JP2013156021A - Complex load application device - Google Patents
Complex load application device Download PDFInfo
- Publication number
- JP2013156021A JP2013156021A JP2012014289A JP2012014289A JP2013156021A JP 2013156021 A JP2013156021 A JP 2013156021A JP 2012014289 A JP2012014289 A JP 2012014289A JP 2012014289 A JP2012014289 A JP 2012014289A JP 2013156021 A JP2013156021 A JP 2013156021A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- load
- lever
- specimen
- torsional
- torsion
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Description
本発明は、供試体に曲げ荷重及び捩り荷重を負荷可能な複合荷重負荷装置に関する。 The present invention relates to a composite load device capable of applying a bending load and a torsion load to a specimen.
一般的に、構造物には一方向の荷重のみならず、複数方向から複雑な荷重が負荷される。そのため、構造物の静強度試験を行う場合、複数種類の荷重を負荷する複合荷重負荷装置が用いられている。例えば、特許文献1には、試験片の軸線方向に圧縮試験荷重を負荷すると共に、捩り試験荷重を負荷する複合荷重負荷装置が開示されている。 In general, not only a load in one direction but also a complicated load is applied to a structure from a plurality of directions. Therefore, when performing a static strength test of a structure, a composite load device that loads a plurality of types of loads is used. For example, Patent Document 1 discloses a compound load device that applies a compressive test load in the axial direction of a test piece and a torsion test load.
前記複合荷重負荷装置以外に、別な複数種類の荷重、例えば曲げ荷重及び捩り荷重を負荷する複合荷重負荷装置も必要である。本発明者等は、曲げ荷重と捩り荷重とを同時に負荷可能な複合荷重負荷装置の開発を試みた。本発明者等が本発明に至る前に考えた複合荷重負荷装置の構成を図5に示す。図5において、この複合荷重負荷装置100は、固定常盤102の上面に、供試体Tを位置決め固定する固定治具104が立設されている。供試体Tの一端が固定治具104に設けられたチャック106で把持固定される。
In addition to the compound load device, a compound load device that loads other types of loads such as bending load and torsion load is also required. The inventors of the present invention have attempted to develop a compound load device capable of simultaneously applying a bending load and a torsion load. FIG. 5 shows the configuration of the composite load device which the inventors considered before reaching the present invention. In FIG. 5, the composite
供試体の他端側領域に、供試体Tに捩り荷重を負荷するモーター108(例えばトルクモータ)が支持台110に据え付けられている。供試体Tの他端とモーター108の出力軸108aとはカップリング112で着脱可能に結合される。供試体Tの上方には、供試体Tに曲げ荷重を負荷するアクチュエータ114が設けられている。アクチュエータ114の作動ロッド116が供試体Tに対して進退し、供試体Tを軸線に対して直角方向に押圧して曲げ荷重を負荷する。また、モーター108を作動させ、供試体Tに捩り荷重(トルク)を負荷する。
A motor 108 (for example, a torque motor) that applies a torsional load to the specimen T is installed on the
モーター108及びアクチュエータ114には、夫々これらの作動を制御する制御器118及び120が設けられている。モーター108は電気式駆動であるのに対し、アクチュエータ114は機械式駆動であり、夫々駆動原理が異なるので、これら両者の駆動を制御する制御器を別々に設けている。
The
複合荷重負荷装置100は、アクチュエータ114によって供試体Tに曲げ荷重を負荷した際に、供試体Tが大変形すると、モーター108の出力軸108aが軸線からずれて、捩り荷重の負荷精度が低下するという第1の問題がある。また、定格捩り荷重はモーター108の定格出力に依存するため、荷重条件を変更するとき、モーター108の取替えが必要になり、強度試験の実施に手間がかかるという第2の問題がある。
When a bending load is applied to the specimen T by the
また、モーター108とアクチュエータ114とは駆動原理が異なるので、両者を同一の制御装置で制御するのは困難である。そのため、別々の制御装置が必要になり、高コストとなると共に、両者を同期させる制御が困難になるという第3の問題がある。
Further, since the driving principle is different between the
特許文献1に開示された複合荷重負荷装置は、試験片に捩り荷重と圧縮荷重とを負荷するものであり、曲げ荷重を負荷するものではないので、捩り荷重の負荷精度が低下するという前記第1の問題は生じない。そのため、特許文献1には第1の問題を解決する手段は開示されていない。また、特許文献1に開示された複合荷重負荷装置は、トルクモータで捩り荷重を負荷し、油圧式又は空気圧式のシリンダで圧縮荷重を負荷するので、前記第2の問題及び第3の問題が依然として存在する。 The compound load application device disclosed in Patent Document 1 applies a torsional load and a compressive load to a test piece, and does not apply a bending load, so that the load accuracy of the torsional load is reduced. Problem 1 does not occur. For this reason, Patent Document 1 does not disclose means for solving the first problem. Further, the compound load load device disclosed in Patent Document 1 applies a torsional load with a torque motor and a compressive load with a hydraulic or pneumatic cylinder, so the second problem and the third problem are present. Still exists.
