CN109374249B - 模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台 - Google Patents

模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台 Download PDF

Info

Publication number
CN109374249B
CN109374249B CN201811326425.6A CN201811326425A CN109374249B CN 109374249 B CN109374249 B CN 109374249B CN 201811326425 A CN201811326425 A CN 201811326425A CN 109374249 B CN109374249 B CN 109374249B
Authority
CN
China
Prior art keywords
plate
wire
fixed end
radial force
base
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201811326425.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109374249A (zh
Inventor
郭峰
徐嘉龙
魏燕定
王炯耿
罗宏建
姜文东
汪滔
张�杰
周阳洋
赵洲峰
陈胤桢
梅简
周宇通
沈佳
高官健
王恩久
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang Taichang Industry Co ltd
Zhejiang University ZJU
Electric Power Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
Original Assignee
Zhejiang Taichang Industry Co ltd
Zhejiang University ZJU
Electric Power Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang Taichang Industry Co ltd, Zhejiang University ZJU, Electric Power Research Institute of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd filed Critical Zhejiang Taichang Industry Co ltd
Priority to CN201811326425.6A priority Critical patent/CN109374249B/zh
Publication of CN109374249A publication Critical patent/CN109374249A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109374249B publication Critical patent/CN109374249B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table
    • G01M7/06Multidirectional test stands

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

本发明公开了一种模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台。本发明的线夹试验平台包括基座,所述的基座上设有位于左侧的摆动端、位于右侧的固定端和位于两者之间的模拟任意曲线装置;所述的摆动端用于带动输电导线摆动,从而模拟风激励作用下输电导线的振动,固定端则用于固定输电导线的另一端;所述的模拟任意曲线装置包括支撑架、滑块底座、夹紧螺钉、滑块封盖、若干长条形滑块、轴套、调心滚子轴承、导轮和曲线模;所述的轴套套在输电导线上,所述的调心滚子轴承套在轴套上,所述的导轮套在调心滚子轴承外圈上。本发明可实现多种激振频率、振幅以及曲线的模拟风激励作用,使用方便,为线夹的失效机理研究提供方便。

Description

模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台
技术领域
本发明涉及线夹试验装置,具体地说是一种模拟输电导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台。
背景技术
线夹是电网***中一个关键元件之一。线夹的断裂,将导致电气输送的中断,严重时可能造成大面积的停电。更换一只线夹所涉及的人工及材料成本就高达数万元,而停电造成的国民经济损失更是不可估量。
从浙江省电力***的日常检维修中,发现大量可能导致线夹断裂的潜在风险,即许多线夹出现了不同程度的开裂,如:
(1)2015年10月省送变电公司在负责实施1000千伏安吉站2号主变及其三侧设备C检的检修作业过程中,发现有部分线夹存在开裂现象。
