валом передачей с гибкой связью, а трубопровод для подачи воздуха в камеру сгорания расположен перпендикулярно оси камер и прикреплен к вал Между трубопроводом для подачи воздуха в камеру сгорания и валом устройства для перемещения камер раз мещен узел температурной компенсации п едставляющий собой телескопическое соединение, фиксированное от угло- . вого перемещения относительно вала. Благодаря предлагаемому вьшолнению стенда исследуемый объект может быть введен непосредственно в устано вившийся газовый поток на строго фик сированное время, что обеспечивает повышение достоверности результатов исследований. На чертеже схематически изображен предлагаемый стенд. Стенд включает возбудитель 1 коле баний, защищенный от прямого попадания высокотемпературного газового потока теплоизоляционным кожухом (не показан), на подвижном элементе (столе) которого установлено приспособление 2 для крепления исследуемого объекта 3, ус ановленную над возбудителем 1 колебаний прЬду§очную камеру 4, связанную с камерой 5 сгорания, в которую подается топливо (кислород и керосин) и воздух по трубопроводам 6-8 соответственно, и ферму 9, на которой размещены элемен ты устройства для перемещения камер 4 и 5 относительно возбудителя 1 колебаний в продольном и поперечном направлениях. Это устройство содержи гидроцилиндр 10 для продольного перемещения камер 4 и 5, шток 11 которого связан через упорный подшипник 12 с валом 13, на противоположном конце которого через узел 14 темпера турной компенсации, представляющий собой телескопическое соединение, фиксированное от углового перемещени относительно вала 13, установлен пер 0§.ндикулярно. оси камер 4 и 5 трубопровод 8 для подачи воздуха, являющийся несущей балкой камер 4 и 5 и закрепленный на ферме 9, служащий для поперечного.перемещения камер 4 и 5 второй гидроцилиндр 15, шток 16 которого передачей 17 с гибкой связью связан с валом 13. Камера la, внутри которой закреплен азотно-распределительный коллектор 19, служит для охлаждения исследуемого объекта 3 и закреплена на валу 13 при помощи консоли 20. Возбудитель 1 колебаний и ферма 9 закреплены на изолированных друг от друга фундаментах 21 и 22. Стенд содержит также не показанные на чертеже пульт управления, установленные на исследуемом объекте 3 термо- и вибродатчики и систему регистрации. Стенд работает следующим образом. На столе, жестко закрепленном на возбудителе 1 колебаний, устаназливается приспособление 2 с исследуемым объектом 3. При помощи гидроцилиндра 10 и второго гидроцилиндра 15 камеру 18 устанавливают соосно над исследуемым объектом 3, опускают ее, стыкуя с теплоизоляционным кожухом возбудителя 1 колебаний, а продувочную камеру 4 и камеру 5 сгорания отводят в сторону на расстояние, иск.шочающее действие неустановившегося высокотемпературного газового потока на исследуемый объект 3. В камеру 5 сгорания подается сжатый воздух, керосин и кислород. Выход на заданный установившийся режим газового потока определяется с помощью- термодатчика, установленного в продувочной камере 4 В камере 18 во время выхода на режим поддерживается постоянная температура, величина которой обусловлена программой испытаний. Затем камеру 18 отводят в сторону, при этом продувочная камера 4 устанавливается соосно над исследуемым объектом 3 и одновременно с этим включается возбудитель 1 колебаний и система регистрации. - По истечении заданного времени испытания отводят продувочную камеру 4 от исследуемого объекта 3 с одновременным выключением возбудителя 1 колебаний. Подается азот через распределительный коллектор 19. Проводится охлаждение объекта 3. После его остывания выключается система регистрации . Использование изобретения позволяет получить более достоверное значение вибропрочности материалов и элементов конструкций в широком диапазоне температур за счет исключения жесткой механической связи между продувочной камерой и исследуемым объектом. Кроме того, на предлагаемом стенде могут исследоваться объекты больших размеров, так как последние не ограничены размерами продувочной .камеры. Формула изобретения 1о Стенд для исследования вибропрочности материалов и элементов
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
А. И. Петренко | 1972 |
|
SU323691A1 |
Вибростенд для испытания образцов жаропрочных материалов при неравномерном нагреве | 1978 |
|
SU728050A1 |
ВИБРОСТЕНД ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ | 2003 |
|
RU2248548C1 |
Стенд для исследования сейсмоисточников передвижных сейсмоустановок | 1983 |
|
SU1249619A1 |
Стенд для исследования долговечности лопаток турбин | 1980 |
|
SU905737A1 |
СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОСТОЙКОСТИ ОБРАЗЦОВ | 1971 |
|
SU319876A1 |
Стенд для испытания на прочность антивибратора коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания | 1986 |
|
SU1404865A1 |
Виброукатывающая машина | 1991 |
|
SU1825382A3 |
СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КРУПНОМАСШТАБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 1995 |
|
RU2104508C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОЦИКЛОВОЙ ТЕРМОУСТАЛОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГАЗОВЫХ ПОТОКАХ | 2013 |
|
RU2546845C1 |
Авторы
Даты
1982-11-30—Публикация
1981-05-27—Подача