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電液伺服動靜萬能試驗機夾緊裝置的結構原理

返回列表來源:天氏庫力 發布日期 2018-12-14 瀏覽:

電液伺服動靜萬能試驗機因其具有精度高、負荷大、頻響寬、控制靈活等優點,成為精確研究材料、零部件的力學性能的有力試驗手段。該設備由工作臺、立柱、橫梁、試件、上下夾頭、負荷傳感器以及伺服作動器組成,用于承受試驗載荷。伺服作動器是試驗系統的執行機構,輸出試驗力;橫梁采用機-氣-液壓夾緊、液壓升降方式,兩個對角布置的柱塞缸用于在需調整試驗空間時橫梁的升降。液壓強迫夾頭用于對試件的夾持。下面本文重點介紹一下夾緊裝置的結構與工作原理。
 
夾緊裝置提供足夠的夾緊力是試驗機正常工作的重要保障。對橫梁與立柱間的鎖緊方式,一般由兩種:機械鎖緊液壓松開或液壓鎖緊機械松開。前者是采用預應力彈性拉桿對橫梁實施鎖緊,在橫梁需要升降時由液壓缸將橫梁頂開以使其移動,這種夾持方式的主要缺點是彈性拉桿所受的應力較大,需選用高強度彈性材料;再者,彈性拉桿存在應力松弛額問題,過一定的時間需要用力矩扳手再對其預緊,操作不便,其優點是機器停止工作時橫梁的位置能被鎖住。而采用液壓鎖緊的優點是結構簡單、夾緊力容易保證,其缺點是當機器停止工作時,存在橫梁緩慢下滑的問題,容易造成人身事故。濟南銳瑪RM-1000型試驗機的夾緊方式綜合了兩者的有點,采用氣-液增壓油源作為動力源,機-氣-液夾緊方式,不但能充分保證試壓機所需的夾緊力,而且解決了橫梁下滑的問題。
 
1、氣-液增壓系統的工作原理
氣-液增壓系統的工作原理
氣-液增壓系統原理圖
 
氣-液增壓系統利用壓縮空氣通過增壓缸對油液增壓, 可將油液壓力提高到50MPa甚至更高。對液壓夾緊裝置而言, 在保證密封的前提下, 最大限度的提高供油壓力可以使夾緊裝置結構更為緊湊, 更主要的是能夠得到可靠足夠的夾緊力。氣-液增壓系統的工作原理如圖2 所示。主油源來油先注入夾緊油路和增壓缸的小腔,壓縮空氣通過氣動三聯件進入增壓缸的大腔,通過面積比為125:1的活塞隊油液增壓。增壓缸內部裝有機動換向閥,可以對油液連續增壓,直至活塞兩端受力平衡。一旦夾緊油路因換向閥內泄露而壓力降低,增壓活塞失去平衡,立即反應,再次對油液增壓。采用氣-液增壓系統具有保壓性能好、噪音低、反應快的優點。由于氣-液增壓缸是標準件,設計系統比較方便。
 
2、夾緊裝置的工作特點
圖3夾緊裝置結構圖
圖3夾緊裝置結構圖
 
夾緊裝置的結構如圖3所示,每個立柱一側設置三個缸徑為130mm的超薄型油缸(主夾緊缸),起主要的夾緊作用;停機時橫梁的鎖緊依靠每側兩根直徑為18mm的彈性桿的預緊力來保證;5、6組成的雙活塞液壓缸為夾緊-松開兩用缸(復合缸),在橫梁需要升降時,活塞外伸,克服彈性桿的拉力將橫梁推開,使橫梁和立柱保持一定的間隙,在橫梁需要鎖緊時,其與超薄型油缸一起對橫梁實施夾緊,另外,在橫梁和立柱裝有材料為QT-450球墨鑄鐵襯套,以增加橫梁和立柱間的摩擦系數,進而增大夾緊力。
 
通過調節氣動三聯件中的精密減壓閥的出口壓力,可以對夾緊力進行有效的控制和調節。
 
 
3、夾緊裝置的力學模型
圖4夾緊過程示意圖
圖4夾緊過程示意圖
橫梁與立柱的夾緊過程如圖4所示,如圖4(a)為初始狀態,假設立柱正好處在孔的中心,當橫梁受到夾緊力P的作用后,橫梁產生懸臂梁變形,根部發生在其薄弱位置即沿孔的中心縱向截面處。夾緊的第一步是橫梁和立柱兩點接觸,如圖4(b)所示,由于立柱上端為自由端,在夾緊力的進一步作用下,立柱被推向右端,最終為圖4(c)所示的三點夾持狀態。
 
由于立柱和橫梁的配合間隙很小即被控制在0.08-0.165mm公差范圍內,橫梁的懸臂梁變形量很小,因此,可近似的認為N1=0.5N。如圖4(c)中的受力分析可得:
計算公式
 
計算公式
依以上的受力分析,便可確定夾緊裝置的結構尺寸。 

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【本文標簽】:電液伺服動靜萬能試驗機

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