(2)2016年3月浙江省检修公司在雁苍5817线检修时,发现雁苍5817线和苍雁5807线多个耐张线夹引流板存在开裂、变形等问题。
(3)2016年5月对三浦5805线全线36基耐张塔及2侧门型架共888只耐张线夹进行检查,发现18基耐张塔24只引流板存在裂纹。
(4)6月500千伏妙西变妙含5821线和妙山5822线停电检修过程中,发现部分出线门架跨线耐张线夹焊接部位存在开裂现象等等。
从国内相关文献报导看,新疆、青海、四川和江西等省份也出现过线夹开裂现象,这一现象有一定的普遍性。然而,查看国内线夹的相关标准规范,通常只规定了产品的尺寸形式,缺乏从材料、设计、制造、检验、安装和使用检查全寿命范围内较***规定。
目前,线夹开裂多的现象与人们对线夹失效机理认识不足有关,与相关标准的缺乏有关,与相关的安全保障技术缺少也有关。如在一些文献中,有认为线夹开裂是采用了含缺陷较多的铸造铝有直接关系,但随着缺乏深入的分析,未能给出定量的解释。事实上,在我国铸造铝线夹使用还是较广泛的,不是在所有使用场合和使用寿命范围内,均会出现严重的开裂现象。可见,它们还将与环境因素,特别是环境风力大小直接有关。但由于人们对线夹失效机理认识不足,没有给出明确的线夹材料、设计、制造、检验、安装和使用检查等方面的规范和相关的检测手段,目前通常是依据经验方法进行选型,这是造成目前线夹开裂现象较多的原因所在。
由于风激励振动的复杂性,室内模拟实验是研究线夹失效机理的重要研究手段。
然而,目前国内关于输电导线风激励振动的线夹模拟试验对线夹失效机理的试验研究的案例较少,并且现有的模拟试验平台模拟的振动曲线比较单一,不能很好的符合实际的导线振动情况,使得实验结果和真实的情况有较大偏差。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服上述现有技术存在的缺陷,提供一种结构简单、使用方便且适用性强的模拟输电导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台,为线夹的失效机理研究提供方便。
为此,本发明采用如下的技术方案:模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台,其包括基座,所述的基座上设有位于左侧的摆动端、位于右侧的固定端和位于两者之间的模拟任意曲线装置;
所述的摆动端用于带动输电导线摆动,从而模拟风激励作用下输电导线的振动,固定端则用于固定输电导线的另一端;
所述的模拟任意曲线装置包括支撑架、滑块底座、夹紧螺钉、滑块封盖、若干长条形滑块、轴套、调心滚子轴承、导轮和曲线模;
所述的支撑架安装在基座上,所述的滑块底座安装在支撑架上,滑块底座和滑块封盖组成一个矩形空间,若干长条形滑块能在滑块底座和滑块封盖组成的矩形空间中上下滑动,矩形空间的顶部固定连接曲线模,若干长条形滑块的顶端顶在曲线模上,使若干长条形滑块的底端形成与曲线模底端一样的曲面,滑块底座的侧壁设有夹紧螺钉,拧紧夹紧螺钉使若干长条形滑块被夹紧,在摩擦力的作用下长条形滑块不再滑动;导轮用于沿着长条形滑块底端形成的曲面上滚动;
所述的轴套套在输电导线上,所述的调心滚子轴承套在轴套上,所述的导轮套在调心滚子轴承外圈上。
作为上述技术方案的补充,所述的固定端包括传感器支撑竖板、测力传感器、传感器挡板、弹簧挡板、模具弹簧、弹簧浮动板、固定端线夹固定板、线夹、固定端滑轨板、直线滑轨组件、固定端底板、圆柱导杆、直线轴承、圆柱导杆固定支撑架;
所述的固定端底板通过螺栓连接固定在基座上,固定端底板加工有铣槽,用以安装传感器支撑竖板和直线滑轨组件;
所述的传感器支撑竖板通过螺栓连接固定在基座上,传感器支撑竖板上打有通孔,用以通过螺栓连接安装测力传感器,测力传感器的另一侧则利用螺栓固定在传感器挡板上,传感器挡板上还固定有圆柱导杆固定支撑架,传感器挡板与弹簧挡板之间通过螺栓固定连接;
所述的模具弹簧两侧分别固定在弹簧挡板和弹簧浮动板上的圆柱形沉槽中,弹簧浮动板通过螺栓连接固定在固定端滑轨板上;
所述的圆柱导杆一侧通过圆柱导杆固定支撑架紧固,并穿过弹簧挡板上的通孔、模具弹簧内孔、弹簧浮动板上的通孔,另一侧通过直线轴承支撑安装在弹簧浮动板上;
所述的固定端滑轨板打有沉孔,通过螺栓连接与直线滑轨组件相连,相对固定端底板左右滑动,固定端滑轨板上还装有固定端线夹固定板;
所述的线夹通过螺栓连接固定在固定端线夹固定板上,用以紧固输电导线。
作为上述技术方案的补充,所述的固定端还包括径向力传感器支撑立板、径向力传感器支撑底板、径向力传感器转动杆、转动手轮和径向力传感器;径向力传感器与线夹的外壁配合使用;
所述的径向力传感器支撑立板通过螺栓固定在径向力传感器支撑底板上,径向力传感器转动杆安装在径向力传感器支撑立板上,径向力传感器转动杆为丝杆,径向力传感器转动杆的内端安装径向力传感器,外端安装转动手轮。
作为上述技术方案的补充,所述的径向力传感器支撑底板安装在基座上。
作为上述技术方案的补充,所述的线夹上还贴有应变片。
作为上述技术方案的补充,所述的轴套与输电导线间隙配合,所述的调心滚子轴承与轴套过盈配合,所述的导轮与调心滚子轴承过盈配合。
作为上述技术方案的补充,所述的长条形滑块的端部倒圆角,除圆角之外的面粗糙。
