[实用新型]一种工程材料刚性测试机有效
申请号: | 201220334883.6 | 申请日: | 2012-07-10 |
公开(公告)号: | CN202814816U | 公开(公告)日: | 2013-03-20 |
发明(设计)人: | 曾彦 | 申请(专利权)人: | 深圳市交运工程集团有限公司 |
主分类号: | G01N3/303 | 分类号: | G01N3/303 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 工程 材料 刚性 测试 | ||
技术领域
本实用新型关系到一种测试不同规格的工程施工材料抗冲击刚性性能的测试设备。
背景技术
当前,人们对于测试各类不同的工程材料的抗冲击刚性,一般都是采用不同的能量来进行冲击试验。例如,通过更换摆锤式冲击试验机的不同质量的摆锤,以改变摆锤的冲击动能,从而使得现有摆锤式冲击试验机能够对试样进行可变能量的冲击试验。采用现有技术进行可变能量的冲击试验,需要人力经常更换不同规格的摆锤,劳动强度大、工效低,特别是对于更换较大质量的摆锤时,就显得非常不方便。
发明内容
本实用新型是为了解决上述的技术问题,提供一种劳动强度低、工效高的工程材料刚性冲击测试机。
本实用新型提出的一种工程材料刚性测试机,其包括底座、一摆轴箱和摆轴设于底座上部,一摆锤由摆杆悬挂于摆轴上,还有驱动摆轴转动的驱动装置、设于底座上部的挂摆装置,该挂摆装置包括:与摆轴箱连接的支板、在支板上沿所述摆杆上挂摆轴摆动的轨迹间隔设置的多套挂摆机构,而挂摆机构又包括:一端铰接于所述支板上的挂钩、一气缸,该气缸的活塞杆一端与挂钩体铰接、另一端铰接于所述支板上,所述挂钩与所述摆杆上的挂摆轴形成挂摆或脱摆配合。
优选的,所述摆轴箱的一侧设有可控制所述摆轴转、停的刹车装置。
优选的,所述底座上部外表面设有与所述摆轴连接的显示装置,所述底座的下部外侧还设有送样装置和控制驱动装置运动的电脑控制装置。
本实用新型通过设置多套挂摆机构,可以使得处于不同高度位置的摆锤脱摆后,产生不同的运动速度,因而产生不同的冲击动能。本实用新型有效地克服了现有进行可变能量的摆锤冲击试验的缺陷,可方便高效地进行可变能量的冲击试验。
附图说明
图1和图2为实施例的主视图和左视图;
图3为实施例的挂摆装置和摆杆的示意图;
图4为图3的俯视图;
图5为图3中挂钩A-A向的剖视放大图。
具体实施方式
如图1和图2所示,所述工程材料刚性测试机,包括底座,该底座由底板40及前后设于底板上的一对由工字钢型材制作的人字型立柱8所构成、设于底座上部的摆轴箱2和摆轴60、通过摆杆24悬挂于摆轴上的摆锤6(请参阅图3)、驱动摆轴转动的驱动装置7、设于底座下部两立柱8之间的砧座装置(图中未示出)、设于底座上部的挂摆装置5。该挂摆装置包括:与摆轴箱连接的支板13、在支板上沿摆杆上挂摆轴25摆动的轨迹间隔设置的多套挂摆机构,该挂摆机构与所述摆杆上的挂摆轴形成挂摆或脱摆配合。所述两立柱8之间的底板40上横向设有收集试验后的试样的回收装置11,本实施例中,回收装置为带传动机构。所述摆轴箱2的前侧设有可控制所述摆轴20动停的刹车装置4,以便提高挂摆时的安全性能。所述两立柱8之间设有防护罩1,该防护罩将摆锤6所运动的空间罩护起来,以免冲击试验时,发生试样蹦出造成损害。通常将与所述驱动装置7相对一侧立柱8的前面作为操作面,该立柱11的上部外表面设有与所述摆轴60连接的显示装置3,以便显示摆锤的冲击能量。该侧立柱前设有对应于所述砧座装置的送样装置12,该侧面还设有控制驱动装置7运动的电脑控制装置(控制柜10、电脑9)。该电脑控制装置可以自动控制摆锤6的挂摆和脱摆、送样装置12自动将试样送至砧座装置上、试验时自动记录各项数据。当挂摆出现意外时,还可以控制刹车装置4紧急刹车。本实施例中,如图3、4所示,所述的支板13为两块,对称安装于所述底座上部,每块支板内表面设有三套挂摆机构。摆杆24可以在这两块支板之间摆动,摆杆上挂摆轴25的两端可以与某一挂摆机构形成挂摆或脱摆配合。结合图5所示,挂摆机构包括:一端通过挂钩轴14铰接于所述支板13上的挂钩15、一气缸16,该气缸的活塞杆一端与挂钩体铰接、另一端铰接于所述支板上,所述挂钩15与摆杆上的挂摆轴25形成挂摆或脱摆配合。即根据需要通过驱动装置7驱动摆杆24转动,将摆锤6举到一定高度,使其挂摆轴与某一挂钩配合挂摆;需要试验时,通过气缸的活塞杆推动挂钩绕其铰接轴转动,从而脱摆,摆锤向下运动工作。
根据需要只要转动摆杆使其处于不同角度而与支板上的某一挂摆机构形成挂摆;当摆杆脱摆后,处于不同高度的摆锤,下落到最低点的运动速度是不相同的,因而产生的不同的冲击动能。本实用新型有效地克服了现有进行可变能量的摆锤式冲击试验的缺陷,可方便高效地进行可变能量的冲击试验。
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