一种集成光波导调制器的压力测试机及测试方法转让专利

申请号 : CN202210274585.0

文献号 : CN114354037B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 向美华黄星武

申请人 : 江苏浦丹光电技术有限公司

摘要 :

本发明公开了一种集成光波导调制器的压力测试机及测试方法,包括机体,所述机体内设有测试腔,且所述测试腔的下侧面上左右滑动连接有测试块,所述测试块内设有开口向上的内槽,且所述内槽的前后侧面内转动连接有承载轴,所述承载轴上固设有承载板,本发明能够对调制器进行正面和侧面的挤压测试,以检测其外壳强度;本发明能够对调制器施加震荡,用以检测其处于震荡环境下是否会失效,并且本发明能够对震荡幅度进行调节;本发明能够使位于其内的调制器处于低压状态,以检验其能够于高原等低压地区稳定工作;本发明能够拉扯连接于调制器上的尾纤,用以检验其尾纤的连接强度。

权利要求 :

1.一种集成光波导调制器的压力测试机,包括机体(11),其特征在于:所述机体(11)内设有测试腔(12),且所述测试腔(12)的下侧面上左右滑动连接有测试块(13),所述测试块(13)内设有开口向上的内槽(14),且所述内槽(14)的前后侧面内转动连接有承载轴,所述承载轴上固设有承载板(15),所述内槽(14)的右侧面上设有抵接于所述承载板(15)的限位块(23),所述承载板(15)的上侧面内设有凹槽(16),且所述凹槽(16)内设有能够对位于所述凹槽(16)内的调制器进行夹持的夹持机构(17),所述内槽(14)的后侧面上设有电动滑轨(20),所述电动滑轨(20)的前侧面安装有承载块(21),且所述承载块(21)的右侧面安装有被动轴(22),所述被动轴(22)上设有限位块(23),所述测试腔(12)的右侧面内设有向右贯通的通孔(18),所述机体(11)的右侧面安装有测振电机(19),且所述测振电机(19)的左侧面安装有贯穿所述通孔(18)并延伸至所述测试腔(12)内的横向螺纹轴(24),所述内槽(14)内设有由所述横向螺纹轴(24)带动的驱动机构(25),所述驱动机构(25)能够带动所述测试块(13)左右运动,或使所述限位块(23)转动,所述通孔(18)的环面内设有环槽(26),且所述环槽(26)的下侧面内连通设有气腔(27),所述气腔(27)内前后滑动连接有活塞板(28),且所述气腔(27)内设有通过驱动所述活塞板(28)运动以降低所述测试腔(12)内气压的负压机构(29),所述测试腔(12)的左右侧面内各设有一个线槽(30),所述测试腔(12)的右侧面上固设有支持架,且所述支持架的上侧面固设有信号接收器(31),所述测试腔(12)的下侧面上设有测压柱(71);所述机体(11)的上侧面还固设有挤压电机(32),所述挤压电机(32)的下侧面安装有延伸至所述测试腔(12)内的竖向螺纹轴(33),所述测试腔(12)内上下滑动连接有与所述竖向螺纹轴(33)螺纹连接的内螺纹套(34),且所述内螺纹套(34)的下侧面通过五号弹簧连接有一号测压板(69),所述测试腔(12)的后侧面内转动连接有传动轴(70),所述测试腔(12)的上侧面前后滑动连接有与所述传动轴(70)螺纹连接的螺纹板(72),且所述螺纹板(72)的前侧面通过六号弹簧连接有二号测压板(73),且所述传动轴(70)上设有配合齿轮,所述内螺纹套(34)的侧面设有能够与所述配合齿轮啮合的齿条(75),所述一号测压板(69)和所述二号测压板(73)内各设有一个压力传感器(74):第一步:当需要进行调制器的压力测试时工作人员打开封闭板并将调制器通过放置口(68)放置于凹槽(16)内,之后使二号电磁铁(55)通电,当二号电磁铁(55)通电时会排斥夹持块(54),则该调制器会抵接于夹持块(54)和凹槽(16)的右侧面,并完成固定,之后工作人员将与该调制器连接的左右两侧的尾纤通过两个线槽(30)分别延伸至机体(11)的左右两侧,之后工作人员使三号电磁铁(67)通电,当三号电磁铁(67)通电时会排斥胶板(66)并使之抵接于线槽(30)的下侧面,此时线槽(30)被封闭,且此时测试腔(12)处于封闭状态,并且位于线槽(30)内的尾纤不会影响其封闭状态,同时尾纤会被胶板(66)所固定,之后工作人员将右端的尾纤连接于信号接收器(31)内,并对左端的尾纤施加信号,此时信号接收器(31)能够感应到信号;

