一种磁体振动试验工装的制作方法

专利检索2026-04-05  6


本发明涉及振动试验工装,尤其涉及一种磁体振动试验工装。


背景技术:

1、超导磁体常常应用于超高速磁悬浮列车、超高速电磁弹射、高速立体水库等超高速环境中。在超高速磁悬浮列车系统中,超导磁体是超导直线电机的动子部分,超导直线电机的定子部分由常导线圈绕制而成,超导磁体的直流磁场与常导磁体的交流磁场相互作用,在超导磁体内产生电磁力,使超导磁体在运动方向上有一定的推力,从而使超导磁体产生一定的加速度。

2、超导磁体作为直线同步电机的动子,承受十分复杂的动态载荷,在三轴方向都存在较大的电磁载荷,因此在列车运行试验上线前必须充分研究其超导磁体的动力学性能,进行模态试验及振动冲击试验。

3、国内已开发了类似的三轴振动试验工装,往往存在系统重心过高的问题,工装刚度不足,造成振动控制难度加大。且目前的大型结构件振动试验工装,工装与试验件之间的距离是固定的,均不能灵活调整安装间隙进行振动试验,无法模拟不同气隙下的振动试验。


技术实现思路

1、为解决上述技术问题之一,本发明提供了一种磁体振动试验工装,能够解决现有技术中的振动试验工装不能灵活调整安装间隙,无法模拟不同气隙下的振动试验的技术问题。

2、本发明提供了一种磁体振动试验工装,所述工装包括底板、立板、托架组件、推杆组件和第一连接件;

3、所述底板与振动源相连;

4、所述立板设置在所述底板上,所述立板上设有第一螺纹孔;

5、所述托架组件包括托板和支撑架,所述托板的上表面与磁体的下表面相接触以用于支撑磁体,所述托板可沿横向滑动的设置在所述支撑架上以便于磁体沿横向移动,所述支撑架与所述立板相连;

6、所述推杆组件包括第一调节螺杆和推力板,所述第一调节螺杆的一端穿过所述第一螺纹孔与所述推力板的一端相连,所述推力板的另一端与磁体的侧面相连,通过旋转所述第一调节螺杆以实现所述推力板带动磁体沿横向移动;

7、所述第一连接件用于在磁体完成横向间距调整后连接所述推力板和所述立板。

8、优选的,所述推杆组件还包括垫片单元,所述垫片单元设置在所述推力板与所述立板之间,所述垫片单元的厚度与所述推力板和所述立板之间的间距相适配。

9、优选的,所述垫片单元包括第一垫片、第二垫片和第二连接件,所述第一垫片和所述第二垫片均为半圆形,所述第一垫片和所述第二垫片扣设在所述第一调节螺杆上以构成圆形垫片,所述第二连接件用于连接所述第一垫片和所述第二垫片。

10、优选的,所述推杆组件还包括第一把手,所述第一把手设置在所述第一调节螺杆的另一端。

11、优选的,所述托架组件还包括n个第二调节螺杆,所述支撑架上设有n个与所述第二调节螺杆一一对应的第二螺纹孔,每个所述第二调节螺杆的一端穿过对应的第二螺纹孔与所述托板相接触,通过旋转n个所述第二调节螺杆实现所述托板沿垂向移动,其中,n为大于2的整数。

12、优选的,n个所述第二调节螺杆不全在一条直线上。

13、优选的,所述托架组件还包括第二把手,所述第二把手设置在所述第二调节螺杆的另一端。

14、优选的,所述工装还包括加强筋,所述加强筋与所述底板和所述立板的下部连接以用于稳定所述立板。

15、优选的,所述工装还包括防撞组件,所述防撞组件用于防止在装配过程中所述立板和磁体发生碰撞。

16、优选的,所述防撞组件包括三个橡胶块,分别设置在所述立板的两侧和顶部。

17、应用本发明的技术方案,通过旋转第一调节螺杆以实现推力板带动磁体沿横向移动,从而实现磁体的横向间距调整,满足不同气隙下的磁体振动试验要求;同时,通过托板和支撑架之间可沿横向相对滑动,实现配合第一调节螺杆推动磁体的横向移动,更加方便磁体横向间距的调整。本发明通过推杆组件和托架组件的配合,能够实现大型结构件的间隙调整状态振动试验。



技术特征:

1.一种磁体振动试验工装,其特征在于,所述工装包括底板(10)、立板(20)、托架组件(30)、推杆组件(40)和第一连接件(50);

2.根据权利要求1所述的工装,其特征在于,所述推杆组件(40)还包括垫片单元,所述垫片单元设置在所述推力板(42)与所述立板(20)之间,所述垫片单元的厚度与所述推力板(42)和所述立板(20)之间的间距相适配。

3.根据权利要求2所述的工装,其特征在于,所述垫片单元包括第一垫片(43)、第二垫片(44)和第二连接件,所述第一垫片(43)和所述第二垫片(44)均为半圆形,所述第一垫片(43)和所述第二垫片(44)扣设在所述第一调节螺杆(41)上以构成圆形垫片,所述第二连接件用于连接所述第一垫片(43)和所述第二垫片(44)。

4.根据权利要求1-3中任一项所述的工装,其特征在于,所述推杆组件(40)还包括第一把手(45),所述第一把手(45)设置在所述第一调节螺杆(41)的另一端。

5.根据权利要求1所述的工装,其特征在于,所述托架组件(30)还包括n个第二调节螺杆(33),所述支撑架(32)上设有n个与所述第二调节螺杆(33)一一对应的第二螺纹孔,每个所述第二调节螺杆(33)的一端穿过对应的第二螺纹孔与所述托板(31)相接触,通过旋转n个所述第二调节螺杆(33)实现所述托板(31)沿垂向移动,其中,n为大于2的整数。

6.根据权利要求5所述的工装,其特征在于,n个所述第二调节螺杆(33)不全在一条直线上。

7.根据权利要求1、5或6中任一项所述的工装,其特征在于,所述托架组件(30)还包括第二把手(34),所述第二把手(34)设置在所述第二调节螺杆(33)的另一端。

8.根据权利要求1所述的工装,其特征在于,所述工装还包括加强筋(60),所述加强筋(60)与所述底板(10)和所述立板(20)的下部连接以用于稳定所述立板(20)。

9.根据权利要求1所述的工装,其特征在于,所述工装还包括防撞组件(70),所述防撞组件(70)用于防止在装配过程中所述立板(20)和磁体发生碰撞。

10.根据权利要求9所述的工装,其特征在于,所述防撞组件(70)包括三个橡胶块(71),分别设置在所述立板(20)的两侧和顶部。


技术总结
本发明提供了一种磁体振动试验工装,包括底板、立板、托架组件、推杆组件和第一连接件;底板与振动源相连;立板设置在底板上,立板上设有第一螺纹孔;托架组件包括托板和支撑架,托板的上表面与磁体的下表面相接触以用于支撑磁体,托板可沿横向滑动的设置在支撑架上以便于磁体沿横向移动,支撑架与立板相连;推杆组件包括第一调节螺杆和推力板,第一调节螺杆的一端穿过第一螺纹孔与推力板的一端相连,推力板的另一端与磁体的侧面相连,通过旋转第一调节螺杆以实现推力板带动磁体沿横向移动;第一连接件用于在磁体完成横向间距调整后连接推力板和立板。本发明能够解决现有工装不能灵活调整安装间隙,无法模拟不同气隙下的振动试验的问题。

技术研发人员:张艳清,王晓明,翟茂春,李少伟,陈慧星,薄靖龙,杨德林,李萍,余笔超
受保护的技术使用者:中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)
技术研发日:
技术公布日:2024/5/29
转载请注明原文地址:https://win.8miu.com/read-1162450.html

最新回复(0)