一种台阶形可选激励点的单点激励传递导杆

    公开(公告)号:CN110987339A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911406847.9

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明实施例涉及一种台阶形可选激励点的单点激励传递导杆,包括:激振头、激振头安装底座、激振器支撑杆以及激振源;激振头一端与试件底部表面进行接触,激振头另一端通过激振头安装孔固定于激振头安装底座顶部,激振器支撑杆一端固定于激振头安装底座底部,激振器支撑杆另一端固定于激振源顶部。通过调整激振头在激振头安装底座上的安装位置,调整试件激振点,并在激振头安装底座根部安装力传感器,检测激振力的大小,通过这个装置,不必调整试件的位置,就能考察激振点对模态试验的影响,激振器支撑杆材料与结构应有耐高温、高强度、高硬度的特点,以保证激振器支撑杆在高温环境下无明显弹性变形,激励在传递过程中不失真、无延迟。

    一种真空环境下模态试验结构温度补偿器

    公开(公告)号:CN111071501B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201911406838.X

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: B64G7/00

    摘要: 本发明实施例涉及一种真空环境下模态试验结构温度补偿器,包括:热真空试验箱本体、上补偿板和下补偿板等,上补偿板和下补偿板共同组成温度补偿器,将试件固定于热真空试验箱本体的内部后壁上,上补偿板和下补偿板分别位于试件的上下侧,上补偿板和下补偿板的材料和热载荷与试件相同,上补偿板和下补偿板将试件覆盖了试件大部分周向位置,可有效减少试件向周围空间辐射热量;环形底座用于将上补偿板和下补偿板固定连接在热真空试验箱本体的内部后壁上,螺纹孔用于与螺钉配合使用,通过使用螺钉将环形底座固定在热真空试验箱本体的内部后壁上,此种连接方式使得上补偿板和下补偿板连接稳固,避免受外力影响而振动,避免影响试件。

    一种带隔热馕的耐高温高强度L型结构响应导杆

    公开(公告)号:CN110926741B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201911413286.5

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明实施例涉及一种带隔热馕的耐高温高强度L型结构响应导杆,包括:试件,所述试件的上表面螺纹连接有导杆,所述导杆呈前后对称排列,所述导杆的形状为L形,所述导杆的短端与试件相连,所述导杆的长端与常温加速度传感器相连,导杆的短端与长端之间通过双头螺纹连接。带隔热馕的耐高温高强度L型结构响应导杆,采用耐高温高强度轻质L型陶瓷导杆将响应传导至远离试件的区域,其中导杆短端通过螺栓连接在试件表面,长端连接常温加速度传感器,并用隔热馕包裹,减小温度对传感器的影响,安装的导杆与上下热补偿器应有一定的距离,保证试件振动过程中导杆不与温度补偿器发生碰撞,由此,可以实现达到了更好测量试件表面振动响应的效果。

    一种开展热模态试验的真空箱

    公开(公告)号:CN110927200A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911413306.9

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01N25/00

    摘要: 本发明实施例涉及一种开展热模态试验的真空箱,包括:外壳、开口、侧门、试件安装面、线路导输系统、环形水冷设备、安装槽、试件和温度补偿器、激振器、位移导杆及加速度传感器、外壳内壁隔热瓦、加热器、真空机,由此,将试件的检测放在密闭空间中,可以实现消除或者减小因为对流产生的热量损失的目的,保证结构热模态分析的准确性。

    一种台阶形可选激励点的单点激励传递导杆

    公开(公告)号:CN110987339B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911406847.9

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明实施例涉及一种台阶形可选激励点的单点激励传递导杆,包括:激振头、激振头安装底座、激振器支撑杆以及激振源;激振头一端与试件底部表面进行接触,激振头另一端通过激振头安装孔固定于激振头安装底座顶部,激振器支撑杆一端固定于激振头安装底座底部,激振器支撑杆另一端固定于激振源顶部。通过调整激振头在激振头安装底座上的安装位置,调整试件激振点,并在激振头安装底座根部安装力传感器,检测激振力的大小,通过这个装置,不必调整试件的位置,就能考察激振点对模态试验的影响,激振器支撑杆材料与结构应有耐高温、高强度、高硬度的特点,以保证激振器支撑杆在高温环境下无明显弹性变形,激励在传递过程中不失真、无延迟。

    一种真空环境下模态试验结构温度补偿器

    公开(公告)号:CN111071501A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911406838.X

