一种加热电缆抗拉强度实验装置及其实验方法与流程

文档序号:36482254发布日期:2023-12-25 13:30阅读:28来源:国知局
一种加热电缆抗拉强度实验装置及其实验方法与流程

本发明涉及电缆检测,尤其涉及一种加热电缆抗拉强度实验装置及其实验方法。


背景技术:

1、电缆在使用前需要对其进行抗拉强度实验,目前现有的电缆抗拉强度试验装置较为简单,均是通过将电缆的两端固定,然后一端进行拉拽,直至电缆断开,通过检测仪器以获得该电缆的抗拉强度,如公开号为cn209802847u,提出的一种同轴电缆抗拉强度试验装置,通过调节螺杆推动第二夹板,第二夹板与第一夹板相配合固定线缆,通过电机带动带动夹紧装置移动进行抗拉实验,通过压力传感器便于测量拉力。

2、但是上述方式中,电缆只能通过直接拉伸以获得电缆的抗拉伸强度,但是在具体的使用过程中,电缆会产生扭转和弯曲的现象,同时,如加热电缆在使用过程中会发热,这些均对电缆的抗拉伸强度产生影响,而现有的电缆抗拉强度实验装置无法对电缆处于不同状态下的情况进行抗拉伸检测。

3、因此,有必要提供一种加热电缆抗拉强度实验装置以解决上述技术问题。


技术实现思路

1、有鉴于此,本发明的目的在于提出一种加热电缆抗拉强度实验装置及其实验方法,以解决现有的电缆抗拉强度实验装置无法对电缆处于不同状态下的情况进行抗拉伸检测的问题。

2、基于上述目的,本发明提供了一种加热电缆抗拉强度实验装置,包括工作台,其顶部设有夹持组件、拉线组件和拉力器,所述夹持组件和拉力器均固设在所述工作台上,所述拉线组件滑动连接设置在所述工作台上,所述拉力器的检测端与所述拉线组件固定连接,所述夹持组件与所述拉线组件之间设有状态调整组件,所述状态调整组件包括:

3、安装框,固设在所述工作台上;

4、至少一个丝杆滑台,嵌设在所述安装框的顶部,所述丝杆滑台的滑块的移动方向与所述拉线组件的移动方向垂直;

5、至少一个第一电动推杆,其一端固设在所述丝杆滑台的滑块上,且另一端固设有环体;

6、至少一个测压组件,设置在所述丝杆滑台的滑块上,所述测压组件与所述第一电动推杆的伸缩杆传动连接;

7、其中,通过丝杆滑台和第一电动推杆配合用于调节环体的位置,通过环体调节电缆的状态,以使拉线组件和拉力器配合检测不同状态下电缆的抗拉强度。

8、优选的,所述夹持组件包括:

9、第一支撑框,固设在所述工作台上;

10、第一环形安装板,通过两个第一连接板固设在所述第一支撑框的中部;

11、第一锁线组件,设置在所述第一环形安装板的一侧。

12、优选的,所述第一锁线组件包括:

13、第一电机,固设在所述第一环形安装板上;

14、第一齿轮,套设在所述第一电机的输出轴上,且所述第一齿轮与所述第一电机的输出轴固定连接;

15、两个弧形夹块,呈对称状态滑动连接设置在所述第一环形安装板上,且所述弧形夹块的弧面上设有多个用于提高电缆夹紧力度的钉刺;

16、两个齿条,其一端分别与所述弧形夹块固定连接,且每个所述齿条均与所述第一齿轮啮合。

17、优选的,所述拉线组件包括:

18、第二支撑框,设置在所述工作台上;

19、第二环形安装板,通过两个第二连接板固设在所述第二支撑框的中部;

20、第二锁线组件,设置在所述第二环形安装板的一侧;

21、至少一个第一矩形通孔,设置在所述工作台上;

22、至少一个滑板,固设在所述第二支撑框的底部,且所述滑板滑动连接设置在所述第一矩形通孔中;

23、第二电动推杆,固设在所述工作台的底部;

24、推动板,固设在所述滑板远离所述第二支撑框的一端,所述推动板的中部与所述第二电动推杆的伸缩杆固定连接;

25、第二矩形通孔,设置在所述工作台上,且所述第二矩形通孔位于所述第二支撑框的一侧;

26、第三连接板,设置在所述工作台的顶部,所述第三连接板的一端穿过所述第二矩形通孔与所述推动板固定连接,且所述第三连接板与所述拉力器的检测端固定连接。

27、优选的,所述第二环形安装板靠近所述环体的一侧转动连接设有第一环形齿轮,所述第一环形齿轮与所述第二环形安装板共轴线设置,所述第二环形安装板上固设有第二电机,所述第二电机的输出轴上固设有第二齿轮,所述第二齿轮与所述第一环形齿轮啮合,且所述第二锁线组件设置在所述第一环形齿轮上。

28、优选的,所述第二锁线组件包括第三电机、第一带式同步轮、两个夹板和两个螺纹杆,每个所述夹板的两端均与所述第一环形齿轮滑动连接,每个所述螺纹杆的两端均架设在所述第一环形齿轮上,每个所述螺纹杆均穿设在两个所述夹板上,每个所述螺纹杆分别与一个所述夹板螺纹连接,每个所述螺纹杆的一端分别与所述第一带式同步轮的一个皮带轮固定连接,所述第三电机的输出轴与一个所述螺纹杆远离所述第一带式同步轮的一端固定连接。

29、优选的,所述第三连接板上固设有箭头,所述箭头贴设在所述工作台上,所述工作台上沿所述箭头移动方向嵌设有刻度尺。

30、优选的,所述测压组件包括:

31、底板,固设在所述丝杆滑台的滑块上;

32、第四连接板,其一端与所述第一电动推杆的伸缩杆固定连接,另一端转动连接设有滑轮;

33、框体,套设在所述第四连接板上,所述框体的内部设有呈上下对称的斜边,每个所述斜边均与所述滑轮相切,且所述框体的底部与所述底板滑动连接;

34、导杆,其一端固设在所述框体远离所述第四连接板的一侧;

35、固定板,套设在所述导杆上,所述固定板的一端与所述底板固定连接;

36、压力检测器,套设在所述导杆上,所述压力检测器与所述固定板固定连接;

37、弹簧,套设在所述导杆上,所述弹簧的两端分别抵顶于所述框体和所述压力检测器。

38、优选的,所述安装框的内部转动连接设有连接轴,所述安装框的一侧固设有第四电机,所述第四电机的输出轴与所述连接轴的一端固定连接,所述环体的两端均设有加热组件,每个所述加热组件均与所述连接轴传动连接,每个所述加热组件均包括:

39、第二环形齿轮,其两端均转动连接设有支架,每个所述支架均与所述第二环形齿轮连通,且每个所述支架的一端均与所述安装框的顶部固定连接;

40、加热筒,经过支架穿设在所述第二环形齿轮中,所述加热筒与所述支架滑动连接,且所述加热筒与所述第二环形齿轮螺纹连接;

41、第二带式同步轮,其一个皮带轮套设在所述连接轴上,并固定连接,另一个皮带轮转动连接设置在所述支架上,且该皮带轮上固设有第三齿轮,所述第三齿轮与所述第二环形齿轮啮合;

42、两个导电块,分别固设在所述加热筒的一端和所述支架上,一个所述导电块与所述加热筒电性连接,且另一个所述导电块用于连接控制器。

43、一种加热电缆抗拉强度实验装置及其实验方法,包括如下步骤:

44、s1:将加热电缆的一端通过第一电机带动第一齿轮转到,通过第一齿轮带动齿条移动,通过齿条带动弧形夹块移动,以使弧形夹块夹紧加热电缆的一端;

45、s2:将加热电缆的另一端经过加热筒和环体至两个夹板中,通过第三电机带动一个螺纹杆转动,通过该螺纹杆带动第一带式同步轮工作,通过带式同步轮带动另一个螺纹杆转动,通过两个螺纹杆分别带动两个夹板进行相互靠近移动,以使夹板夹紧加热电缆的另一端;

46、s3:通过第二电动推杆带动推板移动,通过推板带动滑板和第三连接板移动,通过滑板带动第二支撑框移动,通过第二支撑框带动第二链接板、第二环形安装板、第一环形齿轮和两个夹板移动,从而使加热电缆进行拉伸实验,同时,第三连接板带动拉力器的检测端移动,使拉力器获取当前加热电缆的抗拉力度,从而完成加热电缆在无外力情况下影响的抗拉强度;

47、s4:通过第二电机带动第二齿轮转动,通过第二齿轮带动第一环形齿轮转动,通过第一环形齿轮带动两个夹板转动,从而使加热电缆处于扭转状态,此时进行上述步骤,以获得加热电缆在扭转状态下的抗拉强度;

48、s5:通过丝杆滑台带动第一电动推杆移动,通过第一电动推杆带动环体上下移动,通过环体带动加热电缆进行各种折弯状态调整,并通过第一电动推杆带动测压组件工作,以获得加热电缆在处于各种折弯状态下的受力情况,从而使加热电缆获得在各种折弯状态下以及对应受力情况下的抗拉强度;

49、s6:通过第四电机带动连接轴转动,通过连接轴带动两个第二带式同步轮转动,通过第二带式同步轮带动第三齿轮转动,通过第三齿轮带动第二环形齿轮转动,通过第二环形齿轮带动加热筒靠近环体移动,当两个导电块接触通电时,加热筒对加热电缆进行加热处理,以使加热电缆在高温状态下进行抗拉强度实验。

50、本发明的有益效果:

51、1、通过第二电动推杆带动推板移动,通过推板带动滑板和第三连接板移动,通过滑板带动第二支撑框移动,通过第二支撑框带动第二链接板、第二环形安装板、第一环形齿轮和两个夹板移动,从而使加热电缆进行直接拉伸实验,通过丝杆滑台带动第一电动推杆移动,通过第一电动推杆带动环体上下移动,通过环体带动加热电缆进行各种折弯状态调整,并通过第一电动推杆带动测压组件工作,以获得加热电缆在处于各种折弯状态下的受力情况,从而使加热电缆获得在各种折弯状态下以及对应受力情况下的抗拉强度;

52、2、通过第二电机带动第二齿轮转动,通过第二齿轮带动第一环形齿轮转动,通过第一环形齿轮带动两个夹板转动,从而使加热电缆处于扭转状态进行抗拉强度实验;

53、3、通过第四电机带动连接轴转动,通过连接轴带动两个第二带式同步轮转动,通过第二带式同步轮带动第三齿轮转动,通过第三齿轮带动第二环形齿轮转动,通过第二环形齿轮带动加热筒靠近环体移动,当两个导电块接触通电时,加热筒对加热电缆进行加热处理,以使加热电缆在高温状态下进行抗拉强度实验。

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