作为上述技术方案的补充,所述的摆动端包括摆动端底板、伺服电机、用于紧固连接输电导线一侧的并沟线夹组件和线夹固定板;伺服电机的输出轴装有弹性膜片联轴器,弹性膜片联轴器与线夹固定板之间设有对心式曲柄滑块机构,通过伺服电机的转动实现对心式曲柄滑块机构的动作。
作为上述技术方案的补充,所述的对心式曲柄滑块机构包括旋转盘、连杆滑动座、连杆、带座方形轴承、法兰滑块轴、摆动端滑轨板和直线滑轨组件;
所述的旋转盘在阶梯轴端与弹性膜片联轴器连接,旋转盘的圆盘侧开有铣槽和多组按设定距离对称分布的螺纹孔,在圆盘侧通过铣槽和一组螺纹孔与连杆滑动座一侧采用螺栓连接,连杆的两侧通过带座方形轴承分别与连杆滑动座和法兰滑块轴相连,法兰滑块轴通过螺栓固定连接在摆动端滑轨板上;摆动端滑轨板与直线滑轨组件固定连接,形成上述对心式曲柄滑块机构中的“滑块”;
所述的摆动端底板上装有支撑厚立板,该支撑厚立板一侧的上部形成一导轨槽,该导轨槽用于安装所述的直线滑轨组件。
作为上述技术方案的补充,所述的摆动端还包括支撑厚立板挡块和带帽长螺杆,支撑厚立板挡块通过螺栓连接固定在基座上;带帽长螺杆穿过支撑厚立板挡块上的螺纹孔,一侧顶紧在支撑厚立板上。
本发明具有的有益效果如下:
1、结构紧凑,可实现多种激振频率、振幅以及曲线的模拟风激励作用,使用方便,为线夹的失效机理研究提供方便。
2、适用性强,可用于线夹材料、设计、制造、检验、安装和使用检查等方面的规范和相关的检测。
附图说明
图1是本发明模拟输电导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台的整体示意图;
图2是本发明模拟输电导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台的前视图;
图3是本发明模拟输电导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台的俯视图;
图4是本发明模拟输电导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台沿B-B方向的剖视图;
图5是本发明模拟输电导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台沿A-A方向的剖视图;
图6是本发明模拟任意曲线装置的示意图;
图7是本发明模拟任意曲线装置的主视图;
图8是本发明模拟任意曲线装置的俯视图;
图9是本发明对心式曲柄滑动机构运动特征示意图;
图10是本发明对心式曲柄滑块机构的示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1、2、3所示,一种模拟输电导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台,由基座、设在基座左侧的摆动端,设在基座右侧的固定端和位于摆动端与固定端之间的模拟任意曲线装置组成,所述的基座由铸铁平台1和连接底板23组成。摆动端和固定端都安装在铸铁平台1上,模拟任意曲线装置安装在连接底板23上。摆动端以一定频率和振幅带动输电导线22摆动,从而模拟风激励作用下架空输电导线的振动,固定端则用于固定输电导线22的另一端。摆动端包括摆动端底板2、电机安装板3、加强筋4、伺服电机5、弹性膜片联轴器6、端盖7、支撑厚立板8、端盖9、旋转盘10、连杆滑动座11、带座方形轴承12、连杆13、法兰滑块轴14、直线滑轨组件15、摆动端滑轨板16、并沟线夹组件17、摆动端线夹固定板18、加强筋板19、支撑厚立板挡块20和带帽长螺杆21。
如图4,摆动端底板2上加工有腰子槽,穿过腰子槽利用螺栓将摆动端底板2连接在铸铁平台1上。摆动端底板2上还加工有沉头孔,用以安装电机安装板3、固定加强筋板4、支撑厚立板8。
加强筋板4用以固定电机安装板3、支撑厚立板8等,提高结构稳定性。
伺服电机5安装在电机安装板3上。
弹性膜片联轴器6用以连接伺服电机5和旋转盘10。
支撑厚立板8通过沉头螺钉固定安装在摆动端底板2上,并以加强筋板4提高结构稳定性。支撑厚立板8上有通孔,通过轴承来支撑旋转盘10以及安装端盖7、端盖9。支撑厚立板8上一侧铣导轨槽,用以安装直线滑轨组件15。
旋转盘10、连杆滑动座11、带座方形轴承12、连杆13、法兰滑块轴14、直线滑轨组件15、摆动端滑轨板16共同组成对心式曲柄滑块机构。
旋转盘10的结构如图4、10所示,其圆盘侧上有矩形铣槽和按一定距离对称分布的螺纹孔。旋转盘10在阶梯轴端与弹性膜片联轴器6相连,在圆盘侧通过矩形铣槽和螺纹孔与连杆滑动座11一侧形成螺栓连接。选择不同的螺纹孔组安装可获得不同大小的连杆滑动座11和旋转盘10中心距,即是上述对心式曲柄滑块机构中曲柄的长度。
连杆13两侧通过带座方形轴承12分别与连杆滑动座11、法兰滑块轴14相连。
法兰滑块轴14通过螺栓连接固定在摆动端滑轨板16上。法兰滑块轴14中心高度与旋转盘10中心高度相同。
摆动端滑轨板16与直线滑轨组件15相连,即形成上述对心式曲柄滑块机构中的“滑块”元件。
摆动端线夹固定板18通过沉头螺钉固定安装在摆动端滑轨板16上,并以加强筋板19提高结构稳定性。
并沟线夹组件17通过螺栓连接固定在摆动端线夹固定板18上,用以紧固输电导线22。
