一种压感数字化微型调平阻尼支座装置的制作方法

文档序号:17726954发布日期:2019-05-22 02:34阅读:302来源:国知局
一种压感数字化微型调平阻尼支座装置的制作方法

本发明涉及精密仪器设备技术领域,特别是涉及一种压感数字化微型调平阻尼支座装置。



背景技术:

目前,对于精密设备的调平与安装,多采用在土建基础上添加垫片的方式调平设备。对于异型结构受力不均匀的特性,在设备调平和基础受力方面存在一些问题。总结之,传统精密设备调平与受力方面具有以下缺陷:

(1)无法感压,难以确定受力方式。一般精密生产设备的放置具有高度水平的要求,传统的设备调平方法在土建基础上添加垫片,其处理措施短时间内难以保证设备水平,而且垫片无法感压,难以确定设备的受力方式,可能会对设备的使用年限和安全性产生影响,工艺流程和生产条件也会产生危险。

(2)无法得知压感数值,不易优化。对于负载异形结构受力不均匀的特性,传统调平方法无法得知压感数值,只起到承载支撑作用,无法区分未受力的支撑结构,设备位置分布和调节精度难以优化,设备整体的受力平衡和稳定性难以保证。

因此,需要新的调平技术和产品,以至少部分克服现有技术中存的技术问题。



技术实现要素:

针对当前的精密装备微振动控制工程常常对控制基准水平面的倾向设有要求,必须确保系统在同一水平面上,需要精细化调平。但对于异型不规则,结构底座受力不均,传统调平装置无法感知压力,位置分布难以达到最优的问题,本发明一提供种压感数字化微型调平阻尼支座装置。该支座能有效感知受压并将其数字化,合理高效地调平设备。

根据本发明的一方面,提供一种压感数字化微型调平阻尼支座装置,包括:上支撑结构11、压感液晶显示器12,水准仪13、可调螺母14、可调支撑销钉结构15以及下支撑结构16;

其中,所述上支撑结构11包括压感传感器111、压感保护钢圈112、上内衬固定螺母113以及上橡胶材料主体114;上橡胶材料主体114形成为中空,压感传感器111和压感保护钢圈112固定设置在空腔的上部,并且压感保护钢圈112设置在压感传感器111的四周以防止压感传感器受力过大而受损,上内衬固定螺母113固定在空腔的中下部并且与压感传感器111和压感保护钢圈112相接触;

所述下支撑结构16包括下内衬固定螺母161和下橡胶材料主体162,其中下橡胶材料主体162形成有凹槽,所述下内衬固定螺母161固定在所述下橡胶材料主体162的凹槽内;

可调支撑销钉结构15呈圆柱体,柱面上形成有螺纹,所述可调支撑销钉结构两端分别配合在所述上内衬固定螺母113和下内衬固定螺母161之中;

可调螺母14嵌套在所述可调支撑销钉结构15的中部,通过旋转所述可调螺母14能够带动所述上支撑结构11上下移动;

压感液晶显示器12与压感传感器111电连接,用于检测和显示压力数值;

水准仪13设置在所述上橡胶材料主体114的外表面。

优选地,所述上橡胶材料主体114和下橡胶材料主体162由聚氨酯材料制成。当然也可以由其他类似的橡胶材料制成。

优选地,所述可调支撑销钉结构15的螺纹间距为约0.1mm、或者具有其他合适螺纹间距,例如实现微米级调节的间距。

优选地,所述压感液晶显示器12设置在所述上橡胶材料主体114的外表面上。

优选地,所述水准仪13为调平水准气泡。

优选地,所述微型阻尼式精密可变调平支座结构的整体高度为约70-80mm,直径约50-60mm。

优选地,所述压感传感器111由压力敏感元件和信号处理单元组成。

本发明具有如下技术效果:

本发明主要部件包括压感液晶显屏、水准仪、上支撑结构、下支撑结构、可调螺母和可调支撑销钉结构。由压感传感器,压感液晶显屏组成的数字化测压系统保证了多个支座之间压力的平衡,提供优化支座分布方案的参考;水平仪用以确定装置处于水平状态;上下支撑结构外包裹了一层橡胶材料,具有一定的阻尼特性,一定程度上减小振动影响;可调螺钉可左右旋转使上下支撑结构发生竖向位移,用于精密设备的调平。本发明尺寸小,易安装,精细可调,压感数字化可见,能方便快捷地进行精密设备调平。

附图说明

后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。本发明的目标及特征考虑到如下结合附图的描述将更加明显,附图中:

图1是根据本发明一个实施方案的压感数字化微型调平阻尼支座装置的立体结构示意图。

图2是根据本发明一个实施方案的压感数字化微型调平阻尼支座装置的剖面示意图。

具体实施方式

为清楚的说明本发明中的方案,下面给出优选的实施例并结合附图详细说明。以下的说明本质上仅仅是示例性的而并不是为了限制本公开的应用或用途。应当理解的是,在全部的附图中,对应的附图标记表示相同或对应的部件和特征。