第二步:之后进行尾纤与调制器连接处连接强度的压力测试,此时电动滑轨(20)控制承载块(21)向下运动直至承载块(21)运动至下极限处,当承载块(21)位于下极限处时半螺纹板(36)位于下极限处,此时半螺纹板(36)与横向螺纹轴(24)螺纹连接,之后测振电机(19)带动横向螺纹轴(24)慢速旋转,且此时横向螺纹轴(24)转动时会通过半螺纹板(36)并带动测试块(13)向左运动,此时位于调制器右侧的尾纤会逐渐绷直并抵接于测压柱(71),此时测压柱(71)能够感应到该尾纤所施加于其上的力,当测压柱(71)所受压力达到阈值且信号接收器(31)内所感应到的信号未发生变化,即表明在该拉扯强度下尾纤尚未脱离调制器,则表示连接强度合格,之后横向螺纹轴(24)缓慢反转且使得测试块(13)向右运动,此时尾纤不再绷直,在如上横向螺纹轴(24)旋转的过程中会通过齿轮组(44)带动滑轴(39)转动,滑轴(39)转动时会通过一号滑块(43)带动带动轮(42)转动,并通过同步带(47)带动离合器(37)转动,离合器(37)转速较慢时抵接块(51)会完全位于弹出槽(50)内,此时离合器(37)的转动不会带动被动轴(22)转动,且当测试块(13)左右运动时一号滑块(43)会在一号滑槽(40)内左右滑动,且此时滑轴(39)的转动仍能够带动带动轮(42)转动;

第三步:当需要进行调制器的震荡测试时电动滑轨(20)控制承载块(21)向上运动直至限位块(23)能够与承载板(15)发生接触,在承载块(21)刚开始向上运动时半螺纹板(36)即不会再与横向螺纹轴(24)接触,且此时横向螺纹轴(24)的转动不会对测试块(13)的位置产生影响,当承载块(21)上下运动以带动被动轴(22)上下运动时弹簧块(45)会在一号弹簧的弹力作用下前后运动,以使得同步带(47)一直处于绷直状态,之后测振电机(19)带动横向螺纹轴(24)快速转动,横向螺纹轴(24)快速转动时会带动离合器(37)快速转动,在此过程中抵接块(51)会在离心现象下向外运动,当抵接块(51)运动至卡环(52)内时,此时离合器(37)的转动会通过抵接块(51)和卡环(52)带动被动轴(22)旋转,被动轴(22)旋转时会通过限位块(23)从而对承载板(15)产生击打,此时承载板(15)间歇性地抵接于限位块(23)并产生震动,经过一定时间若信号接收器(31)所接受的信号不发生变化,则该调制器抗震强度合格,在震动测试中若要加大振幅,则可使承载块(21)继续向上运动一定距离;

第四步:之后若要进行负压测试,则一号电磁铁(59)通电,当一号电磁铁(59)通电时会排斥一号锥齿轮(56)直至其与二号锥齿轮啮合,之后测振电机(19)带动横向螺纹轴(24)缓慢转动,此时横向螺纹轴(24)的转动能够通过一号锥齿轮(56)和二号锥齿轮带动转轴(60)转动,转轴(60)转动时会通过曲柄滑块机构(61)带动活塞板(28)周期性的前后运动,此时在单向阀的作用下位于测试腔(12)内的空气会依次通过进气口(62)、气腔(27)和出气口(63)排出,此时测试腔(12)内气压降低,在此过程中气压传感器(64)能够感知测试腔(12)内的气压变化,当气压达到阈值时测振电机(19)与一号电磁铁(59)断电,若经过一定时间信号接收器(31)仍能接受到不变的信号,则表明该调制器通过负压测试,即其具有较好的工作稳定性;

第五步:当需要进行耐压测试时在承载块(21)处于下极限处的状态下横向螺纹轴(24)旋转,直至测试块(13)运动至右极限处,当测试块(13)位于右极限处时一号测压板(69)正对于凹槽(16),之后挤压电机(32)通电并带动竖向螺纹轴(33)旋转从而使内螺纹套(34)与一号测压板(69)向下运动,当一号测压板(69)向下运动时会接触位于凹槽(16)内的调制器,此时位于一号测压板(69)内的压力传感器(74)能够感应到其施加于调制器上的压力大小,当该压力传感器(74)所感受的压力达到阈值而信号接收器(31)仍能接受到不变的信号,则证明该调制器具有较好的正面抗压能力,之后竖向螺纹轴(33)反转,竖向螺纹轴(33)反转时内螺纹套(34)会向上运动,且当内螺纹套(34)向上运动一定距离后齿条(75)会与配合齿轮啮合,此时传动轴(70)旋转并带动螺纹板(72)向前运动,之后二号测压板(73)会抵接于位于凹槽(16)内的调制器,且此时位于二号测压板(73)内的压力传感器(74)能够感应到其对调制器侧面的压力大小,当该压力传感器(74)所感受的压力达到阈值而信号接收器(31)仍能接受到不变的信号,则证明该调制器具有较好的侧面抗压能力。

