一种动态检测装置同轴度检测系统

    公开(公告)号:CN113624190B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202111044921.4

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本发明提供了动态检测装置同轴度检测系统,包括弹性体、应变片、套筒和弹簧支架、信号采集放大器和上位机,弹性体的数目为两件,一弹性体与动态检测装置的输出轴固定连接,另一弹性体与动态检测装置的固定轴固定连接,两弹性体之间通过套筒连接,套筒的底部由弹簧支架支撑,弹性体可在套筒中自由移动,信号采集放大器与应变片电气连接,信号采集放大器与上位机通信连接;本发明结构精简、灵敏度高、可靠性好、安装方便、便于携带,可用于实验室或现场等多种场合使用;采用断开式结构,可有效避免轴向额外附加力值对检测结果的影响,提高检测结果精度。

    一种小力值校准装置支撑系统

    公开(公告)号:CN110274727A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910563448.7

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 一种小力值校准装置支撑系统,小力值校准装置包括主梁、主轴,主轴垂直地穿设于主梁上,支撑系统包括两个气浮支撑,两个气浮支撑分别设置于主梁的两侧,并均被主轴穿过,每个气浮支撑包括支架、端面气垫、多个轴向气垫,端面气垫安装于支架上,并与主梁相配合,多个轴向气垫安装于支架上的供主轴穿过的通孔孔壁上,并与主轴相配合,支架上设有与端面气垫和多个轴向气垫连通的气路。采用多孔材料制成的端面气垫和轴向气垫作为输出端,能够获得稳定、可靠的气膜,为主梁和主轴提供非接触式无摩擦的支撑;增加了调节结构及部件,可有效调节气隙间距的大小,保证支撑系统工作在最佳状态。

    一种小力值加载系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110426150B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN201910759205.0

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 一种小力值加载系统,包括:从上至下依次连接的标准力臂、上薄钢带、钢带固定座、下薄钢带、支力反架、力值挂架;力值挂架包括钛合金管和砝码定位盘,多根钛合金管沿竖向依次连接且每个连接处固定一砝码定位盘;挂架限位机构设置于力值挂架的正下方;精密三维模组固定于底座上,砝码立柱固定于精密三维模组的Y轴模组的滑块上,多个砝码支架固定于砝码立柱上,多个砝码支架之间的距离分别与力值挂架的多个砝码定位盘之间的距离相对应。本发明利用精密三维模组的运动实现砝码的加载,加载时利用挂架限位机构对力值挂架进行限位,加载后有钢带起到阻尼作用,最终实现力值的精确加载。本系统加载速度快,可靠性高,自动化程度高,易于操作。

    一种扭矩工具动态标定校准装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116296057A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310049561.X

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明设计一种扭矩工具动态标定校准装置,包括两部分:一扭矩模拟器和一加载框架,其特征在于:扭矩模拟器由法兰安装固定在加载框架上,扭矩模拟器由一根扭力轴和一套液力制动系统组成,扭力轴中间部分安装有扭矩传感器,在扭力轴上部安装有角度传感器,液力刹车系统由一个制动器和一套液压系统组成,制动器一端连接在扭力轴的下端,制动器另一端连接液压系统,加载框架由设备固定框架和一个旋转架组成,本发明的优点是可以实现扭矩工具的静态标定校准,也可以实现扭矩工具的动态标定校准。动态标定校准过程中,扭矩工具随着旋转架旋转,加载过程可调节,克服了静态标定的局限性。

    一种动态检测装置同轴度检测系统

    公开(公告)号:CN113624190A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111044921.4

    申请日:2021-09-07

    Abstract: 本发明提供了动态检测装置同轴度检测系统,包括弹性体、应变片、套筒和弹簧支架、信号采集放大器和上位机,弹性体的数目为两件,一弹性体与动态检测装置的输出轴固定连接,另一弹性体与动态检测装置的固定轴固定连接,两弹性体之间通过套筒连接,套筒的底部由弹簧支架支撑,弹性体可在套筒中自由移动,信号采集放大器与应变片电气连接,信号采集放大器与上位机通信连接;本发明结构精简、灵敏度高、可靠性好、安装方便、便于携带,可用于实验室或现场等多种场合使用;采用断开式结构,可有效避免轴向额外附加力值对检测结果的影响,提高检测结果精度。

    一种并联结构矢量力传感器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118294048A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410513671.1

