一种振动与力加载环境模拟试验台的制作方法

文档序号:11986215阅读:392来源:国知局
一种振动与力加载环境模拟试验台的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种环境模拟试验台,特别是一种振动与力加载环境模拟试验台。



背景技术:

环境模拟技术可在实验室内模拟出设备所处的不同工况,因而被广泛应用在航空、航天、兵器、船舶及核工业等国防科技领域,还应用在汽车、建筑等民用工业部门,目前已成为检测和提高装备可靠性的必备手段之一。环境模拟技术中最为典型的两种即为振动模拟与力加载模拟。传统的振动或力加载环境模拟技术仅仅针对单一工况,而设备在实际运行过程中往往处于振动与力加载的复合状态,因此在振动与力加载复合环境模拟方面存在一定的困难。



技术实现要素:

本实用新型的目的是要提供一种振动与力加载环境模拟试验台,解决现有振动与力加载复合环境模拟存在困难的问题。

本实用新型的目的是这样实现的:该环境模拟试验台包括振动装置、活动工作装置和加载装置,振动装置与活动工作装置连接,在活动工作装置的上面连接有加载装置。

所述的振动装置包括:振动液压伺服作动器、振动后铰链、振动反力支座、振动底座和振动前铰链;振动液压伺服作动器的一端与振动装置的振动前铰链连接,另一端通过振动后铰链与振动反力支座连接,振动反力支座连接在振动底座的一端,振动底座的另一端与活动工作装置的加载底座连接。

所述的活动工作装置包括:加载底座、限位支座和直线滑动导轨;加载底座上表面上连接有直线滑动导轨,直线滑动导轨上有加载装置的振动台面,在加载装置的振动台面两端的加载底座上连接有限位支座。

所述的加载装置包括:加载反力支座、加载后铰链、振动台面、加载液压伺服作动器、加载前铰链和实验对象;在振动台面的一端连接于振动前铰链,台面上固定有实验对象,在振动台面上另一端连接有加载反力支座,在加载反力支座和实验对象之间有加载液压伺服作动器,加载液压伺服作动器的一端通过加载后铰链与加载反力支座连接,加载液压伺服作动器的另一端通过加载前铰链与实验对象相接。

有益效果,由于采用了上述方案,所述的振动与力加载环境模拟试验台可以实现单独的振动环境模拟或者力加载环境模拟。所述的振动与力加载环境模拟试验台可以实现振动与力加载复合环境的模拟。所述的振动与力加载环境模拟试验台可以有效避免振动与力加载之间的耦合,实现振动与力加载之间的相互独立。解决了现有振动与力加载复合环境模拟存在困难的问题,达到了本实用新型的目的。

优点:该试验台能够模拟实验对象在振动环境、力加载环境及振动和力加载复合环境下的各项性能的变化,从而研究设备在振动与加载环境下的运行状况。本实用新型的试验台采用易于实现控制的液压伺服作动器作为执行器,通过振动液压伺服作动器的位置反馈实现振动环境模拟,通过加载伺服作动器的压力反馈实现力加载环境模拟;振动模拟和力加载模拟相互独立,控制简单,不存在控制间耦合情况。

附图说明

图1为本实用新型的总体结构示意图。

图2为本实用新型的振动单元结构图。

图3为本实用新型的加载单元结构图。

图4为图1的俯视结构图。

图中,1、振动液压伺服作动器;2、振动后铰链;3、振动反力支座;4、振动底座;5、加载底座;6、限位支座;7、直线滑动导轨;8、加载反力支座;9、加载后铰链;10、振动台面;11、加载液压伺服作动器;12、加载前铰链;13、实验对象;14、振动前铰链。

具体实施方式

实施例:该环境模拟试验台包括:振动装置、加载装置和活动工作装置,振动装置与活动工作装置连接,在活动工作装置的上面连接有加载装置。

在具体实施时,当所述的试验台系统仅有振动伺服作动器1动作时,振动伺服作动器1驱动活动工作装置中的振动台面10振动,实验对象13单独处于振动环境,从而实现单独的振动模拟。

在具体实施时,当所述的试验台系统仅有加载伺服作动器11动作时,加载伺服作动器11对实验对象13施加一定负荷的力,实验对象13单独处于力加载环境,从而实现单独的力加载模拟。

在具体实施时,当所示的试验台系统振动伺服作动器1和加载伺服作动器11同时动作时,实验对象同时处于振动环境和力加载环境,从而实现振动与加载的混合环境模拟,且振动与力加载间也不存在耦合。

下面结合附图对本实用新型的一个实施例作进一步的描述:

如图1、2、3所示,一种振动与加载环境模拟试验台主要是由振动液压伺服作动器1、振动后铰链2、振动反力支座3、振动底座4、加载底座5、限位支座6、直线滑动导轨7、加载反力支座8、加载后铰链9、振动台面10、加载液压伺服作动器11、加载前铰链12、实验对象13和振动前铰链14等组成。

振动液压伺服作动器1通过振动后铰链2固定于振动反力支座3上,其另一端通过振动前铰链14连接振动台面10,组成振动系统;振动台面10则通过直线导轨固定于加载底座5,组成活动装置系统;加载液压伺服作动器11通过加载后铰链9和加载反力支座8固定于振动台面10上,其另一端则通过加载前铰链12作用于实验对象13上,组成力加载系统。

如图4所示,本实施例应用于环境模拟实验,主要包括振动测试单元、活动装置单元和力加载测试单元。振动和力加载测试单元相互独立,不存在相互耦合;既可以实现单独模拟实验,也可以实现复合模拟实验。

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