冲击类工具冲击频率测试仪的研制
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冲击试验仪操作方法
冲击试验仪是一种用于测试材料、产品或结构在冲击载荷下的抗冲击性能的设备。
以下是通常的冲击试验仪的操作方法:
1. 准备工作:确认冲击试验仪设备无故障,连接电源并打开电源开关。
确保所有安全措施已经采取。
2. 校准:根据相关标准或测试要求进行冲击试验仪的初始校准。
包括校准冲击力传感器、冲击速度传感器等。
3. 样品安装:根据测试要求将待测试的样品或产品安装到冲击试验台上。
确保样品安装牢固且正确位置。
4. 设定测试参数:根据测试要求设定冲击试验仪的参数,包括冲击力、冲击速度、冲击角度等。
通常可以通过控制面板或计算机软件进行设置。
5. 进行测试:根据设置的参数,启动冲击试验仪进行测试。
可能需要按下开始按钮或通过计算机软件进行控制。
6. 数据采集:在测试过程中,冲击试验仪会收集数据,包括冲击力、冲击速度、变形程度等。
这些数据可以通过计算机软件进行实时监测和记录。
7. 结果分析:测试完成后,对收集的数据进行分析,评估样品或产品的抗冲击性能。
可能需要进行统计分析、图形展示等。
8. 报告撰写:根据测试结果编写测试报告,包括测试数据、参数设定、测试过程等详细信息。
报告应准确、清晰地说明测试结果和结论。
9. 维护与保养:测试完成后,对冲击试验仪进行清洁和保养。
清理工作区和试验台,检查设备是否正常工作,保养或更换零部件。
以上是一般的冲击试验仪的操作方法,具体操作步骤可能会有所差异,具体以设备说明书和相关标准要求为准。
同时,在操作冲击试验仪时,要注意安全事项,确保设备和人员都不受伤害。
冲击力测试仪原理引言:冲击力测试仪是一种用于测量物体受到冲击时所产生的力的仪器。
它可以通过测量物体在受到冲击时所产生的压力或位移来计算出冲击力的大小。
本文将介绍冲击力测试仪的原理及其工作过程。
一、冲击力测试仪的原理冲击力测试仪的原理基于牛顿第二定律(力等于质量乘以加速度),它利用传感器测量物体受到冲击时所产生的压力或位移,并将其转化为冲击力的大小。
具体来说,冲击力测试仪包括以下几个关键组成部分:1. 传感器:传感器是冲击力测试仪的核心部件,它可以感知物体受到的冲击力。
常用的传感器包括压力传感器和位移传感器。
压力传感器可以测量物体受到的压力,而位移传感器可以测量物体在受到冲击时的位移。
2. 数据采集系统:数据采集系统用于采集传感器产生的信号,并将其转化为数字信号,以便进行处理和分析。
数据采集系统通常由模拟转换器、滤波器和放大器等组成。
3. 信号处理算法:信号处理算法用于根据传感器产生的信号计算出冲击力的大小。
具体的算法可以根据冲击力测试仪的设计和应用需求进行选择和优化。
二、冲击力测试仪的工作过程冲击力测试仪的工作过程可以分为以下几个步骤:1. 安装传感器:首先,需要将传感器安装在需要测试的物体上。
对于压力传感器,可以将其放置在物体表面或者与物体接触的部位,以测量受到的压力。
对于位移传感器,可以将其与物体连接,并测量物体在受到冲击时的位移。
2. 数据采集:一旦传感器安装完毕,冲击力测试仪开始采集传感器产生的信号。
数据采集系统将传感器产生的模拟信号转化为数字信号,并进行滤波和放大等处理。
3. 信号处理:采集到的信号被送入信号处理算法进行处理。
根据信号的特征,如幅值、频率和持续时间等,可以计算出冲击力的大小。
4. 结果显示:最后,冲击力的计算结果可以通过显示屏或者计算机等设备进行显示。
通常,冲击力测试仪还可以提供数据记录和分析功能,以便用户对测试结果进行进一步的处理和评估。
结论:冲击力测试仪通过测量物体受到的压力或位移来计算冲击力的大小。
凿岩机及冲击类工具应力波法测试技术高波1,2,夏剑辉3,李勇涛3,吕闯1,2(1.长沙矿冶研究院责任有限公司,湖南长沙410012;2.深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室,湖南长沙410012;3.浙江开山重工股份有限公司,浙江衢州324002)摘要:目前国内广泛应用应力波法检测凿岩机等冲击类机具的冲击能量,此方法是国际标准(ISO2787-1984)和国家标准(GB/T5621-2008)规定的冲击能量试验方法。
本文介绍了气动凿岩机和液压凿岩机及冲击类工具应力波法性能参数测试系统,作为应用这些系统的实例,给出气动和液压凿岩机及气镐、电锤连续25次冲击的测杆最大应力、冲击能量和冲击频率测试结果,展现了这些系统实物的图片,为凿岩机及冲击类工具应力波法测试技术的发展提供参考。
关键词:凿岩机;冲击类工具;应力波法;测试系统中图分类号:TD421.22文献标志码:A1前言凿岩机和冲击类工具的测试依试验目的不同可分为三种。
一是性能参数测试,行业上采用应力波测试系统进行这种试验,主要用于测试凿岩机和冲击类工具性能参数,该种方法试验精度高,测试时间短(一般在几秒种之内),准备时间长,所需仪器、设备较多,试验操作复杂,适应于Testing Technique of StressWave MethodFor Rock Drill and Impact ToolsGao Bo1,2,XIA Jian-hui3,LI Yong-tao3,LV Chuang1,2(1.ChangshaResearchInstituteofMiningandMetallurgyCo.,Ltd.,Changsha410012,Hunan;2.StateKeyLaboratoryofDeep-seaMineralResourcesDevelopmentandUtilizationTechnology,Changsha410012,Hunan;3.ZhejiangKaishanHeavyIndustryCo.,Ltd.,Quzhou324002,Zhejiang)Abstract:At present,the stress wave method is broadly used to test the percussive energy of impact tools such as rock drills,which is a test method for the percussive energy designated in the international standard(ISO2787-1984) and the national standard(GB/T5621-2008).The paper covers performance parameters test systems of the stress wave method for testing the pneumatic and hydraulic rock drills and impact tools.As examples for using these systems,it provides test results of the maximum stress of the test rod,the percussive energy and the percussive frequency during25 successive percussions of the pneumatic and hydraulic rock drills,pneumatic picks and electric hammers.It also shows the images of these test systems.The paper provides reference for the development of the stress wave test technologies for rock drills and impact tools.Key words:rock drill;impact tool;stress wave method;test system收稿日期:2020-03-26产品的改进、开发、抽检以及评价产品的性能品质。
雷电(1.2/50μs、8/20μs)组合波冲击设备的开发与应用组合波信号发生器(CWG)主要应用于浪涌保护器或电子设备电磁兼容试验,要求在虚拟阻抗Z为2Ω的情况下,输出1.2/50μs开路电压波和8/20μs短路电流波。
目前,市场上的雷电组合波冲击设备的参数一般为6000V、3000A,而本次设计的雷电组合冲击波设备的参数被提高到10000V、5000A,提高了其冲击性能,能更好地进行冲击试验。
标签:1.2/50μs、8/20μs;组合波;SPD引言雷电灾害是自然界发生频率最高的自然灾害之一,对人类的生命财产构成了巨大的威胁。
在低压系统中,应该在不同防雷分区的分界处安装电涌保护器,从而降低各种方式入侵的雷电过电压的危害,逐步减少雷电产生的电磁脉冲,不再引起电子设备的工作错误和系统误操作等。
电涌保护器在电路系统中起到了重要的作用,而雷电(1.2/50μs、8/20μs)组合波冲击设备则用来对电涌保护器进行测试。
1 电涌保护器的基本原理电涌保护器是用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的装置,它至少应包含一个非线性元件。
在被保护电路正常工作,瞬态电涌未到来以前,此元件呈现高阻状态,对被保护电路没有影响;而当瞬态电涌到来时,此元件迅速转变为低阻状态,将电涌电流泄放,并将被保护设备两端的电压限制在较低的水平。
当电涌能量释放后,该非线性元件又迅速、自动地恢复为高阻状态。
如果这个动作与恢复的过程能迅速而顺利地完成,则被保护设备和电路就不会遭受雷电或操作电涌的危害,将可保障其电路的正常工作。
2 雷电(1.2/50μs、8/20μs)组合波冲击设备原理(图1)组合波CW(Combination Waveform)对电涌保护器的试验有两种模式—共模试验和差模试验。
共模试验指的是冲击信号施加在电源的各相线对地线的冲击试验,差模试验指的是冲击信号施加在电源的各相线之间的试验。
3 雷电(1.2/50μs、8/20μs)组合波冲击设备的设计3.1 组合波冲击设备的组成组合冲击波设备的组成如图2所示。