[发明专利]一种径向冲击工况下钢丝的微动疲劳试验装置及方法有效

专利信息
申请号: 201910275581.2 申请日: 2019-04-08
公开(公告)号: CN109900566B 公开(公告)日: 2020-04-21
发明(设计)人: 王大刚;朱辉龙;张俊;高文丽;张德坤;张春雷;谭佃龙;邱从怀 申请(专利权)人: 中国矿业大学
主分类号: G01N3/317 分类号: G01N3/317;G01N3/02;G01L5/00
代理公司: 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) 32249 代理人: 李悦声
地址: 221116 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种径向冲击工况下钢丝的微动疲劳试验装置及方法,包括试验台、轴向钢丝,在所述轴向钢丝的两头分别设有钢丝张紧拉伸装置,轴向钢丝的中部位置处设有径向接触装置、冲击装置和弹簧复位装置;通过轴向钢丝和接触钢丝进行径向接触,模拟冲击工况,对钢丝接触部位进行径向冲击,对受到冲击后的微动接触装置进行复位,实现同一接触位置的反复冲击,通过位移传感器实现对冲击位移的测量。两侧钢丝夹具上的钢丝呈对称平行装配,以满足接触工况;钢丝间的接触由弹簧复位装置弹簧的张力保证。通过调节弹簧与轨道滑块间距离即可控制轴向钢丝两侧接触的弹簧张力;改变冲击装置的位子,可获得不同位子冲击状态下,钢丝的微动疲劳研究。
搜索关键词: 一种 径向 冲击 工况 钢丝 微动 疲劳 试验装置 方法
【主权项】:
1.一种径向冲击工况下钢丝的微动疲劳试验装置,包括试验台(16)、轴向钢丝(14),其特征在于:在所述轴向钢丝(14)的两头分别设有钢丝张紧拉伸装置,轴向钢丝(14)的中部位置处设有径向接触装置、冲击装置和弹簧复位装置;所述的钢丝张紧拉伸装置包括依次连接的电动缸(1)、拉力传感器(2)和钢丝夹具(3),所述的拉力传感器(2)一端连接在电动缸(1)的活塞螺纹杆上,另一端与钢丝夹具(3)相连;所述轴向钢丝(14)的端头嵌装在钢丝夹具(3)上,钢丝夹具(3)经盖板通过螺钉夹紧,保证轴向钢丝(14)在受到轴向拉力时不发生滑移;所述的径向接触装置包括支座轨道(6)、对称布置在支座轨道(6)上的钢丝固定夹具(4)、夹具支座(5)和轨道滑块(9);钢丝固定夹具(4)和轨道滑块(9)通过夹具支座(5)的定位孔装配在一起;钢丝固定夹具(4)中部对称嵌装有与轴向钢丝(14)相接触的接触钢丝(17),上下两端通过螺钉进行夹紧固定;所述的冲击装置包括提供冲击力的电动缸(12)、连接在电动缸(12)活塞螺纹杆上的拉压传感器(11),拉压传感器(11)的另一端以螺纹连接的方式连接冲头(13),冲头(13)中心位子正对钢丝接触位置;冲击装置前侧设有固定在实验台(16)上的位移传感器(15),测量位置正对夹具支座(5)中心位置;所述的弹簧复位装置包括弹簧固定块(7)和弹簧(8),弹簧固定块(7)用螺丝固定在支座导轨(6)上,弹簧(8)配合在导轨滑块(9)和弹簧固定块(7)之间;调节导轨滑块(9)与弹簧固定块(7)之间的距离,能控制轴向钢丝(14)两侧受的接触力。
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  • 本实用新型涉及一种模拟燃气爆炸荷载的落锤弹簧系统实验装置,本实用新型的装置包括机架、电磁铁释放机构、落锤机构和试件固定机构,所述电磁铁释放机构分别位于机架内部的上方和下方,所述电磁铁释放机构用于吸附落锤机构并在预设时间下释放落锤机构,所述落锤机构被吸附在电磁铁释放机构上时位于试件固定机构正上方,所述落锤机构包括落锤、弹簧、阻尼器和接触片,所述弹簧和阻尼器均竖直固定在落锤下表面和接触片上表面之间,所述试件固定机构用于固定和摆放安装试件。本实用新型便于实验人员准确测试燃气爆炸荷载作用下混凝土等材料和结构的各项物理力学参数以及动力响应过程,且整个加载实验装置强度较高,安全性能较好。
  • 一种水平冲击测试装置-202223195185.5
  • 张坤 - 江苏力高检测设备有限公司
  • 2022-12-01 - 2023-06-09 - G01N3/317
  • 本实用新型涉及一种水平冲击测试装置,属于测试装置技术领域。所述水平冲击测试装置包括框架,所述框架前端安装有控制箱,所述控制箱内安装有电机、主动轮和第一从动轮,所述电机与所述主动轮连接,所述框架后端安装有第二从动轮,所述主动轮、第一从动轮和第二从动轮之间连接有同步带;所述框架包括两个第一横杆和两个第二横杆,两所述第一横杆上均安装有滑杆,两所述滑杆上均安装有第一滑块,两所述第一滑块之间连接有安装板,所述安装板底部与所述同步带连接,顶部安装有被测样品,所述控制箱前端安装有冲击板。本实用新型通过电机调节被测样品的运动速度,效率更高,被测样品安置在同步带上,有效减少了摩擦力对测试结果产生的影响。
  • 一种基于楔形旋转体的电磁热力动态同步加载装置-202111389467.6
  • 黄连生;何诗英;陈晓娇;张秀青;李传 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2021-11-22 - 2023-05-23 - G01N3/317
