专利名称:参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置的制作方法
技术领域:
本发明涉及一种测试装置,具体涉及继电器寿命试验技术领域。
背景技术:
“宇航级、高可靠”的发展方向对电磁继电器的可靠性指标提出了更高的要求。其中,平衡力式立方英寸电磁继电器以优良的负载通断能力和抗振动性能广泛应用于设备、喷气式飞机等军事装备中。然而,目前电磁继电器的设计及优化阶段仍缺乏完善的理论基础,继电器下位设计参数对输出特性的影响,以及继电器动作过程中在触点间发生的电弧放电所导致的触头材料烧蚀及继电器动作特性退化直至寿命失效的机理仍尚不明确,使得电磁继电器产品在批生产过程中,寿命及寿命一致性难以保证。电磁继电器的设计参数包 括零部件的加工参数和组件的装配调试参数,复杂的结构和众多的设计参数使得难以确定对继电器性能影响显著的关键参数。尤其是需要人工参与的装配和调试过程,关键调试参数的忽略往往是导致整批产品寿命不达标或一致性差的主要原因。目前国内外用于继电器寿命试验及相关研究的装置分为以下三类第一类是直接利用继电器产品的整机进行寿命试验,并实时监测寿命过程中的输出特性,例如哈尔滨工业大学的余琼等学者发明的“航天继电器可靠性寿命试验装置”,该类装置不能对继电器的设计参数进行任何调整,无法定量研究继电器设计参数对静、动态特性及电寿命的影响。第二类是利用继电器触点及部分继电器零部件进行电弧试验及触点寿命研究,需要自行设计驱动单元、传动单元等机构,例如哈尔滨工业大学的周学等学者发明的“开关电器触头分断电弧试验方法及其装置”,该类装置只能对部分继电器的设计参数进行定量调整,而且驱动单元采用电机驱动的方式模拟继电器动作过程中的触点分断过程,与实际情况相差较大。第三类是主要针对民用拍合式继电器设计的参数定量可调电磁继电器寿命试验装置,例如哈尔滨工业大学的任万滨等学者发明的“可调装配参数的电磁继电器寿命测试装置”,该类装置适用于对结构相对简单、设计参数少的拍合式继电器的设计参数进行定量调整,无法满足平衡力式电磁继电器设计参数可调的研究要求。上述关于继电器寿命研究中使用的装置中,装夹继电器的部分均无法实现对平衡力式电磁继电器设计参数的调整,进而不能够对该类型继电器实现定量分析设计参数对继电器静、动态输出特性以及电寿命的影响。
发明内容
本发明的目的是解决现有各种继电器寿命测量和实验装置中,无法对平衡力式电磁继电器的设计参数进行调整的问题。本发明针对现有平衡力式电磁继电器设计了一种能够调整参数的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置。本发明所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置由底座I、电磁组件定位装置2、短轭铁调整装置3、短轭铁夹紧装置4、衔铁调整装置5、衔铁夹紧装置6、底板调整装置7、底板夹紧装置8组成;电磁组件定位装置2、短轭铁调整装置3、衔铁调整装置5和底板调整装置7均固装在底座I的上端面;其中,短轭铁调整装置3,用于支撑并固定短轭铁夹紧装置4,并用于调整该短轭铁夹紧装置4在X-Y 二维平面内的位置;短轭铁夹紧装置4用于和电磁组件定位装置2配合夹固待测电磁继电器的电磁组件9-1 ;衔铁调整装置5,用于支撑并固定衔铁夹紧装置6,并用于调整该衔铁夹紧装置6在X-Y 二维平面内的位置;衔铁夹紧装置6用于夹固待检测的电磁继电器的衔铁9-2 ;底板调整装置7,用于支撑并固定底板夹紧装置8,并用于调整该底板夹紧装置8在X-Y 二维平面内的位置;底板夹紧装置8,用于夹固待检测的电磁继电器的底板9-3。