RU202079U1 - Двухплоскостной стенд для испытаний на качку и способ его применения для испытания теплогидравлических моделей - Google Patents

Двухплоскостной стенд для испытаний на качку и способ его применения для испытания теплогидравлических моделей Download PDF

Info

Publication number
RU202079U1
RU202079U1 RU2020136082U RU2020136082U RU202079U1 RU 202079 U1 RU202079 U1 RU 202079U1 RU 2020136082 U RU2020136082 U RU 2020136082U RU 2020136082 U RU2020136082 U RU 2020136082U RU 202079 U1 RU202079 U1 RU 202079U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermohydraulic
planes
motors
platform
models
Prior art date
Application number
RU2020136082U
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Викторович Андреев
Александр Александрович Сатаев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority to RU2020136082U priority Critical patent/RU202079U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU202079U1 publication Critical patent/RU202079U1/ru

Links

Images

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

Заявленное техническое решение относится к области динамических испытаний, в частности к испытательному оборудованию теплогидравлических моделей, и может быть использовано для оценки динамических воздействий на теплогидравлические процессы и параметры их характеризующие (температура, расход, степень перемешивания и т.д.). Заявленный стенд содержит раскачивающуюся в двух плоскостях платформу, установленную на крестообразном подвесе, оснащен двумя взаимонезависимыми ортогональными плоскостями подвеса, двумя мотор-редукторами, состоящими из асинхронных двигателей, оснащенных преобразователями частоты, для регулирования числа оборотов, и червячными редукторами, оснащенными энкодерами угла поворота, кривошипно-шатунные механизмы с возможностью регулирования, преобразующие вращательное движение двигателей в колебания качающейся платформы, оснащенной 3-осевым акселерометром (датчик положения или ускорения), на которую помещается исследуемый объект. Технический результат заключается в обеспечении надежности передачи колебательного движения от заявленного устройства на теплогидравлическую модель, а также повышение точности в задании, а также отслеживании этих колебаний. 1 ил.

