[实用新型]一种回转轴全闭环高精度动态模拟加载装置有效

专利信息
申请号: 201520781602.5 申请日: 2015-10-10
公开(公告)号: CN205002960U 公开(公告)日: 2016-01-27
发明(设计)人: 胡秋;夏仰球;舒强;汪俊文;王宝瑞;米良;廖正菊;张日升;刘兴宝;张庆海 申请(专利权)人: 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所
主分类号: G01M13/02 分类号: G01M13/02
代理公司: 中国工程物理研究院专利中心 51210 代理人: 翟长明;韩志英
地址: 621999 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 回转 闭环 高精度 动态 模拟 加载 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于回转轴模拟加载技术领域,具体涉及一种回转轴全闭环高精度动态模拟加载装置。

背景技术

加载装置广泛应用于模拟加载试验、刚度测试等领域,主要包括模拟力加载装置和模拟扭矩加载装置。模拟力加载装置包括流体加载、电机加载、电磁加载、压电陶瓷加载等。扭矩加载装置包括电涡流测功机、水力测功机和直流发电机等测功加载装置以及磁粉制动器。

丝杠、电动机、减速器以及机床主轴等回转轴的加载试验是验证产品性能的主要途径。回转轴在工作状态下受力复杂,仅空载运转或静态加载不能模拟回转轴实际工况下的工作状况。为模拟实际工作时回转轴受到的抗力,在试验中,常采取等效的方法将受力分为等效径向力、等效轴向力和等效扭矩,并施加在回转轴接口上。在等效力加载时,由于旋转轴处于转动状态,为实现完全模拟、动态加载,需要在模拟刀具上增加适应运转的轴承单元,高速加载采用气体静压轴承,重载轴加载采用液体静压轴承。这样就可以比较真实地模拟实际,在实验室就可以对回转轴进行试验测试。

名称为“一种动态伺服力驱动器”(公告号为CN103837339A)的中国专利提供了一种基于压缩弹簧和伺服电机的力驱动系统,具有形成大、输出力范围宽、动态加载等特点。可应用于数控机床主轴、导轨等功能部件可靠性试验中载荷谱施加、工况模拟、静刚度测试等。该发明仅为一种力输出装置,不足以满足模拟被测件工作状态下的加载试验。名称为“立/卧式加工中心可靠性试验主轴切削抗力模拟加载装置”(公告号为CN202066690U)的中国专利,基于工程试验方法的可靠性测试技术和可靠性评价方法,发明了一种加工中心可靠性试验主轴动态切削抗力模拟加载装置,其采用气缸加载,滚动轴承承载,能用于开展一般加工中心可靠性加速试验,但是不适用于高速/重载主轴模拟加载。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种回转轴全闭环高精度动态模拟加载装置,本实用新型能够满足模拟被测件工作状态下的加载试验,适用于高速/重载主轴模拟加载。

本实用新型的技术方案如下:

本实用新型的回转轴全闭环高精度动态模拟加载装置,其特点是,所述的动态模拟加载装置包括联轴节、力传递装置、力传感器、加载力实时采集与控制系统、电动伺服力加载装置及加载头。其中,所述的力传递装置含有径向流体静压轴承和轴向流体静压轴承,电动伺服力加载装置含有同步带轮组、伺服电机、预载弹簧、滚珠丝杆。其连接关系是,所述的联轴节置于力传递装置内的中心轴线上,在联轴节的外围固定依次固定连接有径向流体静压轴承和轴向流体静压轴承。所述的电动伺服力加载装置横向中心轴上设置有滚珠丝杆,滚珠丝杆外围设置有预载弹簧。所述的滚珠丝杆的一端与同步带轮组的一端连接,同步带轮组的另一端与伺服电机连接。所述的滚珠丝杆的另一端与力传感器的一端通过螺纹连接,力传感器的另一端与加载头通过螺纹连接。加载头与力传递装置接触连接。加载力实时采集与控制系统分别与力传感器、伺服电机电连接。

所述的联轴节的中心轴线与滚珠丝杆的中心轴线相交。

所述的联轴节、力传递装置用球面联轴节、球面力传递装置替代。

所述的球面力传递装置内底面设置为球面、球面联轴节下端面设置为球面,球面联轴节置于球面力传递装置内的中心轴线上,球面力传递装置的内底面与球面联轴节下端面匹配设置。

所述的加载力实时采集与控制系统中输入曲线,用于实现加载力的高精度实时输出。

所述的输入曲线包括脉冲曲线、正弦曲线、方波曲线中的一种。

本实用新型中的力传递装置通过径向流体静压轴承或轴向流体静压轴承或二者组合组成完成纯轴向力、纯径向力或者任意角度力传递。

当所述的力传递装置的径向流体静压轴承和轴向流体静压轴承用于高速轴加载时,采用气体静压轴承。

当所述的力传递装置的径向流体静压轴承和轴向流体静压轴承用于重载轴加载时,采用液体静压轴承。

当所述的力传递装置用于任意角度力加载时,采用球面流体静压轴承或者径向流体静压轴承和轴向流体静压轴承组合。

本实用新型中的电动伺服加载装置,通过伺服电机带动同步带轮组、滚珠丝杆,预载弹簧实现加载力输出。

本实用新型中的加载力实时采集与控制系统中输入曲线,通过控制系统控制电动伺服力加载装置按要求输出相应的加载力,并通过相应的力传感器实时采集加载力输出并反馈至控制系统,实现加载力的高精度实时输出。

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