所述电磁组件定位装置2由支架2-1、定位板2-2、侧板2-3组成;支架2_1用于与底座I的上端面固定连接,定位板2-2通过侧板2-3固装在支架2-1的上端面,该定位板·2-2上设置有电磁组件定位槽2-4 ;所述短轭铁调整装置3由Y轴调整滑块3-1、连接板3_2、X轴调整滑块3_3组成;Y轴调整滑块3-1用于与底座I的上端面固定连接,连接板3-2固装在Y轴调整滑块3-1的上端面,X轴调整滑块3-3固装在连接板3-2的上端面;所述短轭铁夹紧装置4由基座4-1、夹紧块4-2、支架4-3、调整块4-4、定位板4-5、固定板4-6组成;基座4-1用于与短轭铁调整装置3的X轴调整滑块3-3的上端面固定连接,夹紧块4-2固装在基座4-1的Y-Z负平面,且该夹紧块4-2的末端位于定位板2-2的电磁组件定位槽2-4内,支架4-3固装在夹紧块4-2的Y-Z负平面,调整块4_4通过四个螺栓安装在支架4-3的X-Z正平面、并能够在X轴方向相对支架4-3平移,定位板4-5安装在夹紧块4-2的Y-Z正平面、并通过固定板4-6固定。所述衔铁调整装置5由X轴调整滑块5-1、Y轴调整滑块5-2组成,X轴调整滑块
5-1用于与底座I的上端面固定连接,Y轴调整滑块5-2固装在X轴调整滑块5-1的上端面;如此设计,可以在Y轴方向上和X轴方向上定量调节衔铁的装配位置;所述衔铁夹紧装置6的结构做进一步限定,所述衔铁夹紧装置6包括下基座6-1、Z轴调整滑块6-2、上基座6-3、下支架6-4、上支架6-5、下部支撑块6_6和上部支撑块6_7,下基座6-1用于与衔铁调整装置5的Y轴调整滑块5-2的上端面固定连接,Z轴调整滑块
6-2固装在下基座6-1的Y-Z正平面,上基座6-3固装在Z轴调整滑块6_2的Y-Z正平面,下支架6-4固装在下基座6-1的上端面,上支架6-5固装在上基座6-3的下端面,下部支撑块6-6固装在下支架6-4的上端面,上部支撑块6-7固装在上支架6-5的下端面;下部支撑块6-6的上端面中间设置有盲孔,上部支撑块6-7的下端面与该盲孔相对应的位置也设置有盲孔。所述底板调整装置7由Z轴调整滑块7-1、X轴调整装置7_2、Υ轴调整装置7-3组成,Z轴调整滑块7-1用于与底座I的上端面固定连接,X轴调整装置7-2固装在Z轴调整滑块7-1的上端面,Y轴调整装置7-3固装在X轴调整装置7-2的上端面;所述底板夹紧装置8由支架8-1、固定板8-2组成,支架8_1固装在底板调整装置7的Y轴调整装置7-3的上端面,固定板8-2固装在支架8-1的Y-Z负平面。采用本发明所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置,在夹持待测量的继电器的时候,可以根据实验需要调整继电器的装配参数,进而能够实现定量分析加工参数和装配参数对继电器静、动态输出特性以及电寿命的影响,这些分析结果在继电器产品设计优化过程中,都是十分重要的数据依据。例如,可以根据单一设计参数或多设计参数的不同组合,调整装夹在本发明装置中的平衡力式电磁继电器各部件之间的装配参数,进而测量继电器在各种不同装配参数下的静态吸反力配合特性、动态吸反力配合特性及电寿命。本发明装置针对宇航应用广泛的平衡力式电磁继电器,全部采用继电器实际零部件进行装配,不用另外设计驱动单元、传动单元等机构,使装配样机与实际产品的动作情况完全一致;本装置能够对继电器全部装配参数进行定量调整,并且容易更换不同尺寸的零部件,从而完全模拟继电器整机的装配及调试过程,实现平衡力式继电器设计参数对电寿命影响的定量研究。本发明装置能够实现的设计参数调试精度为O. 01_。本发明可以应用于对平衡力式电磁继电器的寿命测试实验、性能测试实验中。
图I是具体实施方式
一所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置结构示意图。图2是具体实施方式
二所述的、用于实现夹持待测电磁继电器的电磁组件的电磁组件定位装置2、短轭铁调整装置3和短轭铁夹紧装置4组装示意图。图3是图2中短轭铁夹紧装置4的结构示意图。图4是具体实施方式
三所述的衔铁调整装置5和衔铁夹紧装置6的组装示意图。图5是具体实施方式
五所述的底板调整装置7和底板夹紧装置8的组装示意图。图6是具体实施方式
二所述的电磁组件定位装置2、短轭铁调整装置3和短轭铁夹紧装置4夹紧待测继电器的电磁组件9-1之后的状态示意图。图7是图6的局部放大图。图8是图6的X-Y平面俯视放大图。图9是具体实施方式
三所述的衔铁调整装置5和衔铁夹紧装置6固定待测继电器的衔铁9-2的状态示意图。图10是图9的局部放大图。图11是具体实施方式