2.根据权利要求1所述的一种集成光波导调制器的压力测试机,其特征在于:所述驱动机构(25)包括设于所述内槽(14)左右侧面内向外贯通的贯通孔(35),所述横向螺纹轴(24)能够通过所述贯通孔(35)并贯穿所述内槽(14),且所述横向螺纹轴(24)不会与所述贯通孔(35)接触,所述承载块(21)的下侧面固设有半螺纹板(36),所述半螺纹板(36)能够与所述横向螺纹轴(24)配合连接。

3.根据权利要求2所述的一种集成光波导调制器的压力测试机,其特征在于:所述驱动机构(25)还包括设于所述被动轴(22)右侧面内的转槽(48),所述转槽(48)内转动连接有离合器(37),所述测试块(13)内设有左右贯通的转孔(38),所述测试腔(12)的右侧面内转动连接有贯穿所述转孔(38)的滑轴(39),所述滑轴(39)的环面内设有一号滑槽(40),所述内槽(14)的下侧面内设有与所述转孔(38)连通的连通槽(41),所述连通槽(41)的侧面内转动连接有带动轮(42),且所述带动轮(42)位于所述滑轴(39)的外侧,所述带动轮(42)的内侧面上固设有延伸至所述一号滑槽(40)内的一号滑块(43),所述滑轴(39)和所述横向螺纹轴(24)通过齿轮组(44)进行连接,所述内槽(14)的右侧面内前后滑动连接有弹簧块(45),所述弹簧块(45)通过一号弹簧连接于所述内槽(14)的后侧面,且所述弹簧块(45)的左侧面内转动连接有连接轴(46),所述连接轴(46)、所述离合器(37)和所述带动轮(42)通过同步带(47)进行连接。

4.根据权利要求3所述的一种集成光波导调制器的压力测试机,其特征在于:所述离合器(37)包括柱体(49),所述柱体(49)的环面内设有多个等角度分布的弹出槽(50),每个所述弹出槽(50)的内侧面都通过二号弹簧连接有一个抵接块(51),所述转槽(48)的侧面内设有卡环(52)。

5.根据权利要求4所述的一种集成光波导调制器的压力测试机,其特征在于:所述负压机构(29)包括设于所述横向螺纹轴(24)外侧的一号锥齿轮(56),所述横向螺纹轴(24)的侧面内设有二号滑槽(57),所述一号锥齿轮(56)的内侧面固设有延伸至所述二号滑槽(57)内的二号滑块(58),且所述二号滑块(58)通过三号弹簧连接于所述二号滑槽(57)的右侧面,所述环槽(26)的右侧面上固设有一号电磁铁(59),所述环槽(26)内的侧面内固设有固定架,所述固定架内转动连接有转轴(60),所述转轴(60)的上端设有能够与所述一号锥齿轮(56)啮合的二号锥齿轮,且所述转轴(60)通过曲柄滑块机构(61)连接于所述活塞板(28)的前侧面,所述气腔(27)的侧面内设有与所述测试腔(12)连通的进气口(62),且所述气腔(27)的右侧面内设有向外贯通的出气口(63),所述进气口(62)和所述出气口(63)内各设有一个单向阀,所述测试腔(12)内设有气压传感器(64)。

6.根据权利要求5所述的一种集成光波导调制器的压力测试机,其特征在于:所述夹持机构(17)包括设于所述凹槽(16)左侧面内的电磁槽(53),所述电磁槽(53)内左右滑动连接有夹持块(54),且所述电磁槽(53)的左侧面上设有二号电磁铁(55)。

7.根据权利要求6所述的一种集成光波导调制器的压力测试机,其特征在于:所述测试腔(12)的上侧面内设有放置口(68),且所述放置口(68)能够被封闭板堵塞,每个所述线槽(30)的上面内都设有一个弹簧槽(65),所述弹簧槽(65)的上侧面通过四号弹簧连接有胶板(66),且所述弹簧槽(65)的上侧面设有三号电磁铁(67)。

说明书 :

一种集成光波导调制器的压力测试机及测试方法

技术领域

[0001] 本发明涉及传感器技术领域,尤其涉及一种集成光波导调制器的压力测试机及测试方法。

背景技术

[0002] 集成光波导调制器具有起偏与检偏、分束与合束以及电光相位调制等功能,其具有全温范围内具有插入损耗低、偏振消光比高、电光相位调制线性度高的特点。
[0003] 目前市面上尚未有专门用于该设备的压力测试机,这使得在产线上该种产品难以进行抽样质检,这会使其品控难以把握,且使得用户难以确定该调制器是否适用于其所处环境。