  • 本发明公开了一种基于楔形旋转体的电磁热力动态同步加载装置,包括载台、楔形旋转体和脉冲功率电源,楔形旋转体位于载台上方,脉冲功率电源通过导体连接到载台和楔形旋转体,被测对象固定在载台上,楔形旋转体顶部通过传动轴连接至驱动轴输出端,驱动轴驱动楔形旋转体旋转并可向下施加压力,楔形旋转体可压紧被测对象并在其表面旋转。本发明通过调控脉冲功率电源的输出参数、施加的压力及楔形旋转体的转速,实现电、磁、热、力的同步控制,进而实现电磁热力多场耦合极端条件的同步动态加载。
  • 一种电磁控制冲击装置-202222607269.9
  • 裴建林;杜立新;刘立斌;林永强;徐玉清;张杰;王春生;王治军 - 中车青岛四方机车车辆股份有限公司
  • 2022-09-30 - 2023-05-16 - G01N3/317
  • 本实用新型提供了一种电磁控制冲击装置,包括放置试件的平台、底部开口的导筒、导筒固定架以及电磁冲击装置,所述电磁冲击装置包括电磁装置及在所述电磁装置控制下沿所述导筒内部垂直升降的冲击球,所述导筒由所述导筒固定架固定支撑,所述导筒的下部设置防止所述冲击球二次回落的防落装置,所述冲击球的重心投影于所述试件的指定冲击位置。本实用新型提供的一种电磁控制冲击装置,可有效控制冲击点并防止二次冲击,提高试件冲击性能测定的准确性和安全性。
  • 一种薄膜抗摆锤冲击实验仪-202223316598.4
  • 张海英 - 河北天宇盛恩包装制品有限公司
  • 2022-12-10 - 2023-05-12 - G01N3/317
  • 本申请涉及检测仪器的领域,尤其是涉及一种薄膜抗摆锤冲击实验仪,其包括机架、转动连接在所述机架上摆锤、用于固定待测材料的夹持机构以及固定在所述机架底部的底座,所述机架上设置有用于带动所述摆锤转动的驱动件,所述驱动件与所述摆锤之间设置有离合组件以及用于支撑所述摆锤的支撑组件,所述离合组件闭合时,所述摆锤通过所述驱动件进行转动至初始位置并通过所述支撑组件支撑。本申请具有减少手动对摆锤进行提升,减少摆锤起始高度的差异,减少摆锤自由转动过程中最大动能的差别,提高实验数据的准确性的效果。
  • 一种在线磁瓦强度检验机-202222772128.2
  • 胡述汉;刘全功 - 安徽金寨将军磁业有限公司
  • 2022-10-19 - 2023-05-09 - G01N3/317
  • 本实用新型公开了一种在线磁瓦强度检验机,涉及磁瓦检验技术领域,包括安装台,安装台上设有支撑板,支撑板上方设有击锤,安装台上设有驱动击锤向支撑板进行移动的直线驱动件,安装台上设有压力显示仪表,支撑板上设有压力传感器,压力传感器与压力显示仪表电连接;本实用新型通过光电开关检测到压力接收平台上有磁瓦时,将信号传递给电流控制电路,电流控制电路控制推拉式电磁铁进行运行,从而带动击锤对磁瓦进行自动化撞击测试;同时压力传感器将磁瓦上所受到的压力数据向压力显示仪表上传输并进行显示,通过压力显示仪表可以观测到磁瓦所受到的用于磁瓦强度检验的冲击力大小。
  • 摆锤-电磁协同加速冲击压入原位测试装置-202310058387.5
  • 马志超;李傢楷;沈郭祥;李沂澄;孙嘉政;李聪;赵宏伟;任露泉 - 吉林大学
  • 2023-01-16 - 2023-04-18 - G01N3/317
  • 本发明涉及一种摆锤‑电磁协同加速冲击压入原位测试装置,属于材料微观力学性能测试领域。主要由摆锤动作单元、电磁线圈加速单元、原位测试单元等部分组成。直流电机带动摆锤抬升至特定高位并用电磁铁吸附,以实现摆锤冲击过程中初速度和冲击能量的一致性;冲击压头在获得摆锤重力势能转化的动能的基础上,通过电磁线圈二次加速获得更高的速度与冲击力,实现摆锤‑电磁协同的短程瞬态高速冲击测试;被测试件夹持台后安装有声发射传感器用以监测冲击过程中被测材料的瞬态弹性波与裂纹动态扩展行为,载荷和位移检测单元分别用于采集被测试件的冲击载荷和压入位移。本发明将电磁弹射技术应用到冲击压入测试中,结构紧凑,体积小巧,冲击压入速度高。
  • 一种动态扭转-拉伸/压缩同步联合加载装置及加载方法-202211614396.X
  • 郭亚洲;胡博;杨凯祥;李玉龙 - 西北工业大学
  • 2022-12-13 - 2023-04-04 - G01N3/317
  • 一种动态扭转‑拉伸/压缩同步联合加载装置及加载方法,通过延时脉冲发生器控制扭转波和拉伸/压缩波同时到达试样,最终实现扭转、拉伸/压缩复合动态加载。本发明中通过旋转扭矩加载机构进行储能,通过粘贴在扭转入射杆上的应变花实时得到能量的大小。储能结束后旋转夹持机构的夹紧螺栓使断裂螺栓受拉断裂,从而将扭转入射杆储能段储存的能量以应力波的形式向试样方向传播,位于扭转入射杆的应变花能够记录扭转波的波形,扭转波到达试样对其进行动态扭转加载。本发明通过精确控制延时时间,能够控制扭转波和拉伸波同时到达试样,实现对试样的动态拉伸‑扭转复合加载。数据采集器同时记录到扭转入射杆和拉伸入射杆上的应力波脉冲信号。
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