本発明は、かかる従来技術の課題に鑑み、前記第1〜第3の問題を解決し、捩り荷重の負荷精度を高く維持すると共に、試験実施の際の手間を軽減でき、かつ低コストな複合荷重負荷装置を実現することを目的とする。 In view of the problems of the prior art, the present invention solves the above first to third problems, maintains a high load accuracy of torsional load, and can reduce the labor during the test, and is a low-cost composite. It aims at realizing a load loading device.
かかる目的を達成するため、本発明の複合荷重負荷装置は、曲げ荷重及び捩り荷重を負荷するものである。即ち、供試体の一端を固定して供試体を試験位置に保持する固定治具と、供試体に対して供試体の軸線方向と交差する方向に曲げ荷重を負荷する曲げ荷重負荷装置と、供試体の他端に供試体の軸線回りの捩り荷重を負荷する捩り荷重負荷装置とを備えている。 In order to achieve this object, the composite load device of the present invention applies bending load and torsion load. That is, a fixing jig that fixes one end of the specimen and holds the specimen in the test position, a bending load loading device that applies a bending load to the specimen in a direction crossing the axial direction of the specimen, and a specimen The other end of the specimen is provided with a torsional load device that applies a torsional load around the axis of the specimen.
捩り荷重負荷装置は、供試体の他端に供試体の軸線と交差する方向に配置固定されたレバーと、レバーに対して進退可能に配置されたアクチュエータの作動部位と、該作動部位に取り付けられた滑車と、両端がレバーの両端に夫々接続され、中間部位が滑車に巻回されたワイヤーとを備え、作動部位の移動によりワイヤーを介してレバーに回転力を負荷するように構成されている。レバーに回転力を負荷することで、供試体に捩り荷重を負荷できる。前記アクチュエータは油圧又は空気圧で駆動される機械式駆動装置を用いることができ、モーターを用いなくて済む。そのため、曲げ荷重の負荷によりモーターの出力軸が軸線からずれるという前記第1の問題が生じないので、捩り荷重の負荷精度が低下することはない。 The torsional load loading device includes a lever arranged and fixed at the other end of the specimen in a direction crossing the axis of the specimen, an operating part of an actuator arranged to be able to advance and retreat with respect to the lever, and attached to the operating part. And both ends of the lever are connected to both ends of the lever, and the intermediate portion is wound around the pulley, and the lever is configured to apply a rotational force to the lever through movement of the operating portion. . By applying a rotational force to the lever, a torsional load can be applied to the specimen. As the actuator, a mechanical drive device driven by hydraulic pressure or pneumatic pressure can be used, and a motor need not be used. Therefore, the first problem that the output shaft of the motor deviates from the axis due to the bending load does not occur, so the load accuracy of the torsional load does not decrease.
また、供試体に負荷される捩り荷重の大きさは、レバーの長さ(回転中心からレバー端までの長さ)とワイヤーからレバーに負荷される力との積で決まる。そのため、本発明では、レバーの長さを調整することで、捩り荷重の大きさを広範囲に調整できる。従って、捩り荷重の大きさを変更する度に、アクチュエータを取り替える必要がなくなるため、取替えに要する手間を軽減できる。さらに、曲げ荷重負荷装置及び捩り荷重負荷装置とも、機械式駆動とすることができるので、両者を1個の制御装置で制御するのが容易になり、両者の同期制御が容易になると共に、低コスト化できる。 Further, the magnitude of the torsional load applied to the specimen is determined by the product of the length of the lever (the length from the rotation center to the end of the lever) and the force applied to the lever from the wire. Therefore, in the present invention, the magnitude of the torsional load can be adjusted over a wide range by adjusting the length of the lever. Accordingly, it is not necessary to replace the actuator each time the magnitude of the torsional load is changed, so that the labor required for the replacement can be reduced. Furthermore, since both the bending load load device and the torsion load load device can be mechanically driven, it is easy to control both with a single control device, and the synchronous control of both is facilitated. Cost can be reduced.