发明内容

[0004] 针对现有技术的不足,本发明提供了一种集成光波导调制器的压力测试机及测试方法。
[0005] 本发明提供如下技术方案:一种集成光波导调制器的压力测试机,包括机体,所述机体内设有测试腔,且所述测试腔的下侧面上左右滑动连接有测试块,所述测试块内设有开口向上的内槽,且所述内槽的前后侧面内转动连接有承载轴,所述承载轴上固设有承载板,所述内槽的右侧面上设有抵接于所述承载板的限位块,所述承载板的上侧面内设有凹槽,且所述凹槽内设有能够对位于所述凹槽内的调制器进行夹持的夹持机构,所述内槽的后侧面上设有电动滑轨,所述电动滑轨的前侧面安装有承载块,且所述承载块的右侧面安装有被动轴,所述被动轴上设有限位块,所述测试腔的右侧面内设有向右贯通的通孔,所述机体的右侧面安装有测振电机,且所述测振电机的左侧面安装有贯穿所述通孔并延伸至所述测试腔内的横向螺纹轴,所述内槽内设有由所述横向螺纹轴带动的驱动机构,所述驱动机构能够带动所述测试块左右运动,或使所述限位块转动,所述通孔的环面内设有环槽,且所述环槽的下侧面内连通设有气腔,所述气腔内前后滑动连接有活塞板,且所述气腔内设有通过驱动所述活塞板运动以降低所述测试腔内气压的负压机构,所述测试腔的左右侧面内各设有一个线槽,所述测试腔的右侧面上固设有支持架,且所述支持架的上侧面固设有信号接收器,所述测试腔的下侧面上设有测压柱。
[0006] 优选的,所述驱动机构包括设于所述内槽左右侧面内向外贯通的贯通孔,所述横向螺纹轴能够通过所述贯通孔并贯穿所述内槽,且所述横向螺纹轴不会与所述贯通孔接触,所述承载块的下侧面固设有半螺纹板,所述半螺纹板能够与所述横向螺纹轴配合连接。
[0007] 优选的,所述驱动机构还包括设于所述被动轴右侧面内的转槽,所述转槽内转动连接有离合器,所述测试块内设有左右贯通的转孔,所述测试腔的右侧面内转动连接有贯穿所述转孔的滑轴,所述滑轴的环面内设有一号滑槽,所述内槽的下侧面内设有与所述转孔连通的连通槽,所述连通槽的侧面内转动连接有带动轮,且所述带动轮位于所述滑轴的外侧,所述带动轮的内侧面上固设有延伸至所述一号滑槽内的一号滑块,所述滑轴和所述横向螺纹轴通过齿轮组进行连接,所述内槽的右侧面内前后滑动连接有弹簧块,所述弹簧块通过一号弹簧连接于所述内槽的后侧面,且所述弹簧块的左侧面内转动连接有连接轴,所述连接轴、所述离合器和所述带动轮通过同步带进行连接。
[0008] 优选的,所述离合器包括柱体,所述柱体的环面内设有多个等角度分布的弹出槽,每个所述弹出槽的内侧面都通过二号弹簧连接有一个抵接块,所述转槽的侧面内设有卡环。
[0009] 优选的,所述负压机构包括设于所述横向螺纹轴外侧的一号锥齿轮,所述横向螺纹轴的侧面内设有二号滑槽,所述一号锥齿轮的内侧面固设有延伸至所述二号滑槽内的二号滑块,且所述二号滑块通过三号弹簧连接于所述二号滑槽的右侧面,所述环槽的右侧面上固设有一号电磁铁,所述环槽内的侧面内固设有固定架,所述固定架内转动连接有转轴,所述转轴的上端设有能够与所述一号锥齿轮啮合的二号锥齿轮,且所述转轴通过曲柄滑块机构连接于所述活塞板的前侧面,所述气腔的侧面内设有与所述测试腔连通的进气口,且所述气腔的右侧面内设有向外贯通的出气口,所述进气口和所述出气口内各设有一个单向阀,所述测试腔内设有气压传感器。
[0010] 优选的,所述夹持机构包括设于所述凹槽左侧面内的电磁槽,所述电磁槽内左右滑动连接有夹持块,且所述电磁槽的左侧面上设有二号电磁铁。
[0011] 优选的,所述测试腔的上侧面内设有放置口,且所述放置口能够被封闭板堵塞,每个所述线槽的上面内都设有一个弹簧槽,所述弹簧槽的上侧面通过四号弹簧连接有胶板,且所述弹簧槽的上侧面设有三号电磁铁。
[0012] 优选的,所述机体的上侧面还固设有挤压电机,所述挤压电机的下侧面安装有延伸至所述测试腔内的竖向螺纹轴,所述测试腔内上下滑动连接有与所述竖向螺纹轴螺纹连接的内螺纹套,且所述内螺纹套的下侧面通过五号弹簧连接有一号测压板,所述测试腔的后侧面内转动连接有传动轴,所述测试腔的上侧面前后滑动连接有与所述传动轴螺纹连接的螺纹板,且所述螺纹板的前侧面通过六号弹簧连接有二号测压板,且所述传动轴上设有配合齿轮,所述内螺纹套的侧面设有能够与所述配合齿轮啮合的齿条,所述一号测压板和所述二号测压板内各设有一个压力传感器。
[0013] 本发明的一种集成光波导调制器的压力测试机的测试方法,其工作流程如下:
[0014]  第一步 当需要进行调制器的压力测试时工作人员打开封闭板并将调制器通过放置口放置于凹槽内,之后使二号电磁铁通电,当二号电磁铁通电时会排斥夹持块,则该调制器会抵接于夹持块和凹槽的右侧面,并完成固定,之后工作人员将与该调制器连接的左右两侧的尾纤通过两个线槽分别延伸至机体的左右两侧,之后工作人员使三号电磁铁通电,当三号电磁铁通电时会排斥胶板并使之抵接于线槽的下侧面,此时线槽被封闭,且此时测试腔处于封闭状态,并且位于线槽内的尾纤不会影响其封闭状态,同时尾纤会被胶板所固定,之后工作人员将右端的尾纤连接于信号接收器内,并对左端的尾纤施加信号,此时信号接收器能够感应到信号;
[0015]  第二步 之后进行尾纤与调制器连接处连接强度的压力测试,此时电动滑轨控制承载块向下运动直至承载块运动至下极限处,当承载块位于下极限处时半螺纹板位于下极限处,此时半螺纹板与横向螺纹轴螺纹连接,之后测振电机带动横向螺纹轴慢速旋转,且此时横向螺纹轴转动时会通过半螺纹板并带动测试块向左运动,此时位于调制器右侧的尾纤会逐渐绷直并抵接于测压柱,此时测压柱能够感应到该尾纤所施加于其上的力,当测压柱所受压力达到阈值且信号接收器内所感应到的信号未发生变化,即表明在该拉扯强度下尾纤尚未脱离调制器,则表示连接强度合格,之后横向螺纹轴缓慢反转且使得测试块向右运动,此时尾纤不再绷直,在如上横向螺纹轴旋转的过程中会通过齿轮组带动滑轴转动,滑轴转动时会通过一号滑块带动带动轮转动,并通过同步带带动离合器转动,离合器转速较慢时抵接块会完全位于弹出槽内,此时离合器的转动不会带动被动轴转动,且当测试块左右运动时一号滑块会在一号滑槽内左右滑动,且此时滑轴的转动仍能够带动带动轮转动;
[0016]  第三步 当需要进行调制器的震荡测试时电动滑轨控制承载块向上运动直至限位块能够与承载板发生接触,在承载块刚开始向上运动时半螺纹板即不会再与横向螺纹轴接触,且此时横向螺纹轴的转动不会对测试块的位置产生影响,当承载块上下运动以带动被动轴上下运动时弹簧块会在一号弹簧的弹力作用下前后运动,以使得同步带一直处于绷直状态,之后测振电机带动横向螺纹轴快速转动,横向螺纹轴快速转动时会带动离合器快速转动,在此过程中抵接块会在离心现象下向外运动,当抵接块运动至卡环内时,此时离合器的转动会通过抵接块和卡环带动被动轴旋转,被动轴旋转时会通过限位块从而对承载板产生击打,此时承载板间歇性地抵接于限位块并产生震动,经过一定时间若信号接收器所接受的信号不发生变化,则该调制器抗震强度合格,在震动测试中若要加大振幅,则可使承载块继续向上运动一定距离;
[0017]  第四步 之后若要进行负压测试,则一号电磁铁通电,当一号电磁铁通电时会排斥一号锥齿轮直至其与二号锥齿轮啮合,之后测振电机带动横向螺纹轴缓慢转动,此时横向螺纹轴的转动能够通过一号锥齿轮和二号锥齿轮带动转轴转动,转轴转动时会通过曲柄滑块机构带动活塞板周期性的前后运动,此时在单向阀的作用下位于测试腔内的空气会依次通过进气口、气腔和出气口排出,此时测试腔内气压降低,在此过程中气压传感器能够感知测试腔内的气压变化,当气压达到阈值时测振电机与一号电磁铁断电,若经过一定时间信号接收器仍能接受到不变的信号,则表明该调制器通过负压测试,即其具有较好的工作稳定性;
[0018]  第五步 当需要进行耐压测试时在承载块处于下极限处的状态下横向螺纹轴旋转,直至测试块运动至右极限处,当测试块位于右极限处时一号测压板正对于凹槽,之后挤压电机通电并带动竖向螺纹轴旋转从而使内螺纹套与一号测压板向下运动,当一号测压板向下运动时会接触位于凹槽内的调制器,此时位于一号测压板内的压力传感器能够感应到其施加于调制器上的压力大小,当该压力传感器所感受的压力达到阈值而信号接收器仍能接受到不变的信号,则证明该调制器具有较好的正面抗压能力,之后竖向螺纹轴反转,竖向螺纹轴反转时内螺纹套会向上运动,且当内螺纹套向上运动一定距离后齿条会与配合齿轮啮合,此时传动轴旋转并带动螺纹板向前运动,之后二号测压板会抵接于位于凹槽内的调制器,且此时位于二号测压板内的压力传感器能够感应到其对调制器侧面的压力大小,当该压力传感器所感受的压力达到阈值而信号接收器仍能接受到不变的信号,则证明该调制器具有较好的侧面抗压能力。
[0019] 本发明提供了一种集成光波导调制器的压力测试机及测试方法,具有以下有益效果:
[0020] 本发明能够对调制器进行正面和侧面的挤压测试,以检测其外壳强度;
[0021] 本发明能够对调制器施加震荡,用以检测其处于震荡环境下是否会失效,并且本发明能够对震荡幅度进行调节;
[0022] 本发明能够使位于其内的调制器处于低压状态,以检验其能够于高原等低压地区稳定工作;
[0023] 本发明能够拉扯连接于调制器上的尾纤,用以检验其尾纤的连接强度。

