Электрогидравлический вибростенд

 

Изобретение относится к испытательной технике. Цель изобретения - расширение эксплуатационных возможностей путем увеличения диапазона и точности воспроизводимых амплитудно-частотных параметров . От насосного агрегата рабочая жидкость поступает в полость 11, оказывая воздействие на плунжер 10. На выходе источника 19 устанавливается напряжение, равное максимальной амплитуде переменного напряжения, установленного регулятором 15. С помощью регулятора 14 стол 4 вибростенда устанавливается в нижнее положение с минимальной высотой полости 12. Затем с помощью регулятора 15 амплитуды циклического напряжения на сумматор 17 подается циклический сигнал, в результате стол 4 вибростенда совершает циклическое перемещение, пропорциональное сигналу регулятора 15. Таким образом, с изменением амплитуды циклического перемещения стола 4 на такую же величину изменяется и среднее положение стола, а минимальная высота гидравлической полости 12 остается неизменной. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5. 6 01 M 7/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4488463/28 (22) 03.10.88 (46) 23.11.91. Бюл. М 43 (71) Специальное конструкторское бюро испытательных машин Производственного обьединения "Точмашприбор" (72) В.В.Бочарников, А.И,Бугаец, А.Ф.Кравченко, Е.А.Олейников и Е.Н.Потаенко (53) 620.178(088.8) (56) ТУ 25-06, 2083-83. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Хбг

775.051.ТО. Пульт управления Х65

139.927.ТО, (54) ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ BM6PQСТЕНД (57) Изобретение относится к испытательной технике, Цель изобретейия — расширение эксплуатационных воэможностей путем увеличения диапазона и точности воспроизводимых амплитудно-частотных парамет. Ы(1693418 А1 ров. От насосного агрегата рабочая жидкость поступает в полость 11. оказывая воздействие на плунжер 10. На выходе источника 19 устанавливается напряжение, равное максимальной амплитуде переменного напряжения, установленного регулятором 15. С помощью регулятора 14 стол 4 . вибростенда устанавливается в нижнее положение с минимальной высотой полости

12. Затем с помощью регулятора 15 амплитуды циклического напряжения на сумматор

17 подается циклический сигнал, в результатее стол 4 вибростенда совершает циклическое перемещение, пропорциональное сигналу регулятора 15. Таким образом, с изменением амплитуды циклического перемещения стола 4 на такую же величину ф изменяется и среднее положение стола, а минимальная высота гидравлической полости 12 остается неизменной. 1 э.п. ф-лы, 2 ил.

1693418

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к электрогидравлическим устройствам создания циклических перемещений (нагрузок) при испытаниях на вибропрочность, виброустойчивость, Целью изобретения является расширение эксплуатационных возможностей путем увеличения диапазона и точности воспроизведенных амплитудно-частотных параметров, На фиг, 1 представлена блок-схема виб, ростенда; на фиг. 2 — график изменения напряжения на электрическом входе сервоклапана и, соответственно, график перемещения плунжера со столом с изменяющейся амплитудой виброперемещения и изменяющимся средним положением.

Электрогидравлический вибростенд включает в себя насосный агрегат 1 высокого давления, возбудитель 2 вибрации с входящим в него гидроцилиндром с корпусом

3, столом 4, сервоклапаном 5, датчиком 6 перемещений, электрическую схему 7 управления возбудителем 2 вибрации. Гидроцилиндр выполнен в виде цилиндрического полого корпуса 3, с одного торца которого установлена втулка 8 (подшипник скольжения), а с другого торца — крышка 9. В корпусе

3 установлен ступенчатый плунжер 10, подвижно сопряженный с корпусом 3 и втулкой 8 и образующий с ними смежные гидравлические полости 11 и 12, площади поперечных сечений которых соотносятся как 1/2, при этом полость 11 с меньшей площадью соединена с насосным агрегатом

1 высокого давления и постоянно, и непосредственно, а полость с большей площадью соединена с нагнетатег ьной магистралью насосного агрегата 1 или на слив через сервоклапан 5.