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: B64G7/00

    摘要: 本发明实施例涉及一种真空环境下模态试验结构温度补偿器,包括:热真空试验箱本体、上补偿板和下补偿板等,上补偿板和下补偿板共同组成温度补偿器,将试件固定于热真空试验箱本体的内部后壁上,上补偿板和下补偿板分别位于试件的上下侧,上补偿板和下补偿板的材料和热载荷与试件相同,上补偿板和下补偿板将试件覆盖了试件大部分周向位置,可有效减少试件向周围空间辐射热量;环形底座用于将上补偿板和下补偿板固定连接在热真空试验箱本体的内部后壁上,螺纹孔用于与螺钉配合使用,通过使用螺钉将环形底座固定在热真空试验箱本体的内部后壁上,此种连接方式使得上补偿板和下补偿板连接稳固,避免受外力影响而振动,避免影响试件。

    一种充气囊式凹槽型密封门

    公开(公告)号:CN111058743A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911406843.0

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: E06B7/23

    摘要: 本发明实施例涉及一种充气囊式凹槽型密封门,包括:真空箱主体和侧门,所述真空箱主体的一侧侧壁设有开口,所述真空箱主体的外表面对应所述开口处铰接有所述侧门,所述真空箱主体的外表面对应所述侧门的四周开设有箱体槽,所述箱体槽的内侧壁铺设有充气囊,由此,通过在密封箱本体的外表面对应所述侧门四周处设置箱体槽,而在箱体槽中铺设充气囊,从而将充气囊隐藏在箱体槽内,保护了充气囊,而通过使用充气囊替代传统装置中的密封胶条,充气囊由于内部充满气体,从而在侧门与充气囊接触时,充气囊内部的气体可被压缩,而充气囊也随之产生较大的形变,从而可紧密贴合侧门,从而保证了装置的密封性。

    一种开展热模态试验的真空箱

    公开(公告)号:CN110927200B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201911413306.9

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: G01N25/00

    摘要: 本发明实施例涉及一种开展热模态试验的真空箱,包括:外壳、开口、侧门、试件安装面、线路导输系统、环形水冷设备、安装槽、试件和温度补偿器、激振器、位移导杆及加速度传感器、外壳内壁隔热瓦、加热器、真空机,由此,将试件的检测放在密闭空间中,可以实现消除或者减小因为对流产生的热量损失的目的,保证结构热模态分析的准确性。

    一种内嵌环形水冷管的恒温水冷设备

    公开(公告)号:CN111111797A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911413287.X

    申请日:2019-12-31

    IPC分类号: B01L1/02 B01L7/00

    摘要: 本发明实施例涉及一种内嵌环形水冷管的恒温水冷设备,包括:真空箱体、放置槽和环形槽结构,真空箱体为检测材料在特定环境下性能提供空间,上壁、下壁、侧壁和恒温壁共同组成真空箱体,其中恒温壁对试件根部恒温条件起到主要维持作用,恒温壁的外侧设置有放置槽,放置槽的内部拓出环形槽结构,放置槽为拓出环形槽结构提供空间,环形槽结构呈螺旋形,螺旋形环形槽结构相当于水冷管路,在一定空间内使得管路排布更加密集,由此使得通水路径更加长,恒温水冷效率高,且环形槽结构相当于水冷管路无需额外安装环形管,由此,实现恒温水冷设备组装过程较为简单。

    一种高密闭性线路导输设备

    公开(公告)号:CN111029850A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911413260.0

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本发明实施例涉及一种高密闭性线路导输设备,包括密封圈和绝缘板,所述绝缘板安装于真空箱上,所述绝缘板的一侧套接有密封圈,所述绝缘板的侧面开设有安装孔,所述安装孔的数量为六个,所述绝缘板的另一侧面固定装配有与通孔配合使用的接线柱密封圈,相邻所述安装孔和接线柱密封圈的内壁贯穿有接线柱,所述绝缘板的四角均螺接有组合螺丝。将绝缘板安装在真空箱上,通过密封圈和接线柱密封圈的配合,密封圈对绝缘板与真空箱之间进行密封,接线柱密封圈对接线柱与绝缘板之间进行密封,根据使用真空箱时的使用需求,可以通过接线柱实现箱体内外导线导输,增强真空箱在使用的过程时的密闭性,结构简单,实用性能强。