附图说明

[0024] 图1是本发明的外观示意图;
[0025] 图2是本发明的结构示意图;
[0026] 图3是图2中内螺纹套处的左视示意图;
[0027] 图4是图2中测试块的结构示意图;
[0028] 图5是图4中被动轴右端处的结构示意图;
[0029] 图6是图4连通槽处的结构示意图;
[0030] 图7是图4中同步带处的右视示意图;
[0031] 图8是图2中环槽处的结构示意图;
[0032] 图9是图8中气腔处的俯视示意图;
[0033] 图10是图2中线槽处的结构示意图;
[0034] 图中:
[0035] 11、机体;12、测试腔;13、测试块;14、内槽;15、承载板;16、凹槽;17、夹持机构;18、通孔;19、测振电机;20、电动滑轨;21、承载块;22、被动轴;23、限位块;24、横向螺纹轴;25、驱动机构;26、环槽;27、气腔;28、活塞板;29、负压机构;30、线槽;31、信号接收器;32、挤压电机;33、竖向螺纹轴;34、内螺纹套;35、贯通孔;36、半螺纹板;37、离合器;38、转孔;39、滑轴;40、一号滑槽;41、连通槽;42、带动轮;43、一号滑块;44、齿轮组;45、弹簧块;46、连接轴;47、同步带;48、转槽;49、柱体;50、弹出槽;51、抵接块;52、卡环;53、电磁槽;54、夹持块;55、二号电磁铁;56、一号锥齿轮;57、二号滑槽;58、二号滑块;59、一号电磁铁;60、转轴;61、曲柄滑块机构;62、进气口;63、出气口;64、气压传感器;65、弹簧槽;66、胶板;67、三号电磁铁;
68、放置口;69、一号测压板;70、传动轴;71、测压柱;72、螺纹板;73、二号测压板;74、压力传感器;75、齿条。