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 本发明一种并联结构矢量力传感器,包括固定架、钢带、应变片,其特征在于,两个相同的固定架互相嵌套对称设置,固定架的顶部为圆柱体,中间设置有螺纹通孔,圆柱体下方同心固定有一个大圆盘,在大圆盘底部向下延伸出一根立柱,立柱另一端连接一个小圆盘,小圆盘与大圆盘同轴心,小圆盘一侧开设有圆形槽口,两个固定架的小圆盘各自与对称设置的固定架大圆盘相对,两个固定架的立柱各自通过对称设置的固定架的小圆盘圆形槽口;两个对称设置的固定架之间由钢带连接,所有钢带的中间贴有应变片。本发明的优点:结构简单,重量轻,性能可靠,建造成本低。可实现在轻载要求下的拉压力及同轴度校准。

    一种高精度扭矩检测装置

    公开(公告)号:CN104132766B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410376945.3

    申请日:2014-08-01

    Abstract: 本发明涉及一种高精度扭矩检测装置,包括工作台、导轨座、砝码固定机构和扭矩输出机构,导轨座固定设置于工作台上,砝码固定机构包括用于固定被测产品两个端面的第一固定单元和第二固定单元,第一固定单元固定设置于工作台上位于导轨座长度方向的任一侧并与导轨座之间设置有间隔,第二固定单元滑动设置于导轨座上并沿导轨座长度方向来回滑动,扭矩输出机构设置于第一固定单元下方。本发明中第一固定单元和第二固定单元固定被测产品的两个端面,保证固定的稳定性,保证测量的准确性,可以根据被测产品的长度尺寸调整第二固定单元与第一固定单元之间的距离,适用于测量不同尺寸的产品,扭矩输出机构用于给被测产品提供扭矩,从而测出扭矩大小。

    一种高精度扭矩检测装置

    公开(公告)号:CN104132766A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410376945.3

    申请日:2014-08-01

    Abstract: 本发明涉及一种高精度扭矩检测装置,包括工作台、导轨座、砝码固定机构和扭矩输出机构,导轨座固定设置于工作台上,砝码固定机构包括用于固定被测产品两个端面的第一固定单元和第二固定单元,第一固定单元固定设置于工作台上位于导轨座长度方向的任一侧并与导轨座之间设置有间隔,第二固定单元滑动设置于导轨座上并沿导轨座长度方向来回滑动,扭矩输出机构设置于第一固定单元下方。本发明中第一固定单元和第二固定单元固定被测产品的两个端面,保证固定的稳定性,保证测量的准确性,可以根据被测产品的长度尺寸调整第二固定单元与第一固定单元之间的距离,适用于测量不同尺寸的产品,扭矩输出机构用于给被测产品提供扭矩,从而测出扭矩大小。

    一种多分量力-扭检测系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118347620A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410535566.8

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种多分量力‑扭检测系统,包括顶板、力应变体、薄钢带、底板、应变片、集成传感系统,其特征在于,顶板为方形结构,中间为通孔,在通孔的四周有凸起的圆台,在圆台面上均布螺纹孔,顶板底部四角处有各有一个方形台阶,台阶中间设置有圆凹槽,顶板中的一个对角线上的二个对角处各自设置二个支架,二个支架分别位于顶板的一侧边上,在支架外侧表面上开设定位卡槽;底板为与顶板相同的方形结构。顶板底面和底板上面面对面嵌合安装。本发明的优点是结构简单,重量轻,性能可靠,建造成本低。可实现X、Y、Z三轴方向的力值及扭矩检测。自带有温度补偿和振动补充,可提供更为可靠的数据。

    一种绝对法动态扭矩校准装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117824915A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410193330.0

    申请日:2024-02-21

    Abstract: 本发明涉及一种绝对法动态扭矩校准装置,包括立柱,其特征在于:立柱固定在底座中央,底座四周安装有四台动态扭矩激励装置,四台动态扭矩激励装置由连接板连接,一被测扭矩传感器位于装置立柱内侧中间位置,被测扭矩传感器上端由联轴器连接扭杆,被测扭矩传感器下端由联轴器与连接件相连接,连接件穿过空气轴承与连接板固定,扭杆上一端穿过空气轴承与配重杆固定连接。配重杆是长杆型或圆形盘结构。本发明的优点:采用空气轴承支撑,有效降低设备本身的机械阻尼,信号失真度低,具有更高的准确度。采用激光干涉仪测量角加速度,测量精度更好,尤其适用于高速小幅的循环回转状态测量。

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