五所述的底板调整装置7和底板夹紧装置8固定待测继电器的底板9-3之后的状态示意图。图12是图11的局部放大图。图13是现有平衡力式电磁继电器的结构示意图。图14是本发明所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置所应用的寿命测试系统的电路原理图。
具体实施例方式具体实施方式
一、参见图I说明本实施方式。本实施方式所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置由底座I、电磁组件定位装置2、短轭铁调整装置3、短轭铁夹紧装置4、衔铁调整装置5、衔铁夹紧装置6、底板调整装置7、底板夹紧装置8组成;电磁组件定位装置2、短轭铁调整装置3、衔铁调整装置5和底板调整装置7均固装在底座I的上端面;其中,短轭铁调整装置3,用于支撑并固定短轭铁夹紧装置4,并用于调整该短轭铁夹紧装置4在X-Y 二维平面内的位置;短轭铁夹紧装置4用于和电磁组件定位装置2配合夹固待测电磁继电器的电磁组件9-1 ;衔铁调整装置5,用于支撑并固定衔铁夹紧装置6,并用于调整该衔铁夹紧装置6在X-Y 二维平面内的位置;衔铁夹紧装置6用于夹固待检测的电磁继电器的衔铁9-2 ;底板调整装置7,用于支撑并固定底板夹紧装置8,并用于调整该底板夹紧装置8在X-Y 二维平面内的位置;底板夹紧装置8,用于夹固待检测的电磁继电器的底板9-3。本实施方式所测试的平衡力式继电器的结构示意图参见图13所示,有些继电器还包括返簧9-4。本实施方式所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置在实际应用中,分别将 待检测的平衡力式电磁继电器的电磁组件9-1、衔铁9-2和底板9-3固定在短轭铁夹紧装置4、衔铁夹紧装置6和底板夹紧装置8上,然后分别通过短轭铁调整装置3、衔铁调整装置5和底板调整装置7调整对应加紧装置的位置,进而调整平衡力式电磁继电器各组件之间的装配位置及参数。
具体实施方式
二、参见图2和3说明本实施方式。本实施方式是对具体实施方式
一所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置结构的进一步限定,本实施方式中,所述电磁组件定位装置2由支架2-1、定位板2-2、侧板2_3组成;支架2_1用于与底座I的上端面固定连接,定位板2-2通过侧板2-3固装在支架2-1的上端面,该定位板2-2上设置有电磁组件定位槽2-4 ;所述短轭铁调整装置3由Y轴调整滑块3-1、连接板3_2、X轴调整滑块3_3组成;Y轴调整滑块3-1用于与底座I的上端面固定连接,连接板3-2固装在Y轴调整滑块3-1的上端面,X轴调整滑块3-3固装在连接板3-2的上端面;所述短轭铁夹紧装置4由基座4-1、夹紧块4-2、支架4-3、调整块4-4、定位板4-5、固定板4-6组成;基座4-1用于与短轭铁调整装置3的X轴调整滑块3-3的上端面固定连接,夹紧块4-2固装在基座4-1的Y-Z负平面,且该夹紧块4-2的末端位于定位板2-2的电磁组件定位槽2-4内,支架4-3固装在夹紧块4-2的Y-Z负平面,调整块4_4通过四个螺栓安装在支架4-3的X-Z正平面、并能够在X轴方向相对支架4-3平移,定位板4-5安装在夹紧块4-2的Y-Z正平面、并通过固定板4-6固定。本实施方式中,夹紧块4-2、定位板2-2的电磁组件定位槽2_4和定位板4_5形成待测电磁继电器的电磁组件9-1的夹持装置,在实际应用时,参见图6所示,待测电磁继电器的电磁组件固定在该位置,短轭铁调整装置3用于调整短轭铁夹紧装置4在X方向和Y方向的位置,使得待测电磁继电器的电磁组件嵌入并且紧固在该空间。夹持待测电磁继电器的电磁组件之后的状态参见图7所示,图8是图6的X-Y平面俯视放大视图。
具体实施方式
三、参见图4说明本实施方式。本实施方式是对具体实施方式