本発明において、レバーを挟んでアクチュエータの作動部位に対向配置された固定滑車を備え、レバーの一方の端部に接続されたワイヤーを固定滑車に巻回させ、レバーの両端に同一方向の回転力が負荷されるようにするとよい。これによって、簡単な構成で供試体に捩り荷重を効果的に負荷できる。 In the present invention, a fixed pulley is provided opposite to an actuator operating portion with a lever interposed therebetween, and a wire connected to one end of the lever is wound around the fixed pulley, and the rotational force in the same direction is applied to both ends of the lever. Should be loaded. Thereby, a torsional load can be effectively applied to the specimen with a simple configuration.
本発明において、2基の捩り荷重負荷装置をレバーを挟んでレバーの両側に互いに対向配置するとよい。これによって、これら捩り荷重負荷装置により、供試体に正逆両方向の捩り荷重を負荷できる。 In the present invention, two torsional load loading devices may be disposed opposite to each other on both sides of the lever with the lever interposed therebetween. Accordingly, the torsional load in both the forward and reverse directions can be applied to the specimen by these torsional load loading devices.
本発明において、レバーに結合され、該をレバーを介して供試体に引張荷重又は圧縮荷重を負荷するアクチュエータを備えた軸方向荷重負荷装置をさらに備えるとよい。これによって、曲げ荷重及び捩り荷重に加えて、さらに、引張荷重又は圧縮荷重を負荷可能になり、複合荷重負荷装置の用途を広げることができる。 In this invention, it is good to further provide the axial load load apparatus provided with the actuator couple | bonded with a lever and applies a tensile load or a compressive load to a test body through this lever. Accordingly, in addition to the bending load and the torsion load, a tensile load or a compressive load can be applied, and the application of the composite load device can be expanded.
本発明によれば、捩り荷重負荷装置をモーターを使用せず、機械式駆動装置を備えた構成としたので、捩り荷重の負荷精度が低下せず、かつレバーの長さを調整することで供試体に負荷する捩り荷重の大きさを広範囲に調整できるので、駆動装置の取替えを要せず、試験実施の手間を軽減できる。また、曲げ荷重負荷装置及び捩り荷重負荷装置を共に機械式駆動装置とすることができるので、これらを1個の制御装置で制御可能になり、そのため、曲げ荷重負荷装置と捩り荷重負荷装置との同期制御が可能になり、かつ制御装置を低コスト化できる。 According to the present invention, since the torsional load loading device does not use a motor and is provided with a mechanical drive device, the load accuracy of torsional load does not deteriorate and the lever length is adjusted. Since the magnitude of the torsional load applied to the specimen can be adjusted over a wide range, it is not necessary to replace the driving device, and the labor for carrying out the test can be reduced. Further, since both the bending load load device and the torsion load load device can be mechanical drives, they can be controlled by one control device, and therefore, the bending load load device and the torsion load load device Synchronous control is possible and the cost of the control device can be reduced.
以下、本発明を図に示した実施形態を用いて詳細に説明する。但し、この実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは特に特定的な記載がない限り、この発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではない。 Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to embodiments shown in the drawings. However, the dimensions, materials, shapes, relative arrangements, and the like of the component parts described in this embodiment are not intended to limit the scope of the present invention to that unless otherwise specified.
