适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统技术方案

技术编号:27651862 阅读:17 留言:0更新日期:2021-03-12 14:13
本发明专利技术提供了一种适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统,包括一个或多个间隔布置的测试单元,所述测试单元包括两个测试装置,两个所述测试装置之间设置有测试位,所述测试位用于安装被测设备,所述被测设备的两端分别连接所述测试装置,所述测试装置中设置有采集组件以及弹力伸缩机构,弹力伸缩机构用于与所述被测设备活动配合,采集组件用于被测设备的动作信息采集,本发明专利技术通过设置专门的检测平台,将被检测的鼓式制动器水平放置,更加适合于鼓式制动器的使用特点,可同时用于多个鼓式制动器的测试,提高了测试效率,同时所有检测工位可灵活调整,适用于多种尺寸的鼓式制动器,提高了测试系统的通用性,且便携性好。

【技术实现步骤摘要】
适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统
本专利技术涉及电梯鼓式制动器的检测
,具体地,涉及一种适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统。
技术介绍
鼓式制动器是利用制动传动机构使制动蹄将制动摩擦片压紧在制动鼓内侧,从而产生制动力,制动器是电梯中非常重要的安全部件,其动作可靠性直接影响到电梯的乘用安全。传统的电梯鼓式制动器的动作检测装置,一般都是直接针对安装在电梯曳引机上的鼓式制动器进行检测的,安装空间有限,检测操作繁琐,仪器的通用性和便携性较差,检测效率和准确性较低。专利文献CN107462360A公开了一种电梯驱动的制动器电磁力测试装置,用于电梯制动器电磁力的测试,包括控制柜、夹紧装置、拉力和位移传感器等。专利文献CN109900457A公开了一种曳引机制动器动态寿命的试验平台,通过建立一个曳引机制动器实际走梯时的工况模型,对曳引机制动器中的制动模块及制动模块导向机构等机械部件的性能进行试验。专利文献CN204064624U公开了一种电梯制动器性能检测装置,利用机械结构和电气控制联动,能够对电梯制动器松闸间隙、弹簧力、吸合/释放电流、吸合/释放时间等性能进行在线检测。但以上文献中的电梯制动器检测装置只能针对单一制动器对象进行检测,仍然没有解决检测效率低的缺陷。
技术实现思路
针对现有技术中的缺陷,本专利技术的目的是提供一种适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统。根据本专利技术提供的一种适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统,包括一个或多个间隔布置的测试单元;所述测试单元包括两个测试装置,两个所述测试装置之间设置有测试位,所述测试位用于安装被测设备,所述被测设备的两端分别连接所述测试装置。优选地,两个所述测试装置对称布置在所述被测设备的两端。优选地,所述测试装置包括弹力伸缩机构、采集组件以及支撑架组件;所述弹力伸缩机构的一端连接所述支撑架组件,所述弹力伸缩机构的另一端与所述被测设备活动配合;所述采集组件用于检测所述被测设备的动作信息。优选地,所述弹力伸缩机构包括复位弹簧、弹簧挡板组件以及导向螺栓组件;所述导向螺栓组件的一端安装在所述支撑架组件上,所述导向螺栓组件的另一端依次穿过所述复位弹簧、弹簧挡板组件并安装有锁紧件,所述锁紧件与所述被测设备活动配合,其中,所述复位弹簧处于压缩状态,当所述被测设备推动所述锁紧件时,所述锁紧件能够驱使所述导向螺栓组件相对于所述支撑架组件运动。优选地,所述采集组件包括激光反射板、激光位移传感器、微动开关以及动开关触头;所述激光反射板、动开关触头分别安装在所述弹力伸缩机构所具有的弹簧挡板组件、支撑架组件上;所述激光位移传感器、微动开关分别安装在上,所述微动开关触头与所述微动开关信号连接;所述激光位移传感器所发出的激光与所述激光反射板垂直布置。优选地,还包括示波器,所述示波器分别与激光位移传感器、微动开关电连接。优选地,还包括制动器控制器,所述制动器控制器分别与所述测试装置、测试装置所具有的示波器电连接。优选地,所述制动器控制器具有电压电流调节、通电时间调节和计时计数的功能。优选地,还包括操作平台,所述操作平台上设置有多个安装位,在测试被测设备时,所述测试装置能够根据被测设备的尺寸选择相匹配的安装位。优选地,所述测试装置与被测设备同轴布置。与现有技术相比,本专利技术具有如下的有益效果:1、本专利技术通过设置专门的检测平台,将被检测的鼓式制动器水平放置,更加适合于鼓式制动器的使用特点,可同时用于多个鼓式制动器的测试,提高了测试效率,同时所有检测工位可灵活调整,适用于多种尺寸的鼓式制动器,提高了测试系统的通用性,且便携性好。2、本专利技术同时使用位移传感器和微动开关进行鼓式制动器动作状态的监视,使测试过程更加可靠,提高了检测的准确性。3、本专利技术中的采用复位弹簧、弹簧挡板以及支撑架组件相配合的弹性伸缩结构,一方面缩小了检测设备的体积,有利于检测系统的小型化,同时,结构巧妙,成本低,易于实现。4、本专利技术中的制动器控制器具有电压电流调节、通电时间调节和计时计数的功能,且示波器能够实时记录制动器控制器输出的电压信号以及被测制动器两侧的激光位移传感器和所述微动开关的输出信号并对记录的结果进行显示,大大简化了检测系统的操作程序。附图说明通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本专利技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:图1为本专利技术的侧面结构示意图;图2为的多工位操作平台的结构示意图;图3为实施例中设置两个测试单元时的俯视结构示意图。图中示出:1--鼓式制动器9--微动开关2--激光反射板10—第二支架3--激光位移传感器11--微动开关触头4—第一支架12--导向螺栓组件5--操作平台13--螺母6--支撑架组件14--示波器7--复位弹簧15--制动器控制器8--弹簧挡板具体实施方式下面结合具体实施例对本专利技术进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本专利技术,但不以任何形式限制本专利技术。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本专利技术构思的前提下,还可以做出若干变化和改进。这些都属于本专利技术的保护范围。实施例1:本专利技术提供了一种适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统,如图1所示,包括一个或多个间隔布置的测试单元,所述测试单元包括两个测试装置,两个所述测试装置之间设置有测试位,所述测试位用于安装被测设备,所述被测设备的两端分别连接所述测试装置,本专利技术中的被测设备优选采用电梯上的鼓式制动器1,同时,在实际的检测过程中,两个所述测试装置优选对称布置在所述被测设备的两端。在一个优选例中,本专利技术中的测试位设置在操作平台5上,所述操作平台5上设置有多个安装位,在测试被测设备时,所述测试装置能够根据被测设备的尺寸选择相匹配的安装位。具体地,所述测试装置包括弹力伸缩机构、采集组件以及支撑架组件6,所述弹力伸缩机构的一端连接所述支撑架组件6,所述弹力伸缩机构的另一端与所述被测设备活动配合,所述采集组件用于检测所述被测设备的动作信息,动作信息包括被测设备的位移信息和动作次数的信息,所述采集组件包括激光反射板2、激光位移传感器3、微动开关9以及动开关触头11,所述激光反射板2、动开关触头11分别安装在所述弹力伸缩机构、支撑架组件6上;所述激光位移传感器3、微动开关9分别安装在支撑架组件6上,所述激光位移传感器3所发出的激光与所述激光反射板2垂直布置。弹力伸缩机构包括复位弹簧7、弹簧挡板组件8以及导向螺栓组件12,所述导向螺栓组件12的一端安装在所述支撑架组件6上,所述导向螺栓组件12的另一端依次穿过所述复位弹簧7、弹簧挡板组件8并安装有锁紧件,所述锁紧件与所述被测设备活动配合,所述锁紧件优选采用螺母13,其中,所述复位弹簧7始终处于压缩状态,当所述被测设备推动所述锁紧本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统,其特征在于,包括一个或多个间隔布置的测试单元;/n所述测试单元包括两个测试装置,两个所述测试装置之间设置有测试位,所述测试位用于安装被测设备,所述被测设备的两端分别连接所述测试装置。/n

【技术特征摘要】
1.一种适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统,其特征在于,包括一个或多个间隔布置的测试单元;
所述测试单元包括两个测试装置,两个所述测试装置之间设置有测试位,所述测试位用于安装被测设备,所述被测设备的两端分别连接所述测试装置。


2.根据权利要求1所述的适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统,其特征在于,两个所述测试装置对称布置在所述被测设备的两端。


3.根据权利要求1所述的适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统,其特征在于,所述测试装置包括弹力伸缩机构、采集组件以及支撑架组件(6);
所述弹力伸缩机构的一端连接所述支撑架组件(6),所述弹力伸缩机构的另一端与所述被测设备活动配合;
所述采集组件用于检测所述被测设备的动作信息。


4.根据权利要求3所述的适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统,其特征在于,所述弹力伸缩机构包括复位弹簧(7)、弹簧挡板组件(8)以及导向螺栓组件(12);
所述导向螺栓组件(12)的一端安装在所述支撑架组件(6)上,所述导向螺栓组件(12)的另一端依次穿过所述复位弹簧(7)、弹簧挡板组件(8)并安装有锁紧件,所述锁紧件与所述被测设备活动配合,其中,所述复位弹簧(7)处于压缩状态,当所述被测设备推动所述锁紧件时,所述锁紧件能够驱使所述导向螺栓组件(12)相对于所述支撑架组件(6)运动。


5.根据权利要求3所述的适用于电梯鼓式制动器动作检测的测试系统,其特征在于,所述采集组件包括...

【专利技术属性】
技术研发人员:张鹏胡晖李吉金瑞卿
申请(专利权)人:上海交通大学
类型:发明
国别省市:上海;31

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