一种超多芯超高速扁型电缆试验装置的制作方法

文档序号:20912459发布日期:2020-05-29 13:07阅读:212来源:国知局
技术简介:
本专利针对传统超多芯超高速扁型电缆拉力试验机缺乏绷断电缆防护的问题,提出采用防护罩、插杆、圆筒及锁紧机构的集成方案。通过插杆与圆筒的活动连接配合弹簧锁紧机制,实现试验过程中电缆断裂时的自动防护,同时利用方块、圆盘与拉簧的联动结构确保夹持稳定性,有效解决现有设备防护缺失的缺陷。
关键词:电缆防护装置,扁型电缆试验,拉力防护结构

本发明涉及扁型电缆试验装置技术领域,具体为一种超多芯超高速扁型电缆试验装置。



背景技术:

超多芯超高速扁型电缆在生产完成后需对扁型电缆进行绝缘、抗拉和弯曲试验等,其中在对扁型电缆进行抗拉试验时需使用电缆拉力试验机对扁型电缆进行抗拉试验,将扁型电缆的两端分别固定在电缆拉力试验机的两个夹具上,两个夹具背离运动,对扁型电缆进行拉伸,将扁型电缆拉断,得到拉伸数据。

现有技术中,目前常见的超多芯超高速扁型电缆试验用电缆拉力试验机在使用时,两个夹具背离运动,对扁型电缆进行拉伸,扁型电缆受到拉力发生绷断,扁型电缆绷断使容易碰到人,而电缆拉力试验机不具备防护装置对绷断的扁型电缆进行防护。



技术实现要素:

(一)解决的技术问题

本发明提供了一种超多芯超高速扁型电缆试验装置,具备对崩断的扁型电缆进行防护的优点,以解决现有技术中,目前常见的超多芯超高速扁型电缆试验用电缆拉力试验机在使用时,而电缆拉力试验机不具备防护装置对绷断的扁型电缆进行防护的问题。

(二)技术方案

为实现对绷断的扁型电缆进行防护的目的,本发明提供如下技术方案:一种超多芯超高速扁型电缆试验装置,包括试验机本体、电缆本体和活动块,所述活动块的数量为两个,所述试验机本体的正面活动连接有防护罩,所述电缆本体和活动块均位于防护罩的内部,所述防护罩的两侧均固定连接有固定块,所述固定块的底部固定连接有插杆,所述试验机本体的两侧均固定连接有圆筒,所述圆筒的内壁与插杆的表面活动连接,所述圆筒的内壁设置有锁紧机构,所述插杆的表面开设有卡槽,所述卡槽位于圆筒的内部,所述防护罩的正面固定连接有把手,两个所述活动块的相对面均固定连接有连接块,两个所述连接块的相对面均固定连接有u形块,所述u形块的内壁与电缆本体的表面活动连接,所述u形块内壁的正面开设有通槽,所述通槽的内壁与方块的表面活动连接,所述方块表面靠近电缆本体的一侧与电缆本体的表面活动连接,所述方块的正面与圆盘的背面活动连接,所述u形块的正面固定连接有方板,所述方块的正面与拉簧的一端固定连接,所述拉簧的另一端与方板的背面固定连接,所述方块的正面设置有导向机构,所述方板的正面开设有螺纹槽,所述螺纹槽的内壁与螺栓的表面螺纹连接,所述螺栓靠近圆盘的一端与圆盘的正面固定连接。

作为本发明的一种优选技术方案,所述锁紧机构包括止位块、滑槽和弹簧,所述滑槽开设在圆筒内壁的侧面,所述止位块的表面与滑槽的内壁活动连接,所述止位块插接至卡槽的内部,所述弹簧的一端与止位块表面远离卡槽的一侧固定连接,所述弹簧的另一端与滑槽内壁远离卡槽的一侧固定连接。

作为本发明的一种优选技术方案,所述圆盘的背面活动镶嵌有滚珠,所述滚珠的表面与方块的正面活动连接。

作为本发明的一种优选技术方案,所述u形块内壁和方块表面靠近电缆本体的一侧均固定连接有凸块,所述凸块表面靠近电缆本体的一侧与电缆本体的表面活动连接。

作为本发明的一种优选技术方案,所述导向机构包括导向杆和导向槽,所述导向杆固定连接在方块的正面,所述导向槽开设在方板的正面,所述导向杆的表面与导向槽的内壁活动连接,所述拉簧活动套接在导向杆的表面。