Description

Заявленное техническое решение относится к области динамических испытаний, в частности к испытательному оборудованию теплогидравлических моделей, и может быть использовано для оценки динамических воздействий на теплогидравлические процессы и параметры их характеризующие (температура, расход, степень перемешивания и т.д.).
Известно устройство, описанное в патенте РФ №2367921. Основное его предназначение - исследование динамических характеристик малогабаритных инерциальных систем. Данное устройство состоит из двигателя с редуктором, соединенного с кривошипно-кулисным механизмом по каждой из двух ортогональных осей. По первой оси движение от кривошипно-кулисного механизма передается напрямую на качающуюся платформу, по второй оси кривошипно-кулисный механизм соединен с платформой через трехстепенной подшипник качения. Для измерения углов наклона платформы по каждой оси установлены датчики углового положения.
Основным недостаткам указанного устройства является модуляция колебаний одной оси колебаниями второй оси. Указанное явление связано с наличием зависимости амплитуды колебаний от текущего углового положения по ортогональной оси, вызванное тем, что двигатели и механизмы, обеспечивающие задание колебаний, расположены на неподвижном основании устройства. Кроме того, управление частотой вращения осуществляется путем генерации напряжений якорей двигателей, что подразумевает использование довольно дорогостоящих двигателей постоянного тока.
В качестве прототипа выбрано устройство, описанное в патенте РФ №2554631. Данное устройство предназначено для выработки угловых колебаний в двух плоскостях, изменяющихся по гармоническому закону в расширенном частотном диапазоне, представляет собой раскачивающуюся в двух плоскостях платформу, установленную на крестообразном подвесе, два двигателя с редукторами, кривошипно-кулисные механизмы, преобразующие вращательное движение двигателей в колебания платформы, и трехстепенной подшипник качения.
К недостаткам данного устройства относится наличие сложных кинематических связей преобразования поступательного движения (кривошипно-кулисный механизм), шарнирный подшипник качения. Кроме того, данные устройства (описанные в патенте РФ №2367921, а также в патенте РФ №2554631) предназначены для оценки динамических погрешностей микромеханических и других малогабаритных инерциальных систем, однако теплогидравлические модели, подчас имеют относительно большие массо-габаритные характеристики.
Задача заявляемого решения - создание испытательного стенда для моделирования колебаний применительно к теплогидравлическим моделям, сочетающего в себе простоту, надежность и обеспечение им требуемых параметров колебательного движения, а также их четкое односвязное соответствие положению испытуемого объекта в пространстве, вместе с параметрами, описывающими происходящие в испытуемом объекте явления в любой момент времени измерения.
Технический результат - обеспечение надежности передачи колебательного движения от заявленного устройства на теплогидравлическую модель, а также повышение точности в задании, а также отслеживании этих колебаний.
Технический результат достигается тем, что заявленный стенд, предназначенный для выработки угловых колебаний в двух плоскостях, изменяющихся по гармоническому закону в расширенном частотном диапазоне, содержащий раскачивающуюся в двух плоскостях платформу, установленную на крестообразном подвесе, оснащен двумя взаимонезависимыми ортогональными плоскостями подвеса, двумя мотор-редукторами состоящих из асинхронных двигателей, оснащенных преобразователями частоты, для регулирования числа оборотов, и червячными редукторами, оснащенными энкодерами угла поворота, кривошипно-шатунные механизмы с возможностью регулирования, преобразующие вращательное движение двигателей в колебания качающейся платформы, оснащенной 3-осевым акселерометром (датчик положения или ускорения), на которую помещается исследуемый объект.
На фиг. 1 изображен общий вид устройства, где приняты следующие обозначения:
1 - качающаяся платформа, предназначенная для установки гидравлической модели,
2 и 3 - мотор-редукторы червячные для создания колебаний на каждой из осей,
4 и 5 - энкодеры углов поворота валов,
6 и 7 - кривошипы регулируемые для каждого из приводов,
8 и 9 - тяги (шатуны) регулируемые,
10,11,12,13 - шарниры шаровые,
14 - подвижная верхняя ось,
15 - опорные подшипники,
16 - подвижная нижняя ось,
17 - подшипники фланцевые,
18 - 3-осевой акселерометр,
19 - неподвижное основание,
20 - резиновая прокладка,
Ц.М. - центр масс качающейся платформы.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Первоначально исследуемая модель помещается внутрь качающейся платформы 1, размещенной на крестообразном подвесе, где при рассмотрении колебаний вдоль оси Х, она опирается на подвижную верхнюю ось 14 через подшипники 15, а при рассмотрении колебаний вдоль оси Y она опирается на подвижную нижнюю ось 16 через подшипники фланцевые 17. Колебания платформы инициируются кинематической передачей стенда, при преобразовании вращательного движения мотор-редукторов червячных 2 и 3 с возможностью изменения частоты вращения при использовании преобразователей частоты (встроенных в систему управления стендом) в возвратно-поступательное движение с помощью кривошипно-шатунных механизмов для каждой из осей (состоящих из регулируемых кривошипов 6 и 7, а также тяг (шатунов) 8 и 9). Возможная несоосность нивелируется применением шаровых шарниров 10,11,12,13. Информация о положении модели в пространстве может быть получена при применении двух независимых каналов. Первый способ - при непосредственном считывании углов поворота на энкодерах 4 и 5, установленных на каждом из приводов. Также этим способом возможно получать обратную связь для системы управления приводами стенда, а также вести подсчет количества и периода колебаний (отдельно для каждой из плоскостей колебаний). Второй способ - применение 3-осевого акселерометра 18, расположенного на расстоянии l от центра масс (Ц.М.) платформы, что необходимо для пересчета координат относительно системы отсчета, связанной с неподвижным основанием 19. Для исключения влияния вибраций приводов они размещаются на резиновых демпфирующих прокладках 20.
Таким образом, при использовании заявленного устройства появляется возможность испытаний теплогидравлических моделей при воздействии на систему угловых колебаний в двух ортогональных плоскостях. Два независимых канала измерения в используемом стенде позволяют получать прецизионные данные о положении объекта в пространстве.

Claims (1)

  1. Двухплоскостной стенд для испытаний на качку, предназначенный для выработки угловых колебаний в двух плоскостях, изменяющихся по гармоническому закону в расширенном частотном диапазоне, содержащий раскачивающуюся в двух плоскостях платформу, установленную на крестообразном подвесе, отличающийся тем, что оснащен двумя взаимонезависимыми ортогональными плоскостями подвеса, двумя мотор-редукторами, состоящими из асинхронных двигателей, оснащенных преобразователями частоты, для регулирования числа оборотов, и червячными редукторами, оснащенными энкодерами угла поворота, кривошипно-шатунные механизмы с возможностью регулирования, преобразующие вращательное движение двигателей в колебания качающейся платформы, оснащенной 3-осевым акселерометром, на которую помещается исследуемый объект.
RU2020136082U 2020-11-03 2020-11-03 Двухплоскостной стенд для испытаний на качку и способ его применения для испытания теплогидравлических моделей RU202079U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020136082U RU202079U1 (ru) 2020-11-03 2020-11-03 Двухплоскостной стенд для испытаний на качку и способ его применения для испытания теплогидравлических моделей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020136082U RU202079U1 (ru) 2020-11-03 2020-11-03 Двухплоскостной стенд для испытаний на качку и способ его применения для испытания теплогидравлических моделей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU202079U1 true RU202079U1 (ru) 2021-01-29