(実施形態1)
本発明の第1実施形態を図1及び図2に基づいて説明する。図1において、この複合荷重負荷装置10Aは、固定常盤12の上面に、供試体Tを位置決め固定する固定治具14が立設されている。供試体Tは円柱形状で端面が円形平面をなす。供試体Tの一端が固定常盤12に設けられたチャック16で把持固定される。供試体Tの他端側には、固定常盤12上に、供試体Tに捩り荷重を負荷する捩り荷重負荷装置18が設けられている。
(Embodiment 1)
1st Embodiment of this invention is described based on FIG.1 and FIG.2. In FIG. 1, the composite load loading device 10 </ b> A is provided with a
供試体Tの上方には、供試体Tに曲げ荷重を負荷する油圧ジャッキ20が設けられている。油圧ジャッキ20の作動ロッド22は、鉛直方向に往復動する。作動ロッド22が供試体Tに向かって伸び、供試体Tを軸線に対して直角方向に押圧し、曲げ荷重(トルク)を負荷する。
Above the specimen T, a
図2により、捩り荷重負荷装置18の構成を説明する。棒状で四角断面のレバー24は、その中心点Oが供試体Tの端面の中心点に一致するように、供試体Tの端面に着脱可能に固定されている。レバー24は中心点Oから両端部までの長さは同一になる。ワイヤー26の一端がレバー24の一端に結合され、ワイヤー26の他端はレバー24の他端に結合されている。レバー24から供試体Tの軸線と直角方向に離れた位置に支持台28が設けられている。支持台28の上面に油圧ジャッキ30が固定されている。油圧ジャッキ30の作動ロッド32は、レバー24に対し進退する方向(供試体Tの軸線と直角方向)に往復動する。
The configuration of the torsion
作動ロッド32の先端には垂直方向に固定板34が取り付けられている。固定板34の正面の上端部位には、移動滑車36を回動自在に支持するブラケット35が取り付けられ、下端部位には、移動滑車38を回動自在に支持するブラケット37が取り付けられている。また、レバー24を挟んで作動ロッド32の反対側に、固定滑車40が設けられている。固定滑車40は、固定常盤12上に固定された支持フレーム42に取り付けられている。ワイヤー26の中間部位は、移動滑車36、38及び固定滑車40に巻回されている。制御装置44は、油圧ジャッキ20及び30の作動を制御する。
A fixed
かかる構成において、制御装置44によって油圧ジャッキ20を作動させ、作動ロッド22を供試体Tに向けて突出させ、供試体Tに曲げ荷重を負荷する。同時に制御装置44によって油圧ジャッキ30を作動させ、固定板34をレバー24から離れる方向へ移動させる。これによって、レバー24の両端がワイヤー26によって矢印方向へ引っ張られ、供試体Tを矢印a方向へ回転させる回転力が負荷され、供試体Tには捩り荷重(トルク)が負荷される。
In such a configuration, the
本実施形態によれば、捩り荷重負荷装置18の駆動装置として油圧ジャッキ30を用い、モーターを用いないので、油圧ジャッキ20による曲げ荷重の負荷により、モーターの出力軸が軸線からずれるという前記第1の問題が生じない。そのため、捩り荷重の負荷精度が低下しない。
According to the present embodiment, since the
また、レバー24の全長をLとし、レバー24の一端に加わるワイヤー26の力をFとすると、レバー24の一端に負荷される回転力Nの大きさは、N=F×L/2となる。従って、レバー24の両端に負荷される回転力Nの合計は、2N=F×Lとなる。この2Nが供試体Tに捩り荷重(捩りトルク)として負荷される。そのため、レバー24の長さを調整することで、供試体Tに負荷される捩り荷重の大きさを広範囲に調整できる。従って、供試体Tに負荷する捩り荷重を変更するたびに油圧ジャッキ30の取替えを必要しないので、試験実施の手間を軽減できる。
Further, if the total length of the
さらに、曲げ荷重及び捩り荷重が機械式駆動の油圧ジャッキ20及び30で駆動されるので、両者を1個の制御装置44で制御するのが容易になる。そのため、両者の同期制御が容易になると共に、制御装置を低コスト化できる。また、固定滑車40を設けるだけの簡単な構成で、レバー24の両端に同一方向の回転力を負荷でき、油圧ジャッキ30の駆動力を効率良くレバー24に伝達できる。
Furthermore, since the bending load and the torsional load are driven by the mechanically driven
(実施形態2)