图1是根据本发明一个实施方案的压感数字化微型调平阻尼支座装置的立体结构示意图。图2是根据本发明一个实施方案的压感数字化微型调平阻尼支座装置的剖面示意图。

参考图1和图2,本发明的压感数字化微型调平阻尼支座装置可以包括:上支撑结构11、压感液晶显示器12,水准仪13、可调螺母14、可调支撑销钉结构15以及下支撑结构16。

其中,所述上支撑结构11包括压感传感器111、压感保护钢圈112、上内衬固定螺母113以及上橡胶材料主体114;上橡胶材料主体114形成为中空,压感传感器111和压感保护钢圈112固定设置在空腔的上部,并且压感保护钢圈112设置在压感传感器111的四周以防止压感传感器受力过大而受损,上内衬固定螺母113固定在空腔的中下部并且与压感传感器111和压感保护钢圈112相接触。在图中,上支撑结构11的上橡胶材料主体114整体形成为中空的圆柱体,压感保护钢圈112以及上内衬固定螺母113固定贴靠圆柱体的环形内壁,并且压感保护钢圈112设置在压感传感器111的四周。当然,本领域技术人员也可以基于本发明的原理,设计适当的形状结构。

所述下支撑结构16可以包括下内衬固定螺母161和下橡胶材料主体162,其中下橡胶材料主体162形成有凹槽,所述下内衬固定螺母161固定在所述下橡胶材料主体162的凹槽内。在图中,下橡胶材料主体162形成为圆柱体状,其中的凹槽与下内衬固定螺母161的形状相匹配。

可调支撑销钉结构15呈圆柱体,柱面上形成有螺纹,所述可调支撑销钉结构两端分别配合在所述上内衬固定螺母113和下内衬固定螺母161之中;可调螺母14嵌套在所述可调支撑销钉结构15的中部,通过旋转所述可调螺母14能够带动所述上支撑结构11上下移动。例如,所述可调支撑销钉结构15的螺纹间距可以为约0.1mm、或者具有其他合适螺纹间距,例如是可以实现微米级调节的间距,用于高精密设备的调平。另外,本发明的上(下)内衬固定螺母可用于增加上(下)结构的整体刚度,配合销钉结构调节高度。

压感液晶显示器12与压感传感器111电连接,用于检测和显示压力数值。更具体地,压感传感器可以由压力敏感元件和信号处理单元组成,能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件。压感液晶显示可将压感传感器传递的电信号转化成可视的数值,可快速得到部件所承受压力的大小。压感液晶显示器12可以设置在所述上橡胶材料主体114的外表面上。当然也可以设置在他合适的位置。

水准仪13设置在所述上橡胶材料主体114的外表面。更具体地,水准仪13可以是调平水准气泡,用于检测上支撑结构是否水平,若上支撑结构倾斜角度过大,可替换该压感数字微调支座。

在本发明中,所述上橡胶材料主体114和下橡胶材料主体162可以由聚氨酯材料制成。当然也可以由其他类似的橡胶材料制成。其他的结构部件例如可以由钢材料制成,或者其他满足例如强度要求的其他材料制成。

整体上,本发明的所述微型阻尼式精密可变调平支座结构的高度可以为约70-80mm,直径约50-60mm。当然也可是其他合适的尺寸。

本发明可应用于精密装备微振动控制工程中精细化调平,本发明在传统的垫片调平基础上,提出一种可数字化测压和可精细化调平的减振支座改造技术。相比于现有技术,本发明能够实现了有益的技术效果:

1压感传感器和液晶显示屏系统数字化测感应压力。当精密装备形状不规则、密度和质量分布不均匀时,传统的调平方式往往难以满足控制调平的需求。而该系统通过在支座顶部和侧面分别设置压感传感器和压感液晶显示屏,当水准气泡平衡时,显示屏可精准地将传感器所受压力指数读取出来,通过数字化控制支座高度可保证精密设备长时间处于水平状态。

2微型、尺寸小、易于安装。装置外形可以为一个直径60mm、高75mm的圆柱体,同时还采用了压感测显一体化设计,整个装置体积小,容易运输、安装和维护。

3可调高度。本装置主体由上下支撑结构和连接前者的可调销钉结构组成,当使用装置对设备进行调平时施工人员可通过旋转螺母对装置的高度进行调节,同时还可观察压感数显屏知晓装置承压数值大小,方便有效地开展设备调平工作。

4具有一定的阻尼特性。压感数字微调支座上下支撑结构外层具有橡胶材料,橡胶材料有持久的高弹性,具有一定的阻尼性能(8-20hz),可以吸收设备振动能量,对高频振动能量的吸收尤为突出,可有效地避免结构共振。同时橡胶材料质地柔软对高精密设备的调平起到一定的保护作用。

虽然本发明已经参考特定的说明性实施例进行了描述,但是不会受到这些实施例的限定而仅仅受到附加权利要求的限定。本领域技术人员应当理解可以在不偏离本发明的保护范围和精神的情况下对本发明的实施例能够进行改动和修改。

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