支撑厚立板挡块20通过螺栓连接固定在铸铁平台1上。带帽长螺杆21穿过支撑厚立板挡块20上的螺纹孔,一侧顶紧在支撑厚立板8上。
如图5所示,固定端包括传感器支撑竖板24、测力传感器25、传感器挡板26、弹簧挡板27、模具弹簧28、弹簧浮动板29、固定端线夹固定板30、线夹31、固定端滑轨板32、直线滑轨组件33、固定端底板34、径向力传感器支撑立板35、径向力传感器支撑底板36、转动手轮37、径向力传感器转动杆38、径向力传感器39、圆柱导杆40、直线轴承41和圆柱导杆固定支撑架42。
固定端底板34通过螺栓连接固定在铸铁平台1上。固定端底板34加工有铣槽,用以安装传感器支撑竖板24、直线滑轨组件33。
传感器支撑竖板24通过螺栓连接固定在铸铁平台1上,并以加强筋板4提高稳定性。传感器支撑竖板24上打有通孔,用以通过螺栓连接安装测力传感器25。测力传感器25另一侧则利用螺栓固定在传感器挡板26上,且测力传感器25对称布置使各传感器测力近似相等。传感器挡板26上还固定有圆柱导杆固定支撑架42。传感器挡板26与弹簧挡板27之间通过螺栓固定连接。
模具弹簧28两侧分别固定在弹簧挡板27和弹簧浮动板29上的圆柱形沉槽中。
弹簧浮动板29通过螺栓连接固定在固定端滑轨板32上,并以加强筋板19提高稳定性。
圆柱导杆40一侧通过圆柱导杆固定支撑架42紧固,并穿过弹簧挡板27上的通孔、模具弹簧28内孔、弹簧浮动板29上的通孔,另一侧通过直线轴承41支撑安装在弹簧浮动板29上。
固定端滑轨板32打有沉孔通过螺栓连接与直线滑轨组件33相连,可相对固定端底板34左右滑动。固定端滑轨板32上还安装有固定端线夹固定板30。
线夹31通过螺栓连接固定在固定端线夹固定板30上,用以紧固输电导线22。
径向力传感器支撑立板35通过螺栓固定在径向力传感器支撑底板36上,径向力传感器转动杆38安装在径向力传感器支撑立板35上,径向力传感器转动杆38为丝杆,径向力传感器转动杆38的内端安装径向力传感器39,外端安装转动手轮37。转动手轮可以使得杆前进或者后退,转动手轮37上安装着径向力传感器39可以测定径向力的大小。
线夹31上还贴有应变片311,应变片311在使用前需要进行标定,标定方法为在测试前转动手轮37推动径向力传感器39缓缓前进和后退,记录下力传感器各个力对应的应变片311的电压大小以此来获得精确的应变片311的力-电压曲线。
如图6、7、8所示,模拟任意曲线装置由长条形滑块43、滑块底座44、夹紧螺钉45、滑块封盖46、轴套47、调心滚子轴承48、导轮49、支撑架50、120°连接件51、90°连接件52和曲线模53组成,支撑架50通过120°连接件53和90°连接线52进行连接和固定。
支撑架50固定在连接底板23上,轴套47套在输电导线22上,间隙配合,调心滚子轴承48套在轴套47上过盈配合,导轮49套在调心滚子轴承48外圈上,过盈配合,滑块43是具有高强度的材料制成的,端部倒圆角,除圆角之外的面粗糙具有很大的摩擦力。
滑块底座44和滑块封盖46组成一个矩形空间,长条形滑块43可以沿着滑块底座44和滑块封盖46组成的矩形空间上下滑动,若干长条形滑块43顶在曲线模53上,曲线模53可用泡沫或者其他容易切割的材料制成,使得长条形滑块底端形成与曲线模53一样的曲线,之后拧紧夹紧螺钉45使得长条形滑块43夹紧在摩擦力的作用下长条形滑块43不再滑动。导轮49可以沿着长条形滑块底端形成的曲线上滚动。
由于长条形滑块43组成的曲线是一条由许多圆弧组成的曲线,在导轮49沿着曲线运动的过程中会有细小的振动,用于模拟风激励下输电导线22的高频振动,使得模拟出来的振动更加符合实际。
本发明的工作过程如下:
首先,如图4所示,在旋转盘10上,选择一个螺纹孔组安装连杆滑动座11,即获得一定大小的连杆滑动座11和旋转盘10中心距,即是对心式曲柄滑块机构中曲柄的长度。而根据对心式曲柄滑块机构的结构特性,如图9所示,曲柄长为a,连杆长为b且a≤b时,滑块的位移始终在(b-a)、(b+a)之间,滑块运动的中间位置始终为b。因此,在选择不同的螺纹组即不同的曲柄长度安装时,摆动端滑轨板16将始终以某一固定点为中心沿着直线滑轨组件15左右滑动,且摆动端滑轨板16左右滑动行程为2a,摆动端滑轨板16的运动为近正弦运动。
之后,摆动端底板2与铸铁平台1之间用螺栓连接但不完全拧紧,使摆动端底板2能在铸铁平台1上左右滑动。
之后,转动带帽长螺杆21使支撑厚立板8左移,则摆动端底板2及在摆动端底板2上安装的所有零部件将随之向左移动,从而摆动端与固定端之间的输电导线22受拉产生一定预紧力,输电导线22带动右侧固定端上的固定端滑轨板32沿着直线滑轨组件33向左滑动,从而使模具弹簧28压缩,利用测力传感器25可获知当前输电导线22预紧力的大小。
当前输电导线22预紧力达到实验要求数值后,即拧紧用于连接摆动端底板2与铸铁平台1的螺栓,使摆动端底板2不能相对于铸铁平台1左右滑动。
最后,伺服电机5启动带动弹性膜片联轴器6和旋转盘10旋转,由旋转盘10、连杆滑动座11、带座方形轴承12、连杆13、法兰滑块轴14、直线滑轨组件15、摆动端滑轨板16共同组成的对心式曲柄滑块机构随之运动。从而带动输电导线22一侧摆动,在导轮49的作用下,输电导线22沿着长条形滑块43组成的曲线上移动,即模拟出架空输电导线在风激励作用下沿着某一种曲线振动。而固定端滑轨板32在输电导线22的作用下沿着直线滑轨组件15左右滑动,同时压缩或拉伸模具弹簧28,同时在左右振动的时候,线夹31产生形变带动其表面的应变片311发生形变,根据事先标定的力-电压曲线可以求出线夹31所受的力的大小。