次に、本発明の第2実施形態を図3により説明する。本実施形態は、2基の捩り荷重負荷装置18A及び18Bを、レバー24を挟んで固定常盤12上に対向配置した例である。捩り荷重負荷装置18Aと捩り荷重負荷装置18Bとは、まったく別系統で設けられている。図3では、捩り荷重負荷装置18Aの構成部材を番号の後に「a」を付して示し、捩り荷重負荷装置18Bの構成部材を番号の後に「b」を付して区別している。また、捩り荷重負荷装置18Aのワイヤー26aを実線で示し、捩り荷重負荷装置18Bのワイヤー26bを破線で示している。
(Embodiment 2)
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. The present embodiment is an example in which two torsional
矢印(実線)は、捩り荷重負荷装置18Aの構成部材の動作又は捩り荷重負荷装置18Aの作動によるレバー24の動作を示している。矢印(破線)は捩り荷重負荷装置18Bの構成部材の動作又は捩り荷重負荷装置18Bの作動によるレバー24の動作を示している。レバー24の両端には、ワイヤー26a及びワイヤー26bの両端が夫々接続されている。油圧ジャッキ30a及び30bの作動は、共に1個の制御装置44によって制御される。その他の構成は第1実施形態と同一である。
Arrows (solid lines) indicate the operation of the
かかる構成において、制御装置44で捩り荷重負荷装置18Aを作動し、油圧ジャッキ30aの作動ロッド32aをレバー24から遠ざける方向へ移動させることで、レバー24に対し矢印a方向の回転力を負荷できる。一方、制御装置44で捩り荷重負荷装置18Bを作動し、油圧ジャッキ30bの作動ロッド32bをレバー24から遠ざける方向へ移動させることで、レバー24に対し矢印b方向の回転力を負荷できる。このように、本実施形態によれば、供試体Tに正逆双方向の捩り荷重を負荷できる。また、制御装置44で油圧ジャッキ20及び捩り荷重負荷装置18A、18Bを同期制御できる。
In this configuration, the
(実施形態3)
次に、本発明の第3実施形態を図4により説明する。図4において、本実施形態の複合荷重負荷装置10Bは、第1実施形態の構成に加えて、さらに、軸方向荷重負荷装置50を付設したものである。従って、油圧ジャッキ20及び捩り荷重負荷装置18の構成は第1実施形態と同一である。軸方向荷重負荷装置50を構成する油圧ジャッキ52の作動ロッド54は、供試体Tの軸線の延長線上に設けられ、供試体Tの軸線方向へ往復動するように構成されている。レバー24と作動ロッド54とは連結バー56で連結され、連結バー56を介して油圧ジャッキ52の引張荷重又は圧縮荷重が供試体Tに負荷される。
(Embodiment 3)
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In FIG. 4, the composite load load device 10 </ b> B of this embodiment is provided with an axial
連結バー56は、レバー24及び作動ロッド54に対して結合点58及び60でピン結合されている。そのため、連結バー56は結合点58及び60で回動自在となる。従って、油圧ジャッキ52によって供試体Tに曲げ荷重が負荷され、供試体Tの軸線が曲げ荷重負荷前の軸線から変位したとしても、軸方向荷重負荷装置50は、その変位を許容しながら軸方向荷重を負荷できる。
The connecting
本実施形態によれば、曲げ荷重、捩り荷重及び軸方向荷重の3種の荷重を供試体Tに負荷できる。そのため、複合荷重負荷装置10Bの用途を広げることができる。また、油圧ジャッキ52の作動を制御装置44で制御できるので、油圧ジャッキ20、30及び52を同期制御できると共に、制御装置を低コスト化できる。
According to this embodiment, three types of loads, that is, a bending load, a torsion load, and an axial load, can be applied to the specimen T. Therefore, the application of the
本発明によれば、曲げ荷重及び捩り荷重を負荷する複合荷重負荷装置において、捩り荷重の負荷精度を高く維持できると共に、試験実施の際の手間を軽減でき、かつ低コストな複合荷重負荷装置を実現できる。 According to the present invention, in a compound load device that applies bending load and torsion load, the load accuracy of torsion load can be maintained at a high level, and labor for performing the test can be reduced, and a low-cost compound load device can be provided. realizable.