Стол 4 жестко соединен с плунжером 10 и с сердечником датчика 6 перемещения, а его корпус жестко соединен с корпусом 3. В электрическую схему 7 у правления возбудителем вибрации 2 входят генератор 13 цикли» ческих функций (ГЦФ) с цифровым регулятором 14 постоянного напряжения, цифровым регулятором 15 переменного напряжения и кодовым выходом 16 переменного напряжения, первый 17 и 18 второй сумматоры, источниK 19 постоянного напряжения, равного по величине максимальной амплитуде переменного напряжения н; регулятор 15, перемнсжающий цифроаналоговый преобразователь 20 (ЦАП).выключатель

21, В схеме 7 управления входы первого сумматора 17 соединены с регулятором 14 постоянного напря>кения l1 с электрическим

10 ствующее амплитудному значению пере. менного напряжения на регуляторе 15, 24—

20 среднее положение плунжера 10 относи50

45 выходом датчика 6 перемещения. входы второго сумматора 18 соединены с выходом первого сумматора 17, с регулятором переменного напряжения 15 и через выключатель 21 — с ЦАП 20, который подключен к источнику 19 постоянного напряжения и к кодовому выходу 16 переменного напряжения ГЦФ 13. Выход второго сумматора 18 подключен к электрическому входу сервоклапана 5. На фиг. 2 позициями обозначены:

24 — минимальное расстояние между плунжером 10 и крышкой 9, соответствующее сигналу регулятора 14 постоянного напря>кения ГЦФ 13 при нулевом значении амплитуды переменного напряжения на регуляторе 15, 23 — амплитудное значение виброперемещения плунжера 10, соответтельно корпуса 3 при виброперемещенных, соответствующее суммарному постоянному напряжению на выходах ЦАП 20 и регулятора 14 постоянного напряжения ГЦФ 13.

Электрогидравлический вибростенд работает следующим образом.

От насосного агрегата 1 рабочая жидкость под постоянным давлением поступает в полость 11, оказывая силовое воздействие на плунжер 10 в осевом направлении в сторону полос1и 12, и через сервоклапан 5 при соо. ветствующем положении его распределительного элемента — в полость 12 (или сливается из нее), воздействуя на плунжер

10 в направлении полости 11. Предварительно регулятором 15 устанавливается нулевое значение переменного напряжения на выходе источника 19 постоянного напряжения устанавливается напряжение, величина которого равна максимальной амплитуде переменного напряжения, устанавливаемой регулятором 15 (при этом на выходе перемножающего ЦАП 20 величина постоянного напряжения также равна нулю).

На первый сумматор 17 поступает постоянное напряжение с электрического выхода датчика 6 перемещения, соответствующее положению его сердечника относительно корпуса (или положение плунжера 10 относительно корпуса 3 гидроцилиндра). Затем с помощью регулятора 14 на первый сумматор 17 подается постоянное напряжение, величина которого устанавливается такой, чтобы положение плунжера 10 относительно корпуса 3 обеспечивало минимальную высоту гидравлической полости 12, а именно, такой минимальный зазор между крышкой 9 и торцом плунжера 10, при котором обеспечивается нормальный проход рабочей жидкости

16(а j18 от сервоклапана 5 в полость 12, при этом суммарный сигнал регулятора 14 и датчика

6, формируемый в первом сумматоре 17 и поступающий через второй сумматор 18 на электрический вход сервоклапана 5, регулирующего поток рабочей жидкости в полости

12, при достижении определенного положения сердечника датчика 6 относительно его корпуса стремится к нулю.

Для осуществления циклических перемещений плунжера 10 со столом 4 с помощью регулятора 15 устанавливается определенная амплитуда переменного напряжения, поступающего через второй сумматор 18 на электрический вход сервоклапана 5, вызывающего реверсивный поток (подачу — слив) рабочей жидкости в полости 12. При этом на сумматор 18 от

ЦАП 20 также поступает постоянное напряжение, регулируемое кодовым выходом 16

20 перемен ного напряжения ГЦФ. 13 и равное величие амплитуды переменного напряжения, в результате чего сервоклапан 5 регулирует поток рабочей жидкости в полости 12

25 таким образом, что среднее положение плунжера 10 относительно корпуса 3 и, соответственно, среднее положение сердечника датчика 6 перемещения относительно его корпуса изменяется на величину, при

35 которой сумма среднего значения выходного напряжения датчика 6 и постоянного напряжения ЦАП 20 и регулятора 14 стремится к нулю.

Таким образом, независимо от величины амплитуды циклических перемещений плунжера 10 минимальная (экстремальная) величина зазора между плунжером 10 и крышкой 9 остается постоянной и равной предварительно установленной при нулевой амплитуде перемещения, т.е. осуществ40 ляется автоматическая оптимизация гидравлической жесткости полости 12, обеспечивается максимально возможная жесткость для каждого конкретного амплитудно-частотного режима работы вибростенда, 45

В случаях, когда по условиям испытаний необходимо обеспечить режим работы вибростенда, при котором среднее положение различных амплитудно-частотных режимах, с помощью выключателя 21 ЦАП 20 отключается от второго сумматора 18, При этом среднее положение плунжера 10 остается