利用该平台,通过调整伺服电机5的转速,可获得不同的输电导线22摆动的频率和曲线;调整连杆滑动座11和旋转盘10中心距时,即可改变摆动端滑轨板16左右滑动行程,亦即输电导线22摆动的振幅;通过更换不同的曲线模53可以实现输电导线22的振动曲线。
因此,该平台可实现不同频率和振幅的风激励作用下实现任意曲线线夹风激励振动的模拟,用于进行线夹风激励振动模拟试验对线夹失效机理的试验研究。

Claims (4)

1.模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台,包括基座,其特征在于,所述的基座上设有位于左侧的摆动端、位于右侧的固定端和位于两者之间的模拟任意曲线装置;
所述的摆动端用于带动输电导线(22)摆动,从而模拟风激励作用下输电导线的振动,固定端则用于固定输电导线(22)的另一端;
所述的模拟任意曲线装置包括支撑架(50)、滑块底座(44)、夹紧螺钉(45)、滑块封盖(46)、若干长条形滑块(43)、轴套(47)、调心滚子轴承(48)、导轮(49)和曲线模(53);
所述的支撑架安装在基座上,所述的滑块底座(44)安装在支撑架(50)上,滑块底座(44)和滑块封盖(46)组成一个矩形空间,若干长条形滑块(43)能在滑块底座(44)和滑块封盖(46)组成的矩形空间中上下滑动,矩形空间的顶部固定连接曲线模(53),若干长条形滑块(43)的顶端顶在曲线模(53)上,使若干长条形滑块的底端形成与曲线模(53)底端一样的曲面,滑块底座(44)的侧壁设有夹紧螺钉(45),拧紧夹紧螺钉(45)使若干长条形滑块(43)被夹紧,在摩擦力的作用下长条形滑块(43)不再滑动;导轮(49)用于沿着长条形滑块底端形成的曲面上滚动;
所述的轴套(47)套在输电导线(22)上,所述的调心滚子轴承(48)套在轴套(47)上,所述的导轮(49)套在调心滚子轴承(48)外圈上;
所述的固定端包括传感器支撑竖板(24)、测力传感器(25)、传感器挡板(26)、弹簧挡板(27)、模具弹簧(28)、弹簧浮动板(29)、固定端线夹固定板(30)、线夹(31)、固定端滑轨板(32)、直线滑轨组件(33)、固定端底板(34)、圆柱导杆(40)、直线轴承(41)、圆柱导杆固定支撑架(42);
所述的固定端底板(34)通过螺栓连接固定在基座上,固定端底板(34)加工有铣槽,用以安装传感器支撑竖板(24)和直线滑轨组件(33);
所述的传感器支撑竖板(24)通过螺栓连接固定在基座上,传感器支撑竖板(24)上打有通孔,用以通过螺栓连接安装测力传感器(25),测力传感器(25)的另一侧则利用螺栓固定在传感器挡板(26)上,传感器挡板(26)上还固定有圆柱导杆固定支撑架(42),传感器挡板(26)与弹簧挡板(27)之间通过螺栓固定连接;
所述的模具弹簧(28)两侧分别固定在弹簧挡板(27)和弹簧浮动板(29)上的圆柱形沉槽中,弹簧浮动板(29)通过螺栓连接固定在固定端滑轨板(32)上;
所述的圆柱导杆(40)一侧通过圆柱导杆固定支撑架(42)紧固,并穿过弹簧挡板(27)上的通孔、模具弹簧(28)内孔、弹簧浮动板(29)上的通孔,另一侧通过直线轴承(41)支撑安装在弹簧浮动板(29)上;
所述的固定端滑轨板(32)打有沉孔,通过螺栓连接与直线滑轨组件(33)相连,相对固定端底板(34)左右滑动,固定端滑轨板(32)上还装有固定端线夹固定板(30);
所述的线夹(31)通过螺栓连接固定在固定端线夹固定板(30)上,用以紧固输电导线(22);
所述的固定端还包括径向力传感器支撑立板(35)、径向力传感器支撑底板(36)、径向力传感器转动杆(38)、转动手轮(37)和径向力传感器(39);径向力传感器(39)与线夹(31)的外壁配合使用;
所述的径向力传感器支撑立板(35)通过螺栓固定在径向力传感器支撑底板(36)上,径向力传感器转动杆(38)安装在径向力传感器支撑立板(35)上,径向力传感器转动杆(38)为丝杆,径向力传感器转动杆(38)的内端安装径向力传感器(39),外端安装转动手轮(37);
所述的径向力传感器支撑底板(36)安装在基座上;所述的线夹(31)上还贴有应变片(311);
所述的摆动端包括摆动端底板(2)、伺服电机(5)、用于紧固连接输电导线一侧的并沟线夹组件(17)和线夹固定板(18);伺服电机(5)的输出轴装有弹性膜片联轴器(6),弹性膜片联轴器(6)与线夹固定板(18)之间设有对心式曲柄滑块机构,通过伺服电机(5)的转动实现对心式曲柄滑块机构的动作;
所述的对心式曲柄滑块机构包括旋转盘(10)、连杆滑动座(11)、连杆(13)、带座方形轴承(12)、法兰滑块轴(14)、摆动端滑轨板(16)和直线滑轨组件(15);
所述的旋转盘(10)在阶梯轴端与弹性膜片联轴器(6)连接,旋转盘(10)的圆盘侧开有铣槽和多组按设定距离对称分布的螺纹孔,在圆盘侧通过铣槽和一组螺纹孔与连杆滑动座一侧采用螺栓连接,连杆(13)的两侧通过带座方形轴承(12)分别与连杆滑动座(11)和法兰滑块轴(14)相连,法兰滑块轴(14)通过螺栓固定连接在摆动端滑轨板(16)上;摆动端滑轨板(16)与直线滑轨组件(15)固定连接,形成上述对心式曲柄滑块机构中的“滑块”;