作为本发明的一种优选技术方案,所述螺栓的表面固定套接有旋钮帽,所述旋钮帽位于方板的正面。

(三)有益效果

与现有技术相比,本发明提供了一种超多芯超高速扁型电缆试验装置,具备以下有益效果:

1、该超多芯超高速扁型电缆试验装置,通过设置防护罩、插杆、圆筒和锁紧机构,在使用时,插杆插在圆筒中,锁紧机构将插杆卡住,从而将防护罩卡住,两个活动块带动两个u形块背离运动对电缆本体进行拉伸,防护罩罩在电缆本体上,防止绷断的电缆本体伤到人,达到了对绷断的电缆本体进行防护的效果,以解决现有技术中,目前常见的超多芯超高速扁型电缆试验用电缆拉力试验机在使用时,而电缆拉力试验机不具备防护装置对绷断的扁型电缆进行防护的问题。

2、该超多芯超高速扁型电缆试验装置,通过设置方块、螺栓和凸块,在使用时,将电缆本体的两端分别放置在两个u形块位置,转动螺栓使方块挤压电缆本体的表面,使凸块与电缆本体的表面紧密贴合,将电缆本体的两端固定住,使电缆本体固定的更加牢固可靠,防止拉伸过程中电缆本体与u形块分离。

附图说明

图1为本发明的正视图;

图2为本发明的插杆位置处左剖图;

图3为本发明的图2中a处结构放大图;

图4为本发明的u形块位置处左剖图;

图5为本发明的方块位置处结构放大图;

图6为本发明的插杆位置处处正剖图。

图中:1、试验机本体;2、电缆本体;3、活动块;4、防护罩;5、固定块;6、插杆;7、圆筒;8、锁紧机构;801、止位块;802、滑槽;803、弹簧;9、卡槽;10、把手;11、连接块;12、u形块;13、通槽;14、方块;15、圆盘;16、方板;17、拉簧;18、导向机构;1801、导向杆;1802、导向槽;19、螺纹槽;20、螺栓;21、滚珠;22、凸块;23、旋钮帽。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-6,一种超多芯超高速扁型电缆试验装置,包括试验机本体1、电缆本体2和活动块3,试验机本体1的拉伸机构带动两个活动块3背离运动,使两个活动块3通过两个连接块11带动两个u形块12背离运动,对电缆本体2进行拉伸,活动块3的数量为两个,试验机本体1的正面活动连接有防护罩4,电缆本体2和活动块3均位于防护罩4的内部,防护罩4为透明塑料材质,方便人员从外部观察电缆本体2的拉伸状况,防护罩4的两侧均固定连接有固定块5,固定块5用于插杆6与防护罩4的连接,固定块5的底部固定连接有插杆6,试验机本体1的两侧均固定连接有圆筒7,圆筒7的数量可为四个,固定块5和插杆6的数量与圆筒7的数量相对应,圆筒7的内壁与插杆6的表面活动连接,圆筒7的内壁设置有锁紧机构8,锁紧机构8的止位块801在弹簧803弹力作用下卡在插杆6的卡槽9中,将插杆6卡住,从而将防护罩4卡住,防止防护罩4随意移动,插杆6的表面开设有卡槽9,卡槽9位于圆筒7的内部,防护罩4的正面固定连接有把手10,两个活动块3的相对面均固定连接有连接块11,连接块11用于u形块12与活动块3的连接,两个连接块11的相对面均固定连接有u形块12,u形块12的内壁与电缆本体2的表面活动连接,u形块12内壁的正面开设有通槽13,通槽13的内壁与方块14的表面活动连接,方块14表面靠近电缆本体2的一侧与电缆本体2的表面活动连接,方块14的正面与圆盘15的背面活动连接,u形块12的正面固定连接有方板16,方块14的正面与拉簧17的一端固定连接,同一方块14上连接有两个拉簧17,圆盘15位于两个拉簧17之间,拉簧17的另一端与方板16的背面固定连接,方块14的正面设置有导向机构18,导向机构18用于对方块14进行导向,方板16的正面开设有螺纹槽19,螺纹槽19的内壁与螺栓20的表面螺纹连接,螺栓20靠近圆盘15的一端与圆盘15的正面固定连接。