具体实施方式

[0036] 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。
[0037] 参照图1‑图10,根据本发明的实施例的一种集成光波导调制器的压力测试机,包括机体11,所述机体11内设有测试腔12,且所述测试腔12的下侧面上左右滑动连接有测试块13,所述测试块13内设有开口向上的内槽14,且所述内槽14的前后侧面内转动连接有承载轴,所述承载轴上固设有承载板15,所述内槽14的右侧面上设有抵接于所述承载板15的限位块23,所述承载板15的上侧面内设有凹槽16,且所述凹槽16内设有能够对位于所述凹槽16内的调制器进行夹持的夹持机构17,所述内槽14的后侧面上设有电动滑轨20,所述电动滑轨20的前侧面安装有承载块21,且所述承载块21的右侧面安装有被动轴22,所述被动轴22上设有限位块23,所述测试腔12的右侧面内设有向右贯通的通孔18,所述机体11的右侧面安装有测振电机19,且所述测振电机19的左侧面安装有贯穿所述通孔18并延伸至所述测试腔12内的横向螺纹轴24,所述内槽14内设有由所述横向螺纹轴24带动的驱动机构25,所述驱动机构25能够带动所述测试块13左右运动,或使所述限位块23转动,所述通孔18的环面内设有环槽26,且所述环槽26的下侧面内连通设有气腔27,所述气腔27内前后滑动连接有活塞板28,且所述气腔27内设有通过驱动所述活塞板28运动以降低所述测试腔12内气压的负压机构29,所述测试腔12的左右侧面内各设有一个线槽30,所述测试腔12的右侧面上固设有支持架,且所述支持架的上侧面固设有信号接收器31,所述测试腔12的下侧面上设有测压柱71。
[0038] 在一个优选实施例中,所述驱动机构25包括设于所述内槽14左右侧面内向外贯通的贯通孔35,所述横向螺纹轴24能够通过所述贯通孔35并贯穿所述内槽14,且所述横向螺纹轴24不会与所述贯通孔35接触,所述承载块21的下侧面固设有半螺纹板36,所述半螺纹板36能够与所述横向螺纹轴24配合连接。
[0039] 在一个优选实施例中,所述驱动机构25还包括设于所述被动轴22右侧面内的转槽48,所述转槽48内转动连接有离合器37,所述测试块13内设有左右贯通的转孔38,所述测试腔12的右侧面内转动连接有贯穿所述转孔38的滑轴39,所述滑轴39的环面内设有一号滑槽
40,所述内槽14的下侧面内设有与所述转孔38连通的连通槽41,所述连通槽41的侧面内转动连接有带动轮42,且所述带动轮42位于所述滑轴39的外侧,所述带动轮42的内侧面上固设有延伸至所述一号滑槽40内的一号滑块43,所述滑轴39和所述横向螺纹轴24通过齿轮组
44进行连接,所述内槽14的右侧面内前后滑动连接有弹簧块45,所述弹簧块45通过一号弹簧连接于所述内槽14的后侧面,且所述弹簧块45的左侧面内转动连接有连接轴46,所述连接轴46、所述离合器37和所述带动轮42通过同步带47进行连接。
[0040] 在一个优选实施例中,所述离合器37包括柱体49,所述柱体49的环面内设有多个等角度分布的弹出槽50,每个所述弹出槽50的内侧面都通过二号弹簧连接有一个抵接块51,所述转槽48的侧面内设有卡环52,当所述离合器37转速较慢时所述抵接块51会完全位于所述弹出槽50内,此时所述离合器37的转动不会带动所述被动轴22转动。
[0041] 在一个优选实施例中,所述负压机构29包括设于所述横向螺纹轴24外侧的一号锥齿轮56,所述横向螺纹轴24的侧面内设有二号滑槽57,所述一号锥齿轮56的内侧面固设有延伸至所述二号滑槽57内的二号滑块58,且所述二号滑块58通过三号弹簧连接于所述二号滑槽57的右侧面,所述环槽26的右侧面上固设有一号电磁铁59,所述环槽26内的侧面内固设有固定架,所述固定架内转动连接有转轴60,所述转轴60的上端设有能够与所述一号锥齿轮56啮合的二号锥齿轮,且所述转轴60通过曲柄滑块机构61连接于所述活塞板28的前侧面,所述气腔27的侧面内设有与所述测试腔12连通的进气口62,且所述气腔27的右侧面内设有向外贯通的出气口63,所述进气口62和所述出气口63内各设有一个单向阀,所述测试腔12内设有气压传感器64,当所述一号电磁铁59通电时会排斥所述一号锥齿轮56直至其与所述二号锥齿轮啮合,此时所述横向螺纹轴24的转动能够通过所述一号锥齿轮56和所述二号锥齿轮带动所述转轴60转动,转轴60转动时会通过曲柄滑块机构61带动活塞板28周期性的前后运动,此时在所述单向阀的作用下位于所述测试腔12内的空气会依次通过所述进气口62、所述气腔27和所述出气口63排出。
[0042] 在一个优选实施例中,所述夹持机构17包括设于所述凹槽16左侧面内的电磁槽53,所述电磁槽53内左右滑动连接有夹持块54,且所述电磁槽53的左侧面上设有二号电磁铁55,当所述二号电磁铁55通电时会排斥所述夹持块54,若所述凹槽16内存在调制器,则该调制器会抵接于所述夹持块54和所述凹槽16的右侧面,并完成固定。
[0043] 在一个优选实施例中,所述测试腔12的上侧面内设有放置口68,且所述放置口68能够被封闭板堵塞,每个所述线槽30的上面内都设有一个弹簧槽65,所述弹簧槽65的上侧面通过四号弹簧连接有胶板66,且所述弹簧槽65的上侧面设有三号电磁铁67,当所述三号电磁铁67通电时会排斥所述胶板66并使之抵接于所述线槽30的下侧面,此时所述线槽30被封闭。