所述的摆动端底板(2)上装有支撑厚立板(8),该支撑厚立板(8)一侧的上部形成一导轨槽,该导轨槽用于安装所述的直线滑轨组件(15)。
2.根据权利要求1所述的模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台,其特征在于,所述的轴套(47)与输电导线(22)间隙配合,所述的调心滚子轴承(48)与轴套(47)过盈配合,所述的导轮(49)与调心滚子轴承(48)过盈配合。
3.根据权利要求1所述的模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台,其特征在于,所述的长条形滑块(43)的端部倒圆角,除圆角之外的面粗糙。
4.根据权利要求1所述的模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台,其特征在于,所述的摆动端还包括支撑厚立板挡块(20)和带帽长螺杆(21),支撑厚立板挡块(20)通过螺栓连接固定在基座上;带帽长螺杆(21)穿过支撑厚立板挡块(20)上的螺纹孔,一侧顶紧在支撑厚立板(8)上。
CN201811326425.6A 2018-11-08 2018-11-08 模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台 Active CN109374249B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811326425.6A CN109374249B (zh) 2018-11-08 2018-11-08 模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811326425.6A CN109374249B (zh) 2018-11-08 2018-11-08 模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109374249A CN109374249A (zh) 2019-02-22
CN109374249B true CN109374249B (zh) 2023-12-26

Family

ID=65384207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811326425.6A Active CN109374249B (zh) 2018-11-08 2018-11-08 模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109374249B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110610644A (zh) * 2019-08-30 2019-12-24 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 架空绝缘线缆摆动模拟装置及其工作方法
CN114910243B (zh) * 2022-07-19 2022-10-04 国网山东省电力公司单县供电公司 输电线路风力振动模拟试验装置

Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1006158A (en) * 1961-07-21 1965-09-29 Droll Hans Devices for winding slotted stator sheet stacks in electric machines having stationary poles
EP0614076A1 (fr) * 1993-03-02 1994-09-07 France Telecom Banc de test de vibration pour câble
JP2000356567A (ja) * 1999-06-14 2000-12-26 Japan Science & Technology Corp 風洞試験用加振装置
JP2003083842A (ja) * 2001-09-17 2003-03-19 Railway Technical Res Inst 超電導コイル加振試験装置
CN101017715A (zh) * 2006-01-23 2007-08-15 长沙理工大学 多参数可调式电缆微动疲劳装置
CN101201291A (zh) * 2007-11-22 2008-06-18 上海交通大学 频率、角度可调的海洋浮动平台仿真装置
JP2012002702A (ja) * 2010-06-17 2012-01-05 Central Res Inst Of Electric Power Ind 送電線部分模型の弾性支持方法及び弾性支持装置
CN102564717A (zh) * 2012-01-13 2012-07-11 华北电力大学(保定) 基于档端位移激励的架空导线舞动试验装置及试验方法
