[實用新型]拉伸-彎曲復合載荷下材料疲勞力學性能測試裝置有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201920307102.6 | 申請日: | 2019-03-12 |
| 公開(公告)號: | CN209878482U | 公開(公告)日: | 2019-12-31 |
| 發(fā)明(設計)人: | 趙宏偉;趙久成;徐利霞;李世超;周水龍;萬杰;王趙鑫;秦學志;靖旭;趙甄章;趙大慶;孟凡越 | 申請(專利權)人: | 吉林大學 |
| 主分類號: | G01N3/08 | 分類號: | G01N3/08;G01N3/20 |
| 代理公司: | 22100 吉林長春新紀元專利代理有限責任公司 | 代理人: | 王怡敏 |
| 地址: | 130000 吉*** | 國省代碼: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 加載模塊 拉伸 復合載荷 隔振基座 液壓加載 支撐框架 加載 被測材料 超聲探傷 靜動態(tài) 超聲 超高頻 高頻疲勞試驗 精密科學儀器 力學性能測試 本實用新型 材料測試 材料疲勞 服役性能 關鍵材料 航空航天 連接法蘭 模塊設置 彎曲疲勞 高頻率 高載荷 螺紋 量程 保證 分析 | ||
1.一種拉伸-彎曲復合載荷下材料疲勞力學性能測試裝置,其特征在于:裝置整體采用四柱立式對稱布置,包括隔振基座(1)、支撐框架(2)、超聲加載模塊(3)、液壓加載模塊(4)、拉伸加載模塊(5)、超聲探傷模塊(6),所述支撐框架(2)通過螺紋與隔振基座(1)相連,液壓加載模塊(4)通過連接法蘭與支撐框架(2)相連,超聲加載模塊(3)通過螺紋與液壓加載模塊(4)相連,拉伸加載模塊(5)設置在隔振基座(1)上,超聲探傷模塊(6)設置在隔振基座(1)上。
2.根據(jù)權利要求1所述的拉伸-彎曲復合載荷下材料疲勞力學性能測試裝置,其特征在于:所述的隔振基座(1)是:隔振平臺(11)通過螺釘與大理石基座(12)相連;所述的支撐框架(2)采用四柱立式結構,上支撐板(9)通過螺釘與四個立柱(7)相連,立柱(7)通過螺紋與隔振基座(1)相連,連接塊c(10)固定在立柱(7)上,通過螺釘與液壓連接板(8)相連,實現(xiàn)對裝置的穩(wěn)定支撐。
3.根據(jù)權利要求1所述的拉伸-彎曲復合載荷下材料疲勞力學性能測試裝置,其特征在于:所述的液壓加載模塊(4)具有靜態(tài)彎曲加載和高頻彎曲疲勞加載功能,實現(xiàn)對被測材料試樣的靜態(tài)彎曲加載或0~100 Hz高頻彎曲疲勞加載;蓄能器(22)、液壓管道(25)與液壓閥板(21)相連,液壓閥板(21)與高頻伺服液壓缸(24)連接;液壓缸保護套(23)與高頻伺服液壓缸(24)末端通過螺栓固定,液壓法蘭盤(26)與高頻伺服液壓缸(24)活塞桿伸出端通過螺栓連接;脹緊套(20)一端與高頻伺服液壓缸(24)的活塞桿末端相連,另一端與拉壓力傳感器(27)相連。
4.根據(jù)權利要求1所述的拉伸-彎曲復合載荷下材料疲勞力學性能測試裝置,其特征在于:所述的超聲加載模塊(3)通過連接板(16)與液壓加載模塊(4)相連,實現(xiàn)對超高頻彎曲疲勞試樣(33)的20 kHz超高頻彎曲疲勞加載;超聲連接器(18)與超聲換能器17相連,變幅桿(13)與超聲連接器(18)相連,超聲彎曲壓頭(19)與變幅桿(13)相連;超聲連接板(14)固定在超聲連接器(18)的軸肩處,傳力桿(15)一端與連接板(16)相連,另一端穿過超聲連接板(14)上的通孔,并通過螺母固定。
5.根據(jù)權利要求1所述的拉伸-彎曲復合載荷下材料疲勞力學性能測試裝置,其特征在于:所述的拉伸加載模塊(5)包含試樣對中機構(36)和穿銷式拉彎復合夾具(32)兩個子模塊,分別實現(xiàn)對被測材料試樣的精確對中及靜態(tài)拉伸/壓縮加載;試樣對中機構(36)和穿銷式拉彎復合夾具(32)均設置在Y移動平臺(31)上,通過手動移動Y移動平臺(31)完成試樣對中機構(36)和穿銷式拉彎復合夾具(32)兩個子模塊的快速切換。
6.根據(jù)權利要求1或5所述的拉伸-彎曲復合載荷下材料疲勞力學性能測試裝置,其特征在于:所述的拉伸加載模塊(5)是:伺服電機(28)通過電機固定板固定,經(jīng)聯(lián)軸器(29)與固定在絲杠座a(30)、絲杠座b(34)上的絲杠a(37)相連,絲杠座a(30)、絲杠座b(34)通過螺栓固定在底座(41)上;滑塊(35)與精密直線導軌(40)裝配在一起,并固定在底座(41)上;Y移動平臺(31)與燕尾型導軌(38)裝配在一起,燕尾型導軌(38)固定在X移動平臺(39)上,X移動平臺(39)與滑塊(35)相連;拉伸加載模塊(5)工作時,伺服電機(28)經(jīng)聯(lián)軸器(29)將轉矩輸出給絲杠a(37),帶動X移動平臺(39)反向運動,實現(xiàn)對被測材料試樣的精確對中及靜態(tài)拉伸加載。
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