具体的,锁紧机构8包括止位块801、滑槽802和弹簧803,滑槽802开设在圆筒7内壁的侧面,止位块801的表面与滑槽802的内壁活动连接,止位块801插接至卡槽9的内部,弹簧803的一端与止位块801表面远离卡槽9的一侧固定连接,弹簧803的另一端与滑槽802内壁远离卡槽9的一侧固定连接。

本实施方案中,止位块801在弹簧803弹力作用下卡在插杆6的卡槽9中,将插杆6卡住,从而将防护罩4卡住,防止防护罩4随意移动。

具体的,圆盘15的背面活动镶嵌有滚珠21,滚珠21的表面与方块14的正面活动连接。

本实施方案中,滚珠21降低圆盘15与方块14之间的摩擦力,使螺栓20的转动更加轻便。

具体的,u形块12内壁和方块14表面靠近电缆本体2的一侧均固定连接有凸块22,凸块22表面靠近电缆本体2的一侧与电缆本体2的表面活动连接。

本实施方案中,凸块22增加u形块12和方块14与电缆本体2之间的接触面积,将电缆本体2固定的更加牢固。

具体的,导向机构18包括导向杆1801和导向槽1802,导向杆1801固定连接在方块14的正面,导向槽1802开设在方板16的正面,导向杆1801的表面与导向槽1802的内壁活动连接,拉簧17活动套接在导向杆1801的表面。

本实施方案中,方块14运动时带动导向杆1801沿着导向槽1802的内壁运动,导向杆1801对方块14起到导向作用,使方块14始终处于水平运动状态。

具体的,螺栓20的表面固定套接有旋钮帽23,旋钮帽23位于方板16的正面。

本实施方案中,握住旋钮帽23转动螺栓20更加方便。

本发明的工作原理及使用流程:在使用时,插杆6插在圆筒7中,锁紧机构8的止位块801在弹簧803弹力作用下卡在插杆6表面的卡槽9中,将插杆6卡住,从而将防护罩4卡住,两个活动块3通过连接块11带动两个u形块12背离运动,对电缆本体2进行拉伸,防护罩4罩在电缆本体2上,防止绷断的电缆本体2伤到人,拉伸完成后,握住把手10向上移动防护罩4,防护罩4带动插杆6向上运动,插杆6的卡槽9内壁挤压止位块801,使止位块801沿着滑槽802的内壁挤压弹簧803,止位块801与卡槽9分离,继续向上移动防护罩4使插杆6与圆筒7分离,即可将防护罩4从试验机本体1上取下,握住旋钮帽23转动螺栓20,螺栓20与方板16的螺纹槽19内壁螺纹连接,螺栓20转动并带动圆盘15向方板16方向运动,使圆盘15不在挤压方块14,方块14在拉簧17拉力作用下沿着通槽13的内壁向方板16方向运动,方块14与电缆本体2分离,将拉断的电缆本体2从u形杆位置取下,方块14向方板16方向运动时带动导向杆1801沿着导向槽1802的内壁向远离电缆本体2方向运动,导向杆1801对方块14起到导向作用,使方块14始终处于水平运动状态,如需再次对电缆本体2进行拉伸,将电缆本体2的两端放置在u形块12位置,反向转动螺栓20,使螺栓20带动圆盘15挤压方块14,使方块14挤压电缆本体2,拉簧17处于拉伸状态,使方块14上的凸块22和u形块12内壁的凸块22表面与电缆本体2的表面紧密贴合,将电缆本体2卡住,从而将电缆本体2固定住,再将防护罩4罩在电缆本体2位置,使插杆6插入圆筒7中,止位块801在弹簧803弹力作用下卡在卡槽9中,将插杆6卡住,防护罩4对电缆本体2进行防护,达到了对绷断的电缆本体2进行防护的效果。

综上所述,该超多芯超高速扁型电缆试验装置,通过设置防护罩4、插杆6、圆筒7和锁紧机构8,以解决现有技术中,目前常见的超多芯超高速扁型电缆试验用电缆拉力试验机在使用时,而电缆拉力试验机不具备防护装置对绷断的扁型电缆进行防护的问题。

需要说明的是,在本文中,诸如术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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