CN102661839A (zh) * 2012-04-28 2012-09-12 三峡大学 架空导线微振模拟实验装置
CN104359671A (zh) * 2014-12-10 2015-02-18 国家电网公司 用于输电线路中球头挂环弯曲振动疲劳特性的测试装置
WO2016017744A1 (ja) * 2014-07-30 2016-02-04 国際計測器株式会社 加振装置、動電型アクチュエータ、クロスガイドウェイ、リニアガイドウェイ及び振動テーブル
CN106596015A (zh) * 2016-11-25 2017-04-26 广东电网有限责任公司东莞供电局 输电线路金具振动疲劳测试装置及测试方法
CN106872134A (zh) * 2017-01-19 2017-06-20 浙江大学 链条滚子的冲击疲劳试验机
CN107121255A (zh) * 2017-07-11 2017-09-01 国网安徽省电力公司安庆供电公司 变压器箱体振动颠簸试验装置
CN107607336A (zh) * 2017-09-23 2018-01-19 吉林大学 曲轴激励颠簸短轴式接地装置试验台
CN107764491A (zh) * 2017-09-21 2018-03-06 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种基于载荷等效的相间间隔棒舞动承载模拟试验方法
CN108318202A (zh) * 2018-01-30 2018-07-24 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 防振锤风激励振动模拟试验平台
CN207703430U (zh) * 2018-01-30 2018-08-07 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 防振锤风激励振动模拟试验平台
JP6383121B1 (ja) * 2018-01-19 2018-08-29 株式会社転造技術研究所 振動試験機及びねじ緩み試験方法
CN108489832A (zh) * 2018-05-03 2018-09-04 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 一种高压导线摆动疲劳试验机
CN108760204A (zh) * 2018-06-13 2018-11-06 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 用于导线及其连接金具的风振疲劳试验装置
CN209014239U (zh) * 2018-11-08 2019-06-21 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台

Patent Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1006158A (en) * 1961-07-21 1965-09-29 Droll Hans Devices for winding slotted stator sheet stacks in electric machines having stationary poles
EP0614076A1 (fr) * 1993-03-02 1994-09-07 France Telecom Banc de test de vibration pour câble
JP2000356567A (ja) * 1999-06-14 2000-12-26 Japan Science & Technology Corp 風洞試験用加振装置
JP2003083842A (ja) * 2001-09-17 2003-03-19 Railway Technical Res Inst 超電導コイル加振試験装置
CN101017715A (zh) * 2006-01-23 2007-08-15 长沙理工大学 多参数可调式电缆微动疲劳装置
CN101201291A (zh) * 2007-11-22 2008-06-18 上海交通大学 频率、角度可调的海洋浮动平台仿真装置
JP2012002702A (ja) * 2010-06-17 2012-01-05 Central Res Inst Of Electric Power Ind 送電線部分模型の弾性支持方法及び弾性支持装置
CN102564717A (zh) * 2012-01-13 2012-07-11 华北电力大学(保定) 基于档端位移激励的架空导线舞动试验装置及试验方法
CN102661839A (zh) * 2012-04-28 2012-09-12 三峡大学 架空导线微振模拟实验装置
WO2016017744A1 (ja) * 2014-07-30 2016-02-04 国際計測器株式会社 加振装置、動電型アクチュエータ、クロスガイドウェイ、リニアガイドウェイ及び振動テーブル
CN104359671A (zh) * 2014-12-10 2015-02-18 国家电网公司 用于输电线路中球头挂环弯曲振动疲劳特性的测试装置