一或二所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置的进一步限定,本实施方式中,所述衔铁调整装置5由X轴调整滑块5-1、Y轴调整滑块5-2组成,X轴调整滑块5-1用于与底座I的上端面固定连接,Y轴调整滑块5-2固装在X轴调整滑块5-1的上端面;如此设计,可以在Y轴方向上和X轴方向上定量调节衔铁的装配位置。所述衔铁夹紧装置6的结构做进一步限定,所述衔铁夹紧装置6包括下基座6-1、Z轴调整滑块6-2、上基座6-3、下支架6-4、上支架6-5、下部支撑块6_6和上部支撑块6_7,下基座6-1用于与衔铁调整装置5的Y轴调整滑块5-2的上端面固定连接,Z轴调整滑块6-2固装在下基座6-1的Y-Z正平面,上基座6-3固装在Z轴调整滑块6_2的Y-Z正平面,下支架6-4固装在下基座6-1的上端面,上支架6-5固装在上基座6-3的下端面,下部支撑块6-6固装在下支架6-4的上端面,上部支撑块6-7固装在上支架6-5的下端面;下部支撑块6-6的上端面中间设置有盲孔,上部支撑块6-7的下端面与该盲孔相对应的位置也设置有盲孔。本实施方式中,衔铁调整装置5和衔铁夹紧装置6配合组成待测电磁继电器的衔铁9-2的夹紧装置,夹装衔铁9-2之后参见图9所示,所述衔铁9-2固定在衔铁夹紧装置6的上部支撑块6-7和下部支撑块6-6之间,通过Z轴调整滑块6-2调整上部支撑块6-7沿Z 轴的高度,进而实现夹紧位于上部支撑块6-7和下部支撑块6-6之间的待测电磁继电器的衔铁9-2。衔铁调整装置5用于调整该衔铁夹紧装置6在X-Y平面的位置,进而调整待测电磁继电器的衔铁9-2与电磁组件9-1的相对位置和距离。本实施方式中的衔铁夹紧装置6的结构,能够在下部支撑块6-6和上部支撑块6-7的间隙中竖直放入继电器零部件的衔铁小轴,利用下部支撑块6-6上端面的盲孔和上部支撑块6-7下端面的盲孔进行定位,并通过调节Z轴调整滑块6-2将衔铁小轴夹紧,从而实现衔铁组件的装配,装配之后的结构示意图参见图9所示,其中图10是装配待测电磁继电器的衔铁9-2部分的局部放大图。另外,对于不同平衡力式继电器的衔铁小轴直径不同,通过更换不同孔径的下部支撑块6-6和上部支撑块6-7满足衔铁小轴的装配要求。
具体实施方式
四、参见图4说明本实施方式。本实施方式是对具体实施方式
三所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置的进一步限定,本实施方式中,所述衔铁夹紧装置6还包括返簧定位板6-8,该返簧定位板6-8固装在上支架6-5的X-Z正平面。某些平衡力式继电器还包含返簧及返簧支架的零部件,本实施方式所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置增加返簧定位板6-8,就是为了适应这种继电器。该返簧定位板6-8在装配过程该种,首先根据定位尺寸将返簧支架点焊在返簧定位板6-8的下端面,再根据定位尺寸将返簧与返簧支架点焊装配即完成返簧组的装配。
具体实施方式
五、参见图5说明本实施方式。本实施方式是对具体实施方式
一、二、三或四所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置的进一步限定,本实施方式中,所述底板调整装置7由Z轴调整滑块7-1、X轴调整装置7-2、Y轴调整装置7-3组成,Z轴调整滑块7-1用于与底座I的上端面固定连接,X轴调整装置7-2固装在Z轴调整滑块7-1的上端面,Y轴调整装置7-3固装在X轴调整装置7-2的上端面;所述底板夹紧装置8由支架8-1、固定板8-2组成,支架8_1固装在底板调整装置7的Y轴调整装置7-3的上端面,固定板8-2固装在支架8-1的Y-Z负平面。本实施方式所述的底板调整装置7和底板夹紧装置8用于实现待测电磁继电器的底板9-3的位置调整与固定。参见图11所示,固定板8-2在固定了待测电磁继电器的底板9-3之后的结构示意图,通过底板调整装置7的Z轴调整滑块7-1、Y轴调整装置7-3调整底板夹紧装置8在Y-Z平面的位置,使底板9-3与衔铁9-2的位置相对应,而底板调整装置7的X轴调整装置7-2用于调整底板9-3与衔铁9-2之间的距离。图12是图11的局部放大图。