[0044] 在一个优选实施例中,所述机体11的上侧面还固设有挤压电机32,所述挤压电机32的下侧面安装有延伸至所述测试腔12内的竖向螺纹轴33,所述测试腔12内上下滑动连接有与所述竖向螺纹轴33螺纹连接的内螺纹套34,且所述内螺纹套34的下侧面通过五号弹簧连接有一号测压板69,所述测试腔12的后侧面内转动连接有传动轴70,所述测试腔12的上侧面前后滑动连接有与所述传动轴70螺纹连接的螺纹板72,且所述螺纹板72的前侧面通过六号弹簧连接有二号测压板73,且所述传动轴70上设有配合齿轮,所述内螺纹套34的侧面设有能够与所述配合齿轮啮合的齿条75,所述一号测压板69和所述二号测压板73内各设有一个压力传感器74,当所述挤压电机32通电会带动所述竖向螺纹轴33旋转,此时所述内螺纹套34能够上下运动,当所述内螺纹套34向上运动一定距离时所述齿条75会与所述配合齿轮啮合。
[0045] 本发明的一种集成光波导调制器的压力测试机的测试方法,其工作流程如下:
[0046] 第一步,当需要进行调制器的压力测试时工作人员打开封闭板并将调制器通过放置口68放置于凹槽16内,之后使二号电磁铁55通电,当二号电磁铁55通电时会排斥夹持块54,则该调制器会抵接于夹持块54和凹槽16的右侧面,并完成固定,之后工作人员将与该调制器连接的左右两侧的尾纤通过两个线槽30分别延伸至机体11的左右两侧,之后工作人员使三号电磁铁67通电,当三号电磁铁67通电时会排斥胶板66并使之抵接于线槽30的下侧面,此时线槽30被封闭,且此时测试腔12处于封闭状态,并且位于线槽30内的尾纤不会影响其封闭状态,同时尾纤会被胶板66所固定,之后工作人员将右端的尾纤连接于信号接收器
31内,并对左端的尾纤施加信号,此时信号接收器31能够感应到信号;
[0047] 第二步,之后进行尾纤与调制器连接处连接强度的压力测试,此时电动滑轨20控制承载块21向下运动直至承载块21运动至下极限处,当承载块21位于下极限处时半螺纹板36位于下极限处,此时半螺纹板36与横向螺纹轴24螺纹连接,之后测振电机19带动横向螺纹轴24慢速旋转,且此时横向螺纹轴24转动时会通过半螺纹板36并带动测试块13向左运动,此时位于调制器右侧的尾纤会逐渐绷直并抵接于测压柱71,此时测压柱71能够感应到该尾纤所施加于其上的力,当测压柱71所受压力达到阈值且信号接收器31内所感应到的信号未发生变化,即表明在该拉扯强度下尾纤尚未脱离调制器,则表示连接强度合格,之后横向螺纹轴24缓慢反转且使得测试块13向右运动,此时尾纤不再绷直,在如上横向螺纹轴24旋转的过程中会通过齿轮组44带动滑轴39转动,滑轴39转动时会通过一号滑块43带动带动轮42转动,并通过同步带47带动离合器37转动,离合器37转速较慢时抵接块51会完全位于弹出槽50内,此时离合器37的转动不会带动被动轴22转动,且当测试块13左右运动时一号滑块43会在一号滑槽40内左右滑动,且此时滑轴39的转动仍能够带动带动轮42转动;
[0048] 第三步,当需要进行调制器的震荡测试时电动滑轨20控制承载块21向上运动直至限位块23能够与承载板15发生接触,在承载块21刚开始向上运动时半螺纹板36即不会再与横向螺纹轴24接触,且此时横向螺纹轴24的转动不会对测试块13的位置产生影响,当承载块21上下运动以带动被动轴22上下运动时弹簧块45会在一号弹簧的弹力作用下前后运动,以使得同步带47一直处于绷直状态,之后测振电机19带动横向螺纹轴24快速转动,横向螺纹轴24快速转动时会带动离合器37快速转动,在此过程中抵接块51会在离心现象下向外运动,当抵接块51运动至卡环52内时,此时离合器37的转动会通过抵接块51和卡环52带动被动轴22旋转,被动轴22旋转时会通过限位块23从而对承载板15产生击打,此时承载板15间歇性地抵接于限位块23并产生震动,经过一定时间若信号接收器31所接受的信号不发生变化,则该调制器抗震强度合格,在震动测试中若要加大振幅,则可使承载块21继续向上运动一定距离;
[0049] 第四步,之后若要进行负压测试,则一号电磁铁59通电,当一号电磁铁59通电时会排斥一号锥齿轮56直至其与二号锥齿轮啮合,之后测振电机19带动横向螺纹轴24缓慢转动,此时横向螺纹轴24的转动能够通过一号锥齿轮56和二号锥齿轮带动转轴60转动,转轴60转动时会通过曲柄滑块机构61带动活塞板28周期性的前后运动,此时在单向阀的作用下位于测试腔12内的空气会依次通过进气口62、气腔27和出气口63排出,此时测试腔12内气压降低,在此过程中气压传感器64能够感知测试腔12内的气压变化,当气压达到阈值时测振电机19与一号电磁铁59断电,若经过一定时间信号接收器31仍能接受到不变的信号,则表明该调制器通过负压测试,即其具有较好的工作稳定性;
[0050] 第五步,当需要进行耐压测试时在承载块21处于下极限处的状态下横向螺纹轴24旋转,直至测试块13运动至右极限处,当测试块13位于右极限处时一号测压板69正对于凹槽16,之后挤压电机32通电并带动竖向螺纹轴33旋转从而使内螺纹套34与一号测压板69向下运动,当一号测压板69向下运动时会接触位于凹槽16内的调制器,此时位于一号测压板69内的压力传感器74能够感应到其施加于调制器上的压力大小,当该压力传感器74所感受的压力达到阈值而信号接收器31仍能接受到不变的信号,则证明该调制器具有较好的正面抗压能力,之后竖向螺纹轴33反转,竖向螺纹轴33反转时内螺纹套34会向上运动,且当内螺纹套34向上运动一定距离后齿条75会与配合齿轮啮合,此时传动轴70旋转并带动螺纹板72向前运动,之后二号测压板73会抵接于位于凹槽16内的调制器,且此时位于二号测压板73内的压力传感器74能够感应到其对调制器侧面的压力大小,当该压力传感器74所感受的压力达到阈值而信号接收器31仍能接受到不变的信号,则证明该调制器具有较好的侧面抗压能力。
[0051] 应当理解,上述实施方式仅是示例性的,不用于限制本申请。本领域技术人员可以在本申请的教导下对上述实施方式做出各种变型和改变,而不脱离本申请的范围。