10A,10B、100 複合荷重負荷装置
12,102 固定常盤
14,104 固定治具
16,106 チャック
18、18A、18B 捩り荷重負荷装置
20、30、30a、30b、52 油圧ジャッキ
22、32、23a、32b、54、116 作動ロッド
24 レバー
26、26a、26b ワイヤー
28、28a、28b、110 支持台
34、34a、34b 固定板
35,37 ブラケット
36,36a、36b、38、38a、38b 移動滑車
40、40a、40b 固定滑車
42、42a、42b 支持フレーム
44 制御装置
50 軸方向荷重負荷装置
56 連結バー
58,60 結合点
108 モーター
108a 出力軸
112 カップリング
114 アクチュエータ
118,120 制御器
T 供試体
10A, 10B, 100 Compound
Claims (4)
供試体に対して供試体の軸線方向と交差する方向に曲げ荷重を負荷する曲げ荷重負荷装置と、
供試体の他端に供試体の軸線回りの捩り荷重を負荷する捩り荷重負荷装置とを備え、
該捩り荷重負荷装置は、供試体の他端に供試体の軸線と交差する方向に配置固定されたレバーと、前記レバーに対して進退可能に配置されたアクチュエータの作動部位と、該作動部位に取り付けられた滑車と、両端が前記レバーの両端に夫々接続され、中間部位が前記滑車に巻回されたワイヤーとを備え、前記作動部位の移動により前記ワイヤーを介して前記レバーに回転力を負荷するように構成されていることを特徴とする複合荷重負荷装置。 A fixing jig for fixing and positioning one end of the specimen,
A bending load device for applying a bending load to the specimen in a direction crossing the axial direction of the specimen;
A torsional load loading device for loading a torsional load around the axis of the specimen at the other end of the specimen;
The torsional load loading device includes a lever arranged and fixed at the other end of the specimen in a direction crossing the axis of the specimen, an operating part of an actuator arranged so as to be able to advance and retreat with respect to the lever, and the operating part. A pulley that is attached, and both ends of which are connected to both ends of the lever, and a middle portion of which is a wire wound around the pulley, and a rotational force is applied to the lever through the wire by movement of the operating portion. It is comprised so that it may carry out, The compound load load apparatus characterized by the above-mentioned.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2012014289A JP2013156021A (en) | 2012-01-26 | 2012-01-26 | Complex load application device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2012014289A JP2013156021A (en) | 2012-01-26 | 2012-01-26 | Complex load application device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2013156021A true JP2013156021A (en) | 2013-08-15 |
Family
ID=49051373
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2012014289A Pending JP2013156021A (en) | 2012-01-26 | 2012-01-26 | Complex load application device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2013156021A (en) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103558099A (en) * | 2013-10-22 | 2014-02-05 | 沈阳建筑大学 | Bending torsion test loading device for steel tube concrete pile |
KR101446227B1 (en) | 2014-07-08 | 2014-10-01 | (주)대우건설 | Unconfined compression test device for offshore wind power substructure available eccentric load loading |
CN105300814A (en) * | 2015-11-11 | 2016-02-03 | 武汉网锐实验室(信息产业光通信产品质量监督检验中心) | Device and method used for bending and torsion tests of optical cable connector box |
CN105841949A (en) * | 2016-05-16 | 2016-08-10 | 西安建筑科技大学 | Automatic control device and method for testing performance of flange node under bidirectional load combined action |
CN106952543A (en) * | 2017-04-26 | 2017-07-14 | 重庆科技学院 | A kind of steel member axial compression demonstration mechanism self-reacting device |
CN107246976A (en) * | 2017-07-21 | 2017-10-13 | 西安建筑科技大学 | Equivalent vertical the distributed load loading device and loading method of a kind of frame structure |
CN110308039A (en) * | 2019-05-30 | 2019-10-08 | 常州金标轨道交通技术服务有限公司 | Cable for rail transit vehicles all-round property testing method |
KR102147611B1 (en) * | 2019-12-30 | 2020-08-24 | 한전케이피에스 주식회사 | Load tester generating Torque and Thrust simultaneously |
CN113588250A (en) * | 2021-09-06 | 2021-11-02 | 北京空间机电研究所 | Coplanar multi-point three-way load synchronous loading static test device and method |
CN114778350A (en) * | 2022-06-16 | 2022-07-22 | 深圳市博音导线电子科技有限公司 | Softness performance detection device based on electronic connection line |
CN115356195A (en) * | 2022-07-20 | 2022-11-18 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | Loading device for small part static strength test and use method and application thereof |
-
2012
- 2012-01-26 JP JP2012014289A patent/JP2013156021A/en active Pending
Cited By (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103558099B (en) * | 2013-10-22 | 2015-05-13 | 沈阳建筑大学 | Bending torsion test loading device for steel tube concrete pile |
CN103558099A (en) * | 2013-10-22 | 2014-02-05 | 沈阳建筑大学 | Bending torsion test loading device for steel tube concrete pile |
KR101446227B1 (en) | 2014-07-08 | 2014-10-01 | (주)대우건설 | Unconfined compression test device for offshore wind power substructure available eccentric load loading |
CN105300814A (en) * | 2015-11-11 | 2016-02-03 | 武汉网锐实验室(信息产业光通信产品质量监督检验中心) | Device and method used for bending and torsion tests of optical cable connector box |
CN105841949A (en) * | 2016-05-16 | 2016-08-10 | 西安建筑科技大学 | Automatic control device and method for testing performance of flange node under bidirectional load combined action |
CN106952543B (en) * | 2017-04-26 | 2023-12-22 | 重庆科技学院 | Steel member axial compression presentation mechanism self-adaptation device |
CN106952543A (en) * | 2017-04-26 | 2017-07-14 | 重庆科技学院 | A kind of steel member axial compression demonstration mechanism self-reacting device |
CN107246976A (en) * | 2017-07-21 | 2017-10-13 | 西安建筑科技大学 | Equivalent vertical the distributed load loading device and loading method of a kind of frame structure |
CN110308039A (en) * | 2019-05-30 | 2019-10-08 | 常州金标轨道交通技术服务有限公司 | Cable for rail transit vehicles all-round property testing method |
KR102147611B1 (en) * | 2019-12-30 | 2020-08-24 | 한전케이피에스 주식회사 | Load tester generating Torque and Thrust simultaneously |
CN113588250A (en) * | 2021-09-06 | 2021-11-02 | 北京空间机电研究所 | Coplanar multi-point three-way load synchronous loading static test device and method |
CN113588250B (en) * | 2021-09-06 | 2022-03-15 | 北京空间机电研究所 | Coplanar multi-point three-way load synchronous loading static test device and method |
WO2023029147A1 (en) * | 2021-09-06 | 2023-03-09 | 北京空间机电研究所 | Same-plane multipoint three-way load synchronous loading static force test device and method |
CN114778350A (en) * | 2022-06-16 | 2022-07-22 | 深圳市博音导线电子科技有限公司 | Softness performance detection device based on electronic connection line |
CN115356195A (en) * | 2022-07-20 | 2022-11-18 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | Loading device for small part static strength test and use method and application thereof |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2013156021A (en) | Complex load application device | |
JP5859283B2 (en) | Pipe elbow bending test equipment | |
CN106932264B (en) | Can realize drawing compound testing arrangement that presses load in-process was twistd reverse | |
CN105856191B (en) | The more body mechanisms of high speed of rope parallel drive | |
JP4979628B2 (en) | Biaxial tensile testing device | |
JP2007510151A6 (en) | Multi-axis universal testing machine | |
CN102721520A (en) | Vibrating platform with precise driving mechanism | |
CN104227729A (en) | Clamping device | |
KR101179229B1 (en) | Tension and Torque Simultaneous Loading Test Bench | |
CN108971942A (en) | Jacking type fast assembling machine and its assemble method | |
JP2010127797A (en) | Small-sized material testing machine | |
JP2002374653A (en) | Motor actuator | |
JP5986605B2 (en) | Press machine for producing pellets from powdered materials | |
CN208872604U (en) | Bar bending experimental rig | |
CN107664601B (en) | Variable loading amplitude-frequency coupled vibration tensile test device and control method thereof | |
JP6110025B2 (en) | Material testing machine | |
CN201752888U (en) | Mechanical arm capable of moving quickly and stably | |
CN102423861B (en) | Discharge mechanism of steel bar truss forming machine | |
JP5759403B2 (en) | Vibration testing machine | |
CN108115712A (en) | A kind of finger mechanism | |
CN206051540U (en) | Micro-nano technology equipment and its positioner | |
CN206855475U (en) | Grabbing device | |
CN201221730Y (en) | Lampshade plate wire winder | |
JP2011520612A5 (en) | ||
JP2015004631A (en) | Material testing machine |