本发明所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置的工作原理为利用平衡力式继电器产品的零部件装配样机时,首先装配电磁组件中的电磁组件的长轭铁、铁芯、线圈、中间轭铁、磁钢零部件,利用电磁组件定位装置2的支架2-1的上端面、定位板2-2的X-Z负平面和Y-Z正平面进行定位;利用短轭铁调整装置3的Y轴调整滑块3-1在Y轴方向上调节短轭铁夹紧装置4的夹紧块4-2相对于定位板2-2的距离,利用夹紧块4-2的X-Z正平面和定位板2-2的X-Z负平面将短轭铁以及长轭铁、铁芯、线圈、中间轭铁、磁钢进行夹紧;利用短轭铁调整装置3的X轴调整滑块3-3在X轴方向上定量调节短轭铁的装配位置,实现对装配调试参数“磁间隙”的定量调节;在衔铁夹紧装置6的下部支撑块6-6和上部支撑块6-7的间隙中竖直放入衔铁小轴,利用下部支撑块6-6上端面的小孔和上部支撑块6-7下端面的小孔进行定位,并通过调节Z轴调整滑块6-2将衔铁小轴夹紧,实现衔铁组件的装配;利用衔铁调整装置5的X轴调整滑块5-1定量调节衔铁在X 轴方向上的装配位置,利用Y轴调整滑块5-2定量调节衔铁在Y轴方向上的装配位置;利用底板夹紧装置8的固定板8-2将底板固定在支架8-1上,利用底板调整装置7的Z轴调整滑块7-1定量调节底板在Z轴方向上的装配位置,利用X轴调整装置7-2定量调节底板在X轴方向上的装配位置,利用Y轴调整装置7-3定量调节底板在Y轴方向上的装配位置;基于衔铁在X轴方向上装配位置的定量调节和底板在X轴方向上装配位置的定量调节,实现对装配调试参数“触点间隙”和“超行程”的定量调节;样机装配完成后控制线圈通、断电实现继电器的动作。将本发明所述的夹持装置应用于继电器寿命测试装置中,在将待检测的平衡力式电磁继电器的各个部件夹持固定在本发明的夹持装置中,然后与寿命测试系统相连接,所述寿命测试系统参见图14所示,进行寿命测试的过程为首先在工控机软件中设置寿命试验的试验条件,例如动作频率、动作次数等;工控机将试验条件通过串口送至主控单元,开始对样机进行寿命试验;主控单元控制线圈驱动电路实现继电器样机的通、断电;在继电器样机动作过程中,触点监测电路将触点电压信号和触点电流信号送至信号调理电路,线圈监测电路将线圈电流信号送至信号调理电路;信号调理电路将电压和电流信号转换为标准的0-5V信号,送至信号采集电路;信号采集电路将寿命试验过程中的试验数据进行采集,并通过主控单元传送至上位机进行实时显示及保存,直到完成寿命试验;寿命试验后在上位机软件中对继电器样机寿命试验过程中各输出特性的退化数据进行分析。
权利要求
1.参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置,其特征在于,该夹持装置由底座(I)、电磁组件定位装置(2)、短轭铁调整装置(3)、短轭铁夹紧装置(4)、衔铁调整装置(5)、衔铁夹紧装置(6 )、底板调整装置(7 )、底板夹紧装置(8 )组成; 电磁组件定位装置(2)、短轭铁调整装置(3)、衔铁调整装置(5)和底板调整装置(7)均固装在底座(I)的上端面;其中,短轭铁调整装置(3),用于支撑并固定短轭铁夹紧装置(4),并用于调整该短轭铁夹紧装置(4)在X-Y 二维平面内的位置;短轭铁夹紧装置(4)用于和电磁组件定位装置(2)配合夹固待测电磁继电器的电磁组件(9-1);衔铁调整装置(5),用于支撑并固定衔铁夹紧装置(6),并用于调整该衔铁夹紧装置(6)在X-Y 二维平面内的位置;衔铁夹紧装置(6)用于夹固待检测的电磁继电器的衔铁(9-2);底板调整装置(7),用于支撑并固定底板夹紧装置(8 ),并用于调整该底板夹紧装置(8 )在X-Y 二维平面内的位置;底板夹紧装置(8 ),用于夹固待检测的电磁继电器的底板(9-3 )。
2.根据权利要求I所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置,其特征在于, 所述电磁组件定位装置(2)由支架(2-1)、定位板(2-2)、侧板(2-3)组成;支架(2-1)用于与底座(I)的上端面固定连接,定位板(2-2)通过侧板(2-3)固装在支架(2-1)的上端面,该定位板(2-2)上设置有电磁组件定位槽(2-4); 所述短轭铁调整装置(3)由Y轴调整滑块(3-1)、连接板(3-2)、X轴调整滑块(3-3)组成;Y轴调整滑块(3-1)用于与底座(I)的上端面固定连接,连接板(3-2)固装在Y轴调整滑块(3-1)的上端面,X轴调整滑块(3-3)固装在连接板(3-2)的上端面; 所述短轭铁夹紧装置(4)由基座(4-1)、夹紧块(4-2)、支架(4-3)、调整块(4-4)、定位板(4-5)、固定板(4-6)组成;基座(4-1)用于与短轭铁调整装置(3)的X轴调整滑块(3-3)的上端面固定连接,夹紧块(4-2)固装在基座(4-1)的Y-Z负平面,且该夹紧块(4-2)的末端位于定位板(2-2)的电磁组件定位槽(2-4)内,支架(4-3)固装在夹紧块(4-2)的Y-Z负平面,调整块(4-4)通过四个螺栓安装在支架(4-3)的X-Z正平面、并能够在X轴方向相对支架(4-3)平移,定位板(4-5)安装在夹紧块(4-2)的Y-Z正平面、并通过固定板(4_6)固定。
3.根据权利要求I所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置,其特征在于,所述衔铁调整装置(5)由X轴调整滑块(5-1)、Υ轴调整滑块(5-2)组成,X轴调整滑块(5-1)用于与底座(I)的上端面固定连接,Y轴调整滑块(5-2)固装在X轴调整滑块(5-1)的上端面; 所述衔铁夹紧装置(6)的结构做进一步限定,所述衔铁夹紧装置(6)包括下基座(6-1)、Z轴调整滑块(6-2)、上基座(6-3)、下支架(6-4)、上支架(6-5)、下部支撑块(6-6)和上部支撑块(6-7),下基座(6-1)用于与衔铁调整装置(5)的Y轴调整滑块(5-2)的上端面固定连接,Z轴调整滑块(6-2 )固装在下基座(6-1)的Y-Z正平面,上基座(6-3 )固装在Z轴调整滑块(6-2)的Y-Z正平面,下支架(6-4)固装在下基座(6-1)的上端面,上支架(6-5)固装在上基座(6-3)的下端面,下部支撑块(6-6)固装在下支架(6-4)的上端面,上部支撑块(6-7)固装在上支架(6-5)的下端面;下部支撑块(6-6)的上端面中间设置有盲孔,上部支撑块(6-7)的下端面与该盲孔相对应的位置也设置有盲孔。
4.根据权利要求3所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置,其特征在于,所述衔铁夹紧装置(6 )还包括返簧定位板(6-8 ),该返簧定位板(6-8 )固装在上支架(6-5 )的X-Z正平面。
5.根据权利要求I所述的参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置,其特征在于,所述底板调整装置(7)由Z轴调整滑块(7-1 )、X轴调整装置(7-2)、Y轴调整装置(7-3)组成,Z轴调整滑块(7-1)用于与底座(I)的上端面固定连接,X轴调整装置(7-2)固装在Z轴调整滑块(7-1)的上端面,Y轴调整装置(7-3)固装在X轴调整装置(7-2)的上端面; 所述底板夹紧装置(8)由支架(8-1)、固定板(8-2)组成,支架(8-1)固装在底板调整装置(7)的Y轴调整装置(7-3)的上端面,固定板(8-2)固装在支架(8-1)的Y-Z负平面。
全文摘要
参数可调平衡力式电磁继电器夹持装置,涉及一种夹持装置。本发明针对平衡力式电磁继电器设计了参数可调整的夹持装置。本发明的电磁组件定位装置、短轭铁调整装置、衔铁调整装置和底板调整装置均固装在底座的上端面;短轭铁调整装置用于支撑、固定并调整短轭铁夹紧装置在二维平面内的位置;短轭铁夹紧装置和电磁组件定位装置配合夹固待测电磁继电器的电磁组件;衔铁调整装置用于支撑、固定并调整衔铁夹紧装置在二维平面内的位置;衔铁夹紧装置用于夹固待检测的电磁继电器的衔铁;底板调整装置用于支撑、固定并调整底板夹紧装置在二维平面内的位置;底板夹紧装置用于夹固待检测的电磁继电器的底板。本发明适用于对继电器的性能和寿命测试实验。
文档编号G01R1/04GK102944839SQ20121052119
公开日2013年2月27日 申请日期2012年12月7日 优先权日2012年12月7日
发明者邓杰, 叶雪荣, 王瑛琪, 赵韩, 翟国富 申请人:哈尔滨工业大学