Family

ID=74551100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020136082U RU202079U1 (ru) 2020-11-03 2020-11-03 Двухплоскостной стенд для испытаний на качку и способ его применения для испытания теплогидравлических моделей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU202079U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU206341U1 (ru) * 2021-04-22 2021-09-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Стенд для испытаний на качку и статический крен гидравлических контуров с естественной циркуляцией
RU2823550C1 (ru) * 2024-03-20 2024-07-24 Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (АО "ПО "УОМЗ") Стенд синусоидальных колебаний

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU53416U1 (ru) * 2005-11-16 2006-05-10 Институт высоких температур РАН (ИВТ РАН) Теплогидравлический испытательный стенд
RU2367921C2 (ru) * 2007-08-23 2009-09-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Двухстепенной стенд для задания угловых колебаний
RU2554631C2 (ru) * 2013-04-22 2015-06-27 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Стенд для выработки угловых колебаний в двух плоскостях

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU53416U1 (ru) * 2005-11-16 2006-05-10 Институт высоких температур РАН (ИВТ РАН) Теплогидравлический испытательный стенд
RU2367921C2 (ru) * 2007-08-23 2009-09-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Двухстепенной стенд для задания угловых колебаний
RU2554631C2 (ru) * 2013-04-22 2015-06-27 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Стенд для выработки угловых колебаний в двух плоскостях

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU206341U1 (ru) * 2021-04-22 2021-09-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Стенд для испытаний на качку и статический крен гидравлических контуров с естественной циркуляцией
RU2823550C1 (ru) * 2024-03-20 2024-07-24 Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (АО "ПО "УОМЗ") Стенд синусоидальных колебаний

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105676209B (zh) 一种直升机载激光雷达平台三维姿态角复杂振动实时补偿方法与装置
RU202079U1 (ru) Двухплоскостной стенд для испытаний на качку и способ его применения для испытания теплогидравлических моделей
CN108444706B (zh) 基于球面气浮轴承的多参数质量特性测试台
KR100934618B1 (ko) 선박용 감요 모형의 강제동요 시험장치
Gwiazda et al. Motion analysis of mechatronic equipment considering the example of the Stewart platform
CN1888858A (zh) 旋转液体综合实验仪及实验方法
RU2554631C2 (ru) Стенд для выработки угловых колебаний в двух плоскостях
RU2367921C2 (ru) Двухстепенной стенд для задания угловых колебаний
RU190692U1 (ru) Двухосный поворотный динамический стенд
RU169585U1 (ru) Трехосный поворотный динамический стенд
RU179254U1 (ru) Электромеханический стенд
RU2351899C1 (ru) Испытательный стенд для проведения кинематических испытаний и способ его использования
CN109883898A (zh) 运动特性和动力学特性试验装置及试验***
CN113375881B (zh) 模拟微重力环境的缆绳振动特征参数地面测量装置及方法
KR20230047854A (ko) 모션 재현 장치
KR102067066B1 (ko) 반 타원형 회전체방식의 모형선 관성시험장치
SU625145A1 (ru) Вибростенд дл испытани конструкций на сейсмостойкость
CN113156539A (zh) 一种用于海洋重力仪的垂向扰动模拟装置
CN113790864B (zh) 土木工程结构抗震试验装置
RU2644614C1 (ru) Способ определения дисперсии погрешности измерения двухмерного спектра волнения инерциальным измерительным модулем волномерного буя и устройство для его реализации
RU1800305C (ru) Имитатор движени транспортного средства по пересеченной местности
RU167857U1 (ru) Шестикомпонентный вибрационный стенд
RU2818234C1 (ru) Стенд для калибровки и испытаний датчиков параметров движения
Rao et al. Seismic response measurement of an under-water model through high speed camera and feature tracking
RU2569407C1 (ru) Стенд для испытания приборов на воздействие сложных пространственных нагрузок