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一种塑料管材落锤冲击实验装置

文献发布时间:2024-04-18 19:58:53


一种塑料管材落锤冲击实验装置

技术领域

本发明涉及管材冲击实验技术领域,主要涉及一种塑料管材落锤冲击实验装置。

背景技术

塑料管材是高科技复合而成的化学建材,塑料管材因具有水流损失小、节能、节材、保护生态、竣工便捷等优点,广泛应用于建筑给排水、城镇给排水以及燃气管等领域。

现有的塑料管材在生产过程中,需要对其进行冲击实验,落锤冲击实验设备是用以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器;同时,也可以对同种材料、同种规格的试样进行冲击对比检验,以鉴定材料质量的优劣。

目前的冲击实验装置通常都是对同一高度的管材进行冲击实验,实验效果较差;其次管材的长度有所不同,不便于根据管材的长度进行固定调节;并且手动拉动落锤的方式力度不够稳定,导致落锤对管材的冲击实验结果不准确。

发明内容

本发明提供一种塑料管材落锤冲击实验装置,用以解决上述背景技术中提出目前的冲击实验装置通常都是对同一高度的管材进行冲击实验,实验效果较差;其次管材的长度有所不同,不便于根据管材的长度进行固定调节;并且手动拉动落锤的方式力度不够稳定,导致落锤对管材的冲击实验结果不准确的技术问题。

为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案 :一种塑料管材落锤冲击实验装置,包括底板,所述底板顶壁两端对称设有两组侧板,每组所述侧板内侧壁固定连接有放置架,所述放置架内侧滑动连接有多块支撑板,所述支撑板顶部一侧对称设有可弹性滑动的夹持板,所述夹持板中部放置有待冲击实验的管材;所述底板顶壁中部对称连接有支撑柱,所述支撑柱顶端固定连接有顶板,所述顶板上壁安装有电机,所述顶板下方设有可竖向移动的落锤,所述落锤通过电机作为动力驱动实现上下移动。

优选的,所述电机输出端连接有第一锥形齿轮,所述第一锥形齿轮一侧底部啮合有第二锥形齿轮,所述第二锥形齿轮一侧固定连接有滑轮,所述滑轮侧壁上绕卷有绳索,所述落锤顶壁可通过挂钩与绳索进行连接。

优选的,所述支撑柱内侧壁开设有条形槽,所述条形槽内壁滑动连接有活动套,所述活动套一端开设有收缩槽,所述收缩槽内部滑动连接有伸缩杆,所述伸缩杆位于收缩槽内部一端通过第一弹簧与收缩槽内壁相连接,所述落锤侧壁上对称开设有卡槽,所述伸缩杆一端可卡接于卡槽内部。

优选的,所述支撑板顶部一侧对称开设有水平槽,所述夹持板滑动于水平槽内部,所述夹持板一侧通过第三弹簧与水平槽内侧壁相连接。

优选的,所述放置架内侧壁对称开设有滑腔,所述支撑板两侧壁对称连接有滑块,所述滑块滑动于滑腔内侧,所述放置架一侧开设有取出槽,所述支撑板可穿过取出槽内部横向移动,所述支撑板一侧壁固定连接有连杆,所述连杆穿过取出槽端部连接有拉板。

优选的,所述滑腔相邻一侧开设有通槽,所述通槽内滑动有挡块,所述放置架外侧壁连接有延伸箱,所述挡块可位于延伸箱内侧滑动,所述挡块一侧固定连接有拉杆,所述拉杆横向贯穿延伸箱内部,所述拉杆外壁上固定缠绕有第二弹簧,所述第二弹簧一端与挡块一侧壁相连接,所述第二弹簧另一端与延伸箱内侧壁相连接。

优选的,所述底板顶壁一侧中部安装有气缸,所述气缸执行杆末端连接有推板,所述放置架底部与底板之间留有管材放置的空间。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明通过放置架、滑腔、取出槽、挡块、延伸箱、拉杆、第二弹簧、支撑板、滑块、连杆和拉板,能够根据管材的长度进行调节,从而适应于不同长度管材的放置,同时配合夹持板、水平槽和第三弹簧,可实现对管材的固定,以防进行落锤实验的时候管材发生偏移,且通过多组支撑板的设置能够将管材放在不同的高度进行冲击实验,能够进一步提升管材冲击实验结果的准确性,具有更广泛的适用性;通过电机、第一锥形齿轮、第二锥形齿轮、滑轮、绳索、条形槽、活动套、收缩槽、伸缩杆、第一弹簧和卡槽之间的部件配合,使得落锤竖向移动的时候更加稳定,且便于控制落锤的高度,并且该结构能够实现对落锤的拆卸更换,进而更换不同的实验标准,具有更好的实验效果;通过气缸和推板的设置能够在管材冲击实验完成后,对落在底板上面的管材进行推出,方便对管材进行出料。

附图说明

图1是本发明外观示意图;

图2是本发明绳索结构示意图;

图3是本发明伸缩杆与落锤连接剖视结构示意图;

图4是本发明支撑板与放置架连接剖视结构示意图;

图5是本发明图4中A处放大结构示意图。

图中:1、底板;11、侧板;12、支撑柱;121、条形槽;13、顶板;14、活动套;141、收缩槽;15、伸缩杆;16、第一弹簧;2、放置架;21、滑腔;22、取出槽;23、挡块;24、延伸箱;25、拉杆;26、第二弹簧;3、支撑板;31、夹持板;32、水平槽;33、第三弹簧;34、滑块;35、连杆;36、拉板;4、电机;41、第一锥形齿轮;42、第二锥形齿轮;43、滑轮;44、绳索;5、落锤;51、卡槽;6、气缸;61、推板。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“页”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“另一端”、“一侧”、“前部”、“两端”、“两侧”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”、“设有”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

现参考附图,其中各图示的目的仅在于显示某些示例性的实施例,而不旨在对本发明进行限制。在各附图中,相同的附图标记表示相同或相应的部分。各附图中的尺寸和比例也仅用于示意,而不应被解释为对本发明的缩限,这些尺寸可能相对于实际产品有所放大。

实施例

请参阅图1-5,本实施例的一种塑料管材落锤冲击实验装置,包括底板1,底板1顶壁两端对称设有两组侧板11,每组侧板11内侧壁固定连接有放置架2,起到对放置架2稳定支撑的作用;放置架2内侧滑动连接有多块支撑板3,能够根据管材的长度对支撑板3的位置进行调节,支撑板3顶部一侧对称设有可弹性滑动的夹持板31,夹持板31中部放置有待冲击实验的管材;底板1顶壁中部对称连接有支撑柱12,支撑柱12顶端固定连接有顶板13,顶板13上壁安装有电机4,顶板13下方设有可竖向移动的落锤5,落锤5通过电机4作为动力驱动实现上下移动,电机4驱动落锤5向下移动,进而实现对管材的冲击实验。

实施例,请参阅图2,电机4输出端连接有第一锥形齿轮41,第一锥形齿轮41一侧底部啮合有第二锥形齿轮42,第二锥形齿轮42一侧固定连接有滑轮43,滑轮43侧壁上绕卷有绳索44,落锤5顶壁可通过挂钩与绳索44进行连接。

需要说明的是,将落锤5与绳索44通过挂钩进行连接,利用电源启动电机4带动第一锥形齿轮41转动,第一锥形齿轮41与第二锥形齿轮42的啮合带动其转动,第二锥形齿轮42带动与其连接的滑轮43转动,进而滑轮43上面的绳索44在重力作用下竖直向下移动,带动落锤5竖直向下掉落,进而对管材进行冲击实验。

实施例,请参阅图3,支撑柱12内侧壁开设有条形槽121,条形槽121内壁滑动连接有活动套14,活动套14一端开设有收缩槽141,收缩槽141内部滑动连接有伸缩杆15,伸缩杆15位于收缩槽141内部一端通过第一弹簧16与收缩槽141内壁相连接,落锤5侧壁上对称开设有卡槽51,伸缩杆15一端可卡接于卡槽51内部。

需要说明的是,落锤5在进行连接的时候会对伸缩杆15进行挤压,使得第一弹簧16发生压缩形变,当落锤5连接完成后,第一弹簧16的弹力恢复带动伸缩杆15向落锤5的方向移动,使得伸缩杆15一端卡入至卡槽51内部,进而实现对落锤5的限位固定,落锤5在向下的时候,其两侧卡接的活动套14也会顺着条形槽121向下滑落,保持落锤5竖直向下的平稳性。

实施例,请参阅图4,支撑板3顶部一侧对称开设有水平槽32,夹持板31滑动于水平槽32内部,夹持板31一侧通过第三弹簧33与水平槽32内侧壁相连接。

需要说明的是,将待实验管材放置在支撑板3上面,通过对夹持板31的挤压,使得第三弹簧33发生压缩形变,管材位于两块夹持板31之间,由夹持板31对管材进行限位固定。

实施例,请参阅图4和图5,放置架2内侧壁对称开设有滑腔21,支撑板3两侧壁对称连接有滑块34,滑块34滑动于滑腔21内侧,放置架2一侧开设有取出槽22,支撑板3可穿过取出槽22内部横向移动,支撑板3一侧壁固定连接有连杆35,连杆35穿过取出槽22端部连接有拉板36。

需要说明的是,通过拉板36推动连杆35带动支撑板3移动,使得滑块34在滑腔21内侧滑动,保持支撑板3水平式的移动。

实施例,请参阅图5,滑腔21相邻一侧开设有通槽,通槽内滑动有挡块23,放置架2外侧壁连接有延伸箱24,挡块23可位于延伸箱24内侧滑动,挡块23一侧固定连接有拉杆25,拉杆25横向贯穿延伸箱24内部,拉杆25外壁上固定缠绕有第二弹簧26,第二弹簧26一端与挡块23一侧壁相连接,第二弹簧26另一端与延伸箱24内侧壁相连接。

需要说明的是,当滑块34滑动至滑腔21最端部位置时,通过拉动拉杆25带动第二弹簧26进行拉伸形变,进而带动挡块23向延伸箱24的内部移动,此时滑块34可以滑动至滑腔21内侧最端部,将拉杆25松开,在第二弹簧26弹性恢复下带动挡块23向滑腔21内部移动,可对滑块34进行限位,保持支撑板3移动之后的稳固性。

实施例,请参阅图1,底板1顶壁一侧中部安装有气缸6,气缸6执行杆末端连接有推板61,放置架2底部与底板1之间留有管材放置的空间。

需要说明的是,通过气缸6和推板61的设置能够在管材冲击实验完成后,对落在底板1上面的管材进行推出,方便对管材进行出料。

综上,发明通过放置架2、滑腔21、取出槽22、挡块23、延伸箱24、拉杆25、第二弹簧26、支撑板3、滑块34、连杆35和拉板36,能够根据管材的长度进行调节,从而适应于不同长度管材的放置,同时配合夹持板31、水平槽32和第三弹簧33,可实现对管材的固定,以防进行落锤实验的时候管材发生偏移,且通过多组支撑板3的设置能够将管材放在不同的高度进行冲击实验,能够进一步提升管材冲击实验结果的准确性,具有更广泛的适用性;通过电机4、第一锥形齿轮41、第二锥形齿轮42、滑轮43、绳索44、条形槽121、活动套14、收缩槽141、伸缩杆15、第一弹簧16和卡槽51之间的部件配合,使得落锤5竖向移动的时候更加稳定,且便于控制落锤5的高度,并且该结构能够实现对落锤5的拆卸更换,进而更换不同的实验标准,具有更好的实验效果;通过气缸6和推板61的设置能够在管材冲击实验完成后,对落在底板1上面的管材进行推出,方便对管材进行出料。

工作原理:首先将落锤5与绳索44通过挂钩进行连接,落锤5在进行连接的时候会对伸缩杆15进行挤压,使得第一弹簧16发生压缩形变,当落锤5连接完成后,第一弹簧16的弹力恢复带动伸缩杆15向落锤5的方向移动,使得伸缩杆15一端卡入至卡槽51内部,进而实现对落锤5的限位固定,之后将待实验的管材进行固定,根据管材的长度,调节支撑板3的位置,通过拉板36推动连杆35带动支撑板3移动,使得滑块34在滑腔21内侧滑动,保持支撑板3水平式的移动,当滑块34滑动至滑腔21最端部位置时,通过拉动拉杆25带动第二弹簧26进行拉伸形变,进而带动挡块23向延伸箱24的内部移动,此时滑块34可以滑动至滑腔21内侧最端部,将拉杆25松开,在第二弹簧26弹性恢复下带动挡块23向滑腔21内部移动,可对滑块34进行限位,保持支撑板3移动之后的稳固性;然后将待实验管材放置在支撑板3上面,通过对夹持板31的挤压,使得第三弹簧33发生压缩形变,管材位于两块夹持板31之间,由夹持板31对管材进行限位固定,接着利用电源启动电机4带动第一锥形齿轮41转动,第一锥形齿轮41与第二锥形齿轮42的啮合带动其转动,第二锥形齿轮42带动与其连接的滑轮43转动,进而滑轮43上面的绳索44在重力作用下竖直向下移动,带动落锤5竖直向下掉落,进而对管材进行冲击实验,第一次实验完成后,可通过同样对支撑板3的操作方式,将管材放置在第二组支撑板3上面,再次进行落锤冲击实验,依次操作,再进行第三次落锤冲击实验,能够对不同高度上的管材进行多次冲击实验,提高了管材的生产质量,使得实验结果具有更多的参考性,最终当管材冲击实验完成后,落在放置架2底部的放置空间内,通过气缸6执行杆的延伸推动推板61,进而将管材推出去,方便管材出料。

以上所述实施例仅表达了本发明的某种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围;因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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技术分类

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