CN106596015A (zh) * 2016-11-25 2017-04-26 广东电网有限责任公司东莞供电局 输电线路金具振动疲劳测试装置及测试方法
CN106872134A (zh) * 2017-01-19 2017-06-20 浙江大学 链条滚子的冲击疲劳试验机
CN107121255A (zh) * 2017-07-11 2017-09-01 国网安徽省电力公司安庆供电公司 变压器箱体振动颠簸试验装置
CN107764491A (zh) * 2017-09-21 2018-03-06 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种基于载荷等效的相间间隔棒舞动承载模拟试验方法
CN107607336A (zh) * 2017-09-23 2018-01-19 吉林大学 曲轴激励颠簸短轴式接地装置试验台
JP6383121B1 (ja) * 2018-01-19 2018-08-29 株式会社転造技術研究所 振動試験機及びねじ緩み試験方法
CN108318202A (zh) * 2018-01-30 2018-07-24 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 防振锤风激励振动模拟试验平台
CN207703430U (zh) * 2018-01-30 2018-08-07 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 防振锤风激励振动模拟试验平台
CN108489832A (zh) * 2018-05-03 2018-09-04 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 一种高压导线摆动疲劳试验机
CN108760204A (zh) * 2018-06-13 2018-11-06 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 用于导线及其连接金具的风振疲劳试验装置
CN209014239U (zh) * 2018-11-08 2019-06-21 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
导线张力对防振器防振效果影响试验与数值研究;鞠彦忠;王冠;;科学技术与工程(第04期);全文 *
碰摩载荷下船舶轴系转速与纵向振动间影响研究;李亚楠;董良雄;苏志鹏;杨金超;;机械工程师(第10期);全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109374249A (zh) 2019-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201532297U (zh) 一种空气弹簧试验装置
CN104897502B (zh) 基于控制冲击能量的微幅冲击磨损试验装置及其试验方法
CN109374249B (zh) 模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台
CN104132766B (zh) 一种高精度扭矩检测装置
CN102262026B (zh) 密封条植绒摩擦试验仪
CN106370532B (zh) 一种高寒气候户外环境-拉、压、弯载荷耦合试验装置
CN108318202B (zh) 防振锤风激励振动模拟试验平台
CN110411874B (zh) 一种弹簧疲劳检测装置及检测方法
CN112710563A (zh) 一种金属棒材弯曲疲劳试验方法
CN206504947U (zh) 一种用于测量纤维混凝土试件弯曲性能的夹具
CN108195586B (zh) 一种铁路货车轴承弯道加载试验台
CN106644329B (zh) 一种高精度动态测量的120mn桥梁支座测试机
CN109406083B (zh) 一种悬垂串金具风激励振动磨损模拟试验平台
CN106644703A (zh) 一种用于测量纤维混凝土试件弯曲性能的夹具
CN102914231A (zh) 电机机座止口形位公差检测工装
KR20110137847A (ko) 만능시험기를 이용한 태양광모듈 강도 측정 장치
CN209014239U (zh) 模拟导线在风激励下进行任意曲线摆动的线夹试验平台
CN215952979U (zh) 箔片空气轴承的径向静刚度测试设备
CN105115707A (zh) 一种关节曲面结合面动态特性测试装置及测试方法
CN206321420U (zh) 一种汽车座椅水平驱动器检测试验平台
CN206161454U (zh) 一种高寒气候户外环境‑拉、压、弯载荷耦合试验装置
CN204313759U (zh) 一种检测向心关节轴承径向游隙的装置
CN204043834U (zh) 一种高精度扭矩检测装置
CN108759653B (zh) 一种基于电涡流传感器的风力发电机组载荷应变监测装置
CN113624188A (zh) 一种用于汽车零部件真圆度的检测装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant