Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Гидропульсатор

В условиях симметричного цикла испытания обычно проводят на изгиб, а при несимметричных циклах - на растя.жение (сжатие) и на кручение с применением специальных машин - гидропульсаторов.  [c.91]

Мы рассмотрели испытание при симметричном цикле. Образцы в условиях несимметричных циклов испытывают обычно не на изгиб, а на растяжение - сжатие или на кручение специальными машинами - гидропульсаторами. Но не исключено также и применение простейших приспособлений. Так, можно на испытуемом образце установить пружину, создающую постоянное растяжение образца с напряжением ащ (рис. 12.12). Во время испытания на это напряжение накладывается напряжение изгиба, меняющееся по симметричному циклу.  [c.481]


Общий вид машины и ее гидравлическая схема показаны со-ответственно на рисунках I и 2. Вся установка состоит из трех основных узлов нагружающего устройства (собственно машины), пульта управления и гидропульсатора.  [c.12]

Гидропульсатор установки служит для создания циклических нагрузок на образец при динамических испытаниях. Колебания нагрузки создаются чередующимися импульсами давления рабочей жидкости, передаваемыми из цилиндра 7 пульсатора по трубопроводу 26 в рабочий цилиндр машины.  [c.14]

Испытание на повторно-переменное растяжение — сжатие производится как при знакопеременном, так и при знакопостоянном циклах. Для этих испытаний применяются разрывные машины, снабженные гидропульсаторами, в частности, машина ГРМ-1 (с.ч. 1).  [c.153]

Магнитоупругий эффект при низкочастотном циклическом нагружении. Для исследования магнитоупругого эффекта при циклическом нагружении использовалась установка, описанная выше, только измерительная обмотка выполнялась с большим числом витков и подключалась к ламповому вольтметру и осциллографу. Образцы тех же размеров подвергались циклическому растяжению — сжатию на гидропульсаторе ЦДМ-Юпу с частотой 13 гц. Намагничивались образцы в поле заданной величины, определяемой силой постоянного тока i в намагничивающей катушке.  [c.127]

Изменение гармонических составляющих сигнала при усталости. Образцы цилиндрической формы с концентратором в виде кольцевой выточки подвергались циклическому растяжению—сжатию по симметричному циклу с частотой 18 гц на гидропульсаторе типа ЦДМ-Ю пу. Материал образца — сталь 45. Циклическое деформирование проводилось в постоянном магнитном поле при напряженности 1000 а м, при которой сигнал с измерительной катушки, охватывающей образец, был максимальным. Измерительная катушка через РС-фильтр высших частот (дифференцирующая цепочка) подключалась к анализатору гармоник типа С5-3. Проведены исследования изменения с числом циклов нагружения гармоник сигнала, возбуждаемого в измерительной катушке за счет магнитоупругого эффекта [1], до седьмой включительно. Результаты исследований представлены на рис. 1, а. Установлено, что некоторые гармонические составляющие (третья и седьмая) претерпевают заметные изменения с момента появления в образце магистральной усталостной трещины. Однако следует отметить, что измерение гармонических составляющих, кратных частоте нагружения, связано с некоторыми трудностями, заключающимися в том, что при низкочастотном нагружении для уверенного разделения гармоник необходимо работать при очень узкой полосе пропускания анализатора гармоник, а это накладывает жесткие требования к стабильности частоты нагружения, задаваемой испытательной машиной. По этой причине, а также вследствие их малости не удалось замерить изменение при усталости гармоник выше седьмого номера.  [c.134]


По этой схеме, например, построены машины отечественного производства УММ-50, универсальная машина с гидропульсатором одностороннего действия МУП-ЮО, машины серии  [c.32]

Силовую схему, показанную на рис. 3, б, применяют в универсальных машинах с гидропульсаторами двойного действия.  [c.32]

Силовая схема, показанная на рис. 3, в, отличается от предыдущей установкой узла нагружающих цилиндров и механического привода установочного перемещения захвата. Маточные гайки, расположенные в верхней траверсе 3 и приводимые во вращение приводом 4, взаимодействуя с упорной резьбой колонн 2, перемещают верхнюю траверсу с захватом 5. Машины, построенные по этой схеме, как правило, снабжают гидропульсаторами двустороннего действия, дающими возможность проводить испыта-. ния на усталость при симметричных и асимметричных циклах нагружения.  [c.33]

Благодаря роторным гидропульсаторам расширен диапазон частот и улучшены энергетические параметры циклических режимов при ограниченном  [c.104]

Роторный гидропульсатор является жестким возбудителем, и поэтому непосредственная связь (с - -оо) штоков цилиндров затруднена.  [c.109]

Скоростные машины с кинетическим накоплением энергии разработаны в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко Регулируемый гидроагрегат / (рис. 37, а) с маховиком 2 разгоняется вхолостую, быстро переключаясь на работу в режиме максимальной производительности. Максимальные скорости достигаются при использовании в качестве гидроагрегата роторных гидропульсаторов, у которых длительность переключения с холостого хода на режим максимальной производительности не превышает (3—5) 10 с. Для накопления кинетической энергии в потоке жидкости (рис. 37, б) агрегат 1 включают сначала в работу с требуемой производительностью в замкнутый кольцевой трубопровод 2.  [c.112]

Блок стабилизаторов, показанный на рис. 12, а, предназначен для управления статическими составляющими нагрузок, как при чисто статическом, так и статико-циклическом нагружении с помощью гидропульсаторов. В последнем случае измерительная магистраль управляемого канала может оказаться запертой в процессе предварительной настройки на статический  [c.151]

Гидропульсаторы — Коэффициент динамического усиления при непосредственном возбуждении 167, 168  [c.524]

На рис. 5, а показана схема возбуждения плунжерным гидропульсатором. При вращении кривошипа г со скоростью ш из цилиндра пульсатора площадью Fa вытесняется переменный объем и = rFa sin ai. Если жидкость не сжимаема, то объем а преобразуется грузовым цилиндром площадью fy в ход плунжера  [c.178]

Движению плунжера препятствуют сопротивления внешней системы с динамической жесткостью g, которые создают на плунжере переменную нагрузку Р = Хв . В реальных системах передаче движения жидкостью от цилиндра пульсатора к грузовому цилиндру препятствуют внутренние сопротивления гидромагистралей, которые в определенном частотном диапазоне могут быть представлены (рис. 5, а) сосредоточенными параметрами, учитывающими упругость объемов жидкости в цилиндрах, а также инерционные и вязкие сопротивления в соединительной магистрали. Внутреннее сопротивление гидропульсатора определяется основными параметрами = Сп1 2 = i(i)kr — йа = Сц.  [c.178]

Роторный гидропульсатор возбуждает по основной гармонике переменный поток  [c.179]

На зону повреждеция был наклеен проволочный датчик, по электрическому сигналу которого судили о моменте возникновения трещины. Этот этап испытания был реализован на гидропульсаторе при треугольной форме цикла с частотой 12 Гц. После регистрации факта возникновения трещины испытания на пульсаторе прекращали и переходили на малоцикловые усталостные испытания с трапецеидальной формой цикла. Выдержка под нагрузкой цикла имела длительность 10 с.  [c.555]

Гидравлический способ возбуждения циклических нагрузок основан на переменном впрыскивании в нагружающий цилиндр минерального масла, находящегося под давлением. Основными видами гидравлических силовозбудителей являются гидропульсаторы, гид-ровибраторы и гидроцилиндры.  [c.155]

В гидропульсаторах двустороннего действия, на которых реализуются двузначные циклы с разной асимметрией, испытуемый объект 4 крепят как к нижней, так и верхней траверсе, причем верхняя траверса связана с пружиной или дополнительным гидроцилиндром, соединенным с гидравлическим или пневмогидравлическим аккумулятором, 0 беспечивающлм получение необходимой статической нагрузки.  [c.188]


В гидропульсационном силовозбудителе (рис. 105, б) применен миогоплунжерный радиально-роторный пульсатор. Ротор 4 связан с маховиком, предназначенным для рекуперации энергии упругих сил нагруженной конструкции. Центральный распределительный золотник 2 состоит из разделенных перегородкой всасывающей и нагнетающей камер. Ему создают дополнительное вращение. За каждый оборот золотника функции его камер меняются. В процессе равномерного вращения перемычка золотника изменяет величину потока, поступающего в камеру (или засасываемого из нее) по гармоническому закону. Одна из камер золотника связана с одной рабочей полостью силового гидроцилиндра 5 двустороннего действия, а другая—со второй полостью того же цилиндра (или со сливным баком при использовании цилиндра одностороннего действия). При медленном вращении золотника перемычка реверсирует поток, переводя пульсатор на каждом полуобороте из насосного в двигательный режим. Предложены оригинальные гидропульсаторы " " , гидромеханический пульсатор , двусторонние гкдропульсациоииые ус-тановки - а также гидравлическая машина для испытания на усталость при жестком и мягком нагружении , для испытания по программированному режиму с электромагнитным управлением " . Предложен оригинальный роторный пульсатор .  [c.188]

Роторные гидропульсаторы ПРУ-1 и ПРУ-2 предназначены для возбуждения циклических нагрузок на усталостных гидравлических испытательных машинах, домкратах и других силовозбудительных устройствах знакопеременного и знакошостояиного действия. Пульсаторы оснащены устройством для дистанционного регулирования объема впрыскиваемого масла и частоты пульсаций.  [c.188]

Достоинствами гидровибраторов являются а) создание высоких нагрузок до 100 тс при одновременном динамическом ходе до 200 мм б) частота до 1 кГц (у гидропульсаторов значительно ниже) в) возможность раздельного регулирования амплитуды и частоты г) простота н удобство программирования режимов нагружения д) возможность использования стандартных гидроэлементов для силовых цилиндров, гидроусилителей, электроуправляемых золотников и клапанов, насосных станций и т. д. е) высокая долговечность. Недостаток — необходимость тщательной фильтрации используемого масла,  [c.189]

Гидрорезонансные испытательные машины имеют грузовой цилиндр, шток которого действует на испытываемый образец, гидропульсатор, задающий нагрузку грузовому цилиндру, аккумуляторы, присоединенные к полостям грузового цилиндра, и резонансные трубопроводы. При этом можно до-  [c.191]

Чтобы на гидрорезонансных машинах можно было испытывать податливые образцы малой жесткости с значительными перемещениями в резонансном режиме, машину дополняют гидроцилиндром возбуждения ", полости которого присоединены к гидропульсатору, и упругкм элементом, например пружиной, связывающей штоки грузового и дополнительного цилиндров.  [c.192]

Основными элементами стенда для испытания на усталостную прочность гусеничных цепей (траков) и других шарнирнотсоединен-ных деталей являются нагружающий механизм 1 (рис. 126), представляющий собой гидропульсатор, стол 2, на котором размещены перемещаемые два захвата 3 к4 н пуансон 5. К захватам подвешены концы испытуемого участка цепи, состоящего из трех звеньев 6, 7 а 8. Звено 6 расположено горизонтально, а звенья 7 и 5 —под углом к звену 6. В процессе испытаний пуансон 5, установленный против стола, контактирует только с горизонтальным звеном 6 и при действии нагружающего механизма обеспечивает нагружение этого звена растягивающими и изгибающими усилиями одновременно.  [c.230]

Исследования проводили в условиях постоянной растягивающей нагрузки и при циклическом нагружении образцов. Статические испытания при постоянном напряжении производили на специально сконструированной многопозиционной установке, позволяющей создавать в образцах различные по величине растягивающие напряжения. Испытания на циклическую выносливость проводили в условиях напряжения растяжения переменной величины на разрывной машине ГРМ-1 с гидропульсатором. Условия испытания нагрузка знакопостоянная, асимметричная (коэффициент асимметрии 0,5) при частоте нагружения 200 циклов в минуту на базе испытания ЫО циклов. Одновременно производили испытания натурных образцов сварных стыковых соединений и основного металла, вырезанных из труб действующего рассолонровода с размерами, аналогичными экспериментальным.  [c.236]

Недостаток этой схемы — большая масса элементов машины, укрепленная на колоннах 2, что приводит к низкой частоте собственных поперечных колебаний, находящихся внутри диапазона рабочих частот машин, оборудованных гидропульсаторами. Это приводит к необходимости работать на фиксиро-ванных частотах нагружения образца, отстоящих от резонансных частот по-перечных колебаний.  [c.32]

Применительно к машине с гидро-пульсатором, силовая схема Koropofi показана на рис. 3, а, элементы динамической схемы соответствуют — массе плунжера гидропульсатора с, — приведенной жесткости трубопровода и масла, находяш,егсся в нем и в цилиндрах (пульсатора и нагружаю-ш,ем 8) R] приведенному неупругому сопротивлению этой цепи тг — массе реверсора машины, включающего верхний захват 5, нижнюю траверсу  [c.37]

Большинство изготовителей выпускают гидронульсационные установки — универсальные машины, снабженные гидропульсаторами.  [c.90]

Согласование параметров гидропульсатора и машины осуществляется подбором предельного давления р и переменного объема v. Предельная энерг.оотдача W pv является основной характеристикой гидропульса-тора.  [c.92]

II — электродвигатель регулятора 12 — насос питания 13 — блок сравнеиия нижней границы цикла 14 — гидропульсатор 15 — привод настройки амплитуды пульсатора  [c.94]

Для создания знакопеременных режимов при однолинейном гидропуль-сационном питании применяют схему с двумя нагружающими цилиндрами — двустороннюю гидропульсациоп-ную установку. При этом реверсивная рама выполняет роль жесткого ярма, связывающего плунжеры противоположно направленных цилиндров. Один из цилиндров установки связывается с гидропульсатором, а второй — с аккумулятором, образуя податливую систему противодавления. На образец передается разность нагрузок, возбуждаемых обоими цилиндрами.  [c.96]


В СССР выпускают УМ нескольких типов с симметричными цилиндрами с двухсторонним штоком (табл. 23). Машины для испытания на усталость МУПЭ (рис. 33) снабжают роторными гидропульсаторами. Гидроцилиндры в этих машинах имеют шариковые направляющие штоков.  [c.104]

Рис. 25. Схемы резонанс-ного возбуждения с непосредственным подключением гидропульсатора Рис. 25. Схемы резонанс-ного возбуждения с непосредственным подключением гидропульсатора
Для симметричных систем гидровозбуждения, например, роторным гидропульсатором динамическая модель изображена на рис. 5, б. Объем жидкости внутри пульсатора составляет назначнтельную часть емкости системы. Поэтому основные упругие сопротивления сосредотачиваются в полостях гидроцилиндра и с,-2.  [c.179]


Смотреть страницы где упоминается термин Гидропульсатор : [c.157]    [c.138]    [c.294]    [c.87]    [c.92]    [c.92]    [c.107]    [c.154]    [c.164]    [c.329]    [c.330]    [c.179]   
Вибрации в технике Справочник Том 4 (1981) -- [ c.288 , c.289 ]



ПОИСК



Гидропульсаторы Основные кинематические зависимости

Гидропульсаторы Осциллограммы колебаний двухконсольной балки

Гидропульсаторы Пространственная картина взаимодействия с нелинейной колебательной системой

Гидропульсаторы Схема возбуждения и динамическая

Гидропульсаторы Схема нагрузки

Гидропульсаторы Формула активного момента

Гидропульсаторы объемные — Расчетные формулы для

Гидропульсаторы радиально-плунжерные — Конструкция и принцип действия

Гидропульсаторы роторные 232 Конструктивные характеристик

Гидропульсаторы роторные 232 Конструктивные характеристик модель

Гидропульсаторы роторные коммутационные — Относительные значения амплитуд составляющих кинематических помех

Гидропульсаторы — Коэффициент динамического усиления при непосредственном возбуждении

Гидропульсаторы — Коэффициент динамического усиления при непосредственном возбуждении определения необходимой энергоотдачи

Гидропульсаторы — Погрешности золотникового разделителя



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте