高精度踏面制动式测力构架的制动力系测试结构制造技术

技术编号:20050869 阅读:29 留言:0更新日期:2019-01-09 06:13
本实用新型专利技术提供一种高精度踏面制动式测力构架的制动力系测试结构,在踏面制动式构架制动机安装座板上定义高分离度载荷识别点区域,然后在每个高分离度载荷识别点区域上粘贴应变片,每个高分离度载荷识别点区域各取一个应变片组成一组全桥电路,以构成全桥电路结构;采用本实用新型专利技术提供的结构,在测力构架的制动机安装座板上组成一组或多组全桥电路,通过对全桥电路反馈信号进行测试,能够实现转向架制动力系测试的目的,并提高测试精度。

【技术实现步骤摘要】
高精度踏面制动式测力构架的制动力系测试结构
本技术涉及对轨道车辆的踏面制动式测力构架的制动力系进行测试的结构。
技术介绍
对于在轨道车辆中广泛使用的踏面制动式转向架,在现有技术中,尚无针对此类型转向架踏面制动力系的测试方法。
技术实现思路
本技术的目的是:提供一种高精度踏面制动式测力构架的制动力系测试结构,对制动力系进行测试。为实现上述目的,本技术采用的技术方案是:一种高精度踏面制动式测力构架的制动力系测试结构,该踏面制动式测力构架具有侧梁一、侧梁二与两根横梁,侧梁一上设置有制动机安装座板一,侧梁二上设置有制动机安装座板二;其特征在于:在制动机安装座板的边缘表面定义有高分离度载荷识别点区域,其中:第一高分离度载荷识别点区域:位于制动机安装座板一的左侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板一的左侧制动机安装孔与构架横向中心线之间;第二高分离度载荷识别点区域:位于制动机安装座板二的左侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板二的左侧制动机安装孔与构架横向中心线之间;第三高分离度载荷识别点区域:位于制动机安装座板一的右侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板一的右侧制动机安装孔与构架横向中心线之间;第四高分离度载荷识别点区域:位于制动机安装座板二的右侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板二的右侧制动机安装孔与构架横向中心线之间;在每个高分离度载荷识别点区域上粘贴有应变片,称:第一高分离度载荷识别点区域上的应变片为第一应变片,第二高分离度载荷识别点区域上的应变片为第二应变片,第三高分离度载荷识别点区域上的应变片为第三应变片,第四高分离度载荷识别点区域上的应变片为第四应变片;一个第一应变片、一个第二应变片、一个第三应变片以及一个第四应变片组成一个全桥电路结构;所述全桥电路结构中,第一应变片与第二应变片组成对臂,第三应变片与第四应变片组成对臂,第一应变片与第三应变片组成邻臂,第二应变片与第四应变片组成邻臂。所述的高精度踏面制动式测力构架的制动力系测试结构,其中:在测力构架上还布置有至少一组备用全桥电路结构。本技术针对构架的运动特性,直接针对构架制动力系测试需要,设计了转向架测力构架;根据踏面制动转向架的受力特性,在构架的制动机安装座板上设计了独立的全桥电路,在细致计算的基础上使得构架整体的制动力系具有更大的响应水平,同时使其它力系产生的干扰响应远低于制动测试响,以确保各力系的解耦精度。转向架测力构架的提出既保证了测试精度,又使测得的载荷与结构应变之间呈现较好的准静态关系。附图说明图1是踏面制动转向架测力构架仰视示意图;图2是踏面制动转向架测力构架制动机安装座板表面粘贴应变片示意图;图2A是测力构架制动力测试结构的桥路结构图。附图标记说明:1-第一应变片;2-第二应变片;3-第三应变片;4-第四应变片;52-侧梁一;51-侧梁二;53、54-横梁;55-制动机安装座板一;56-制动机安装座板二;61、62、63、64-制动机安装孔;S1、S2、S3、S4-高分离度载荷识别点区域;a-构架横向中心线;b-构架纵向中心线。具体实施方式首先粗略介绍转向架测力构架的制作过程如下:(1)采用有限元方法建立踏面式制动测力构架的有限元模型,对构架结构施加模拟载荷,针对制动力系在构架上设计应变组桥方式,确定测力构架高分离度载荷识别点区域。(2)在高分离度载荷识别点区域粘贴应变片,将应变片连接成全桥电路。(3)将构架结构在多通道加载测力构架专用标定试验台上进行静态标定,得到全桥电路与标定载荷之间的对应关系,完成测力构架的制作。上述步骤(1)中寻找构架上高分离度载荷识别点的具体过程,以及步骤(3)中的标定过程,并不属于本技术所要求保护的范围之内,也不会影响公众使用本技术来进行载荷测试,因此,本技术不予赘述。结合图示,介绍本技术的具体结构如下:如图1所示的典型的踏面制动式测力构架,具有侧梁一52、侧梁二51与两根横梁53、54,侧梁一52上设置有制动机安装座板一55,侧梁二51上设置有后侧制动机安装座板二56。如图2所示,在制动机安装座板一55的左侧设有第一高分离度载荷识别点区域S1,在制动机安装座板二56的左侧设有第二高分离度载荷识别点区域S2;在制动机安装座板一55的右侧设有第三高分离度载荷识别点区域S3;在制动机安装座板二56的右侧设有第二高分离度载荷识别点区域S4。具体来说:第一高分离度载荷识别点区域S1:位于制动机安装座板一55的左侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板一55的左侧制动机安装孔61与构架横向中心线a之间;第二高分离度载荷识别点区域S2:位于制动机安装座板二56的左侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板二56的左侧制动机安装孔62与构架横向中心线之间;第三高分离度载荷识别点区域S3:位于制动机安装座板一55的右侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板一55的右侧制动机安装孔63与构架横向中心线a之间;第四高分离度载荷识别点区域S4:位于制动机安装座板二56的右侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板二56的右侧制动机安装孔64与构架横向中心线a之间;在每个高分离度载荷识别点区域上粘贴有应变片,称:第一高分离度载荷识别点区域S1上的应变片为第一应变片1,第二高分离度载荷识别点区域S2上的应变片为第二应变片2,第三高分离度载荷识别点区域S3上的应变片为第三应变片3,第四高分离度载荷识别点区域S4上的应变片为第四应变片4;一个第一应变片1、一个第二应变片2、一个第三应变片3以及一个第四应变片4组成一组全桥电路结构;如图2A所示,所述全桥电路结构中,第一应变片1与第二应变片2组成对臂,第三应变片3与第四应变片4组成对臂,第一应变片1与第三应变片3组成邻臂,第二应变片2与第四应变片4组成邻臂。其中,可以在每个高分离度载荷识别点区域上粘贴多个应变片,以形成多个全桥电路,从而提高构架制动力系的测试精度。本技术提供的踏面制动式测力构架的制动力系测试结构,在细致计算的基础上使得构架整体的制动力系具有更大的响应水平,同时使其它力系产生的干扰响应远低于制动测试响,以确保各力系的解耦精度。本技术既保证了测试精度,又使测得的载荷与结构应变之间呈现较好的准静态关系。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高精度踏面制动式测力构架的制动力系测试结构,该踏面制动式测力构架具有侧梁一、侧梁二与两根横梁,侧梁一上设置有制动机安装座板一,侧梁二上设置有制动机安装座板二;其特征在于:在制动机安装座板的边缘表面定义有高分离度载荷识别点区域,其中:第一高分离度载荷识别点区域:位于制动机安装座板一的左侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板一的左侧制动机安装孔与构架横向中心线之间;第二高分离度载荷识别点区域:位于制动机安装座板二的左侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板二的左侧制动机安装孔与构架横向中心线之间;第三高分离度载荷识别点区域:位于制动机安装座板一的右侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板一的右侧制动机安装孔与构架横向中心线之间;第四高分离度载荷识别点区域:位于制动机安装座板二的右侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板二的右侧制动机安装孔与构架横向中心线之间;在每个高分离度载荷识别点区域上粘贴有应变片,称:第一高分离度载荷识别点区域上的应变片为第一应变片,第二高分离度载荷识别点区域上的应变片为第二应变片,第三高分离度载荷识别点区域上的应变片为第三应变片,第四高分离度载荷识别点区域上的应变片为第四应变片;一个第一应变片、一个第二应变片、一个第三应变片以及一个第四应变片组成一个全桥电路结构;所述全桥电路结构中,第一应变片与第二应变片组成对臂,第三应变片与第四应变片组成对臂,第一应变片与第三应变片组成邻臂,第二应变片与第四应变片组成邻臂。...

【技术特征摘要】
1.一种高精度踏面制动式测力构架的制动力系测试结构,该踏面制动式测力构架具有侧梁一、侧梁二与两根横梁,侧梁一上设置有制动机安装座板一,侧梁二上设置有制动机安装座板二;其特征在于:在制动机安装座板的边缘表面定义有高分离度载荷识别点区域,其中:第一高分离度载荷识别点区域:位于制动机安装座板一的左侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板一的左侧制动机安装孔与构架横向中心线之间;第二高分离度载荷识别点区域:位于制动机安装座板二的左侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板二的左侧制动机安装孔与构架横向中心线之间;第三高分离度载荷识别点区域:位于制动机安装座板一的右侧厚度边缘表面,并位于制动机安装座板一的右侧制动机安装孔与构架横向中心线之间;第四高分离度载荷识别点区域:位于制动机安装座板二的右侧...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨广雪王曦李强刘志明
申请(专利权)人:北京交通大学
类型:新型
国别省市:北京,11

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