55 таким, каким оно установлено с помощью регулятора 14 постоянного напряжения, и выбирается это.положение таким, чтобы высота гидравлических полостей 11 и 12, устанавливаемая при нулевой амплитуде, была плунжера 10 со столом 4 относительно кор- 50 пуса 3 должно оставаться неизменным при больше амплитуды циклических пере ..цений, предусмотренной данным режимом испытаний. При работе в таком режиме, когда среднее положение плунжера обеспе ивает равенство высот обеих гидравлических полостей, несмотря на то, что верхняя полость практически не имеет жесткости (она постоянно соединена с податливой гидоосистемой насосного агрегата). гидравлическая жесткость цилиндра равна жесткости цилиндра известного вибростенда, так как в вибростенде площадь нижней полости вдвое больше площади верхней полости (при равной площади каждой из полостей цилиндра известного вибростенда). Несмотря на то, что нижняя полость, через которую сервоклапан обеспечивает передачу энергии возбудителю вибрации, вдвое больше площади верхней полости, увеличения расхода энергии не происходит, так как рабочая жидкость, вытесняемая из верхней полости при подаче в нижнюю полость, возвращается s напорную магистраль, реально удваивая поток, поступающий от насосного агрегата через сервоклапан в нижнюю полость, Формула изобретения

1. Электрогидравлический вибростенд, содержащий насосный агрегат высокого давления, соединенный с ним через сервоклапан гидроцилиндр, выполненный s виде полого корпуса с подвижно сопряженным ступенчатым плунжером, образующим смежные гидравлические полости S> и Sz, стол для размещения образца, жестко связанный со ступенчатым плунжером, датчик перемещения стола, электрическую схему управления, отличающийся тем, что, с целью расширения эксплуатационных возможностей путем увеличения диапазона и точности воспроизводимых амплитудно-частотных параметров, гидроцилиндр выполнен так, что площади смежных гидравлических полостей Si и Sz удовлетворяют соотношению S1 = Sz/2, с агрегатом высокого давления через сервоклапан соединена гидравлическая полость Sz, электрическая схема управления выполнена в виде генератора циклических функций с цифровым регулятором постоянного напряжения и цифровым регулятором переменного напряжения, последовательно соединенных первого.и второго сумматоров, последовательно соединенных источника постоянного напряжения и цифроаналогового преобразователя, цифровой регулятор постоянного напряжения соединен с первым

:входом первого сумматора, цифровой регулятор переменного напряжения — с вторым входом второго сумматора, с третьим вхо10

Составитель О.Несова

Техред M.Моргентал Корректор В.Гирняк

Редактор О.Хрипта

Заказ 4069 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

7 1693418 8

1 дом которого соединен выход цифроанало- выходом электрической схемы управления, гового преобразователя, второй вход кото- который соединен с сервоклапаном. рого соединен с кодовым выходом 2, Вибростенд по и. 1, о т л и ч а ю щ и йгенератора циклических функций, второй с я тем, что, с целью расширения функциовход первого сумматора соединен с выхо- 5 нальных возможностей, в линии соединения дом датчика перемещения стола, а выход цифроаналогового преобразователя с втовторого сумматора является управляющим рым сумматором установлен выключатель.

Электрогидравлический вибростенд Электрогидравлический вибростенд Электрогидравлический вибростенд Электрогидравлический вибростенд 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике виброиспытаний

Изобретение относится к ресурсным испытаниям кузовов железнодорожных вагонов

Изобретение относится к технике виброиспытаний и предназначено для использования при испытании (аттестации) вибростендов

Изобретение относится к испытаниям на прочность турбомашин

Изобретение относится к испытательному оборудованию

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к технике виброиспытаний

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для динамических испытаний элементов воздушного винта летательного аппарата, например лопастей винта вертолета, при комбинированных нагрузках

Изобретение относится к испытаниям изделий на воздействие внешнего давления, преимущественно мин, снарядов и ракет, на боковую поверхность которых при движении по стволу (пусковой трубе) действует давление от продуктов сгорания метательного заряда или ракетного двигателя

Изобретение относится к реактивным броневым конструкцим и может быть использовано при создании и испытаниях новых образцов защитных блоков с реактивной броней

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при экспериментальных исследованиях сложных динамических систем

Изобретение относится к способам формирования или изготовления имитаторов частиц горных пород, используемых для испытаний на ударную стойкость различных конструкций, которые могут быть подвергнуты высокоскоростному воздействию частиц грунта

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к испытаниям объектов на воздействие ударных нагрузок

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к стенам для вибродиагностики изделий по их амплитудно-частотным характеристикам, и может быть использовано для вибродиагностики упругих подвесов динамически настраиваемых гироскопов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для ударных испытаний, и может быть использовано в стендах, предназначенных для испытаний контейнеров для транспортировки и/или хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)
Наверх