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一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法

阅读:628发布:2020-05-13

IPRDB可以提供一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法,包括设置对应的位移传感器,将位移传感器与控制系统连接,并在控制系统中设定好浮动平台的高度,通过水平调节阀控制空气弹簧的压缩量,通过高度控制阀控制空气弹簧的高度。本发明通过采用空气弹簧作为浮动平台的支撑,有效的提高了隔振效果;通过对空气弹簧进出气的控制,保证了空气弹簧在同一水平位置,从而保证了浮动平台的高度;通过三点确定平面的原理,对空气弹簧的高度进行调节,保证了浮动平台的水平精度,从而保证了浮动平台上的试验工作顺利进行。,下面是一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法专利的具体信息内容。

1.一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法,包括控制系统,其特征在于:该浮动平台的下方设置有若干支撑件,所述支撑件上均设置有空气弹簧,所述空气弹簧均设置有水平调节阀;

所述水平调节阀包括阀体,所述阀体中部设置第一腔体,所述第一腔体内设置有主阀芯,所述阀体下端设置有阀盖,所述阀盖中部设置第二腔体,所述第二腔体内设置有控制阀芯,所述第一腔体与所述第二腔体连通设置,所述控制阀芯内部与所述第一腔体、第二腔体均连通设置,所述控制阀芯的下端在静止状态下凸出所述阀盖的下端设置,所述控制阀芯的上端设置在所述第一腔体内;

所述阀体的一端设置有第一连接口,所述阀体的另一端设置有第二连接口,所述第一连接口与所述第二连接口均与所述第一腔体连通设置,所述第一连接口位于高于所述第二连接口设置;所述阀盖的一端设置有第三连接口,所述第三连接口与所述第二腔体连通设置;

当阀体上升时,所述主阀芯、控制阀芯与所述阀体发生相对位移,所述主阀芯抵住所述第一连接口,所述第二连接口与所述第三连接口连通设置;

当阀体下降时,所述主阀芯、控制阀芯与所述阀体发生相对位移,所述控制阀芯抵住所述第二连接口,所述第一连接口与所述第三连接口连通设置;

该浮动平台的高度控制方法包括以下步骤:

步骤一:首先,在浮动平台周围设置对应的位移传感器,将位移传感器与所述控制系统连接,并在控制系统中设定好浮动平台的高度;

步骤二:令所述空气弹簧与所述水平调节阀的第三连接口连接,令所述水平调节阀的第一连接口与一气泵连接,水平调节阀位置安装时令其阀体与阀盖的上下位置由空气弹簧的压缩量控制,令气泵与控制系统连接;

步骤三:对所述空气弹簧设置高度调节阀,令高度调节阀与控制系统连接;

步骤四:当所述浮动平台下降至低于设定高度时,控制系统控制气泵充气,待浮动平台的高度高于设定高度时停止充气,空气弹簧通过水平调节阀的第二连接口排气,当所述浮动平台再次下降至低于设定高度时,气泵继续向空气弹簧充气,保持动态平衡,从而使得空气弹簧的压缩量得到控制,保证所有空气弹簧均处于同一水平位置,保证浮动平台始终维持在设定好的高度;

步骤五:将所述浮动平台下方的空气弹簧分为三组,通过高度调节阀对其进行高度调节,保证浮动平台的水平度。

2.根据权利要求1所述的一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法,其特征在于:所述浮动平台的竖截面形状为T字型,所述支撑件均布成两排分别支撑在所述浮动平台的两侧。

3.根据权利要求1所述的一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法,其特征在于:所述高度调节阀的数量至少为三个,每个高度控制阀控制一个或多个空气弹簧。

4.根据权利要求1所述的一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法,其特征在于:所述阀体与所述阀盖之间设置有挡片,所述控制阀芯的上端贯穿所述挡片设置,所述控制阀芯与所述挡片之间设置有第一弹簧。

说明书全文

一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法

技术领域

[0001] 本发明属于浮动平台领域,具体涉及一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法。

背景技术

[0002] 目前,大多数的高动态低频率浮动平台在试验过程中,均有隔振效果不好,测试结果不准确的问题,而导致测试结果误差大的主要原因是浮动平台的稳定性差,传统浮动平台很难保证其测试平面的水平精度,也无法对高度进行稳定的浮动调节。
[0003] 因此,发明了一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法来解决上述问题。

发明内容

[0004] 为克服上述现有技术中的不足,本发明目的在于提供一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法。
[0005] 为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供的技术方案是:一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法,包括控制系统,该浮动平台的下方设置有若干支撑件,所述支撑件上均设置有空气弹簧,所述空气弹簧均设置有水平调节阀;所述水平调节阀包括阀体,所述阀体中部设置第一腔体,所述第一腔体内设置有主阀芯,所述阀体下端设置有阀盖,所述阀盖中部设置第二腔体,所述第二腔体内设置有控制阀芯,所述第一腔体与所述第二腔体连通设置,所述控制阀芯内部与所述第一腔体、第二腔体均连通设置,所述控制阀芯的下端在静止状态下凸出所述阀盖的下端设置,所述控制阀芯的上端设置在所述第一腔体内;
所述阀体的一端设置有第一连接口,所述阀体的另一端设置有第二连接口,所述第一连接口与所述第二连接口均与所述第一腔体连通设置,所述第一连接口位于高于所述第二连接口设置;所述阀盖的一端设置有第三连接口,所述第三连接口与所述第二腔体连通设置;
当阀体上升时,所述主阀芯、控制阀芯与所述阀体发生相对位移,所述主阀芯抵住所述第一连接口,所述第二连接口与所述第三连接口连通设置;
当阀体下降时,所述主阀芯、控制阀芯与所述阀体发生相对位移,所述控制阀芯抵住所述第二连接口,所述第一连接口与所述第三连接口连通设置;
该浮动平台的高度控制方法包括以下步骤:
步骤一:首先,在浮动平台周围设置对应的位移传感器,将位移传感器与所述控制系统连接,并在控制系统中设定好浮动平台的高度;
步骤二:令所述空气弹簧与所述水平调节阀的第三连接口连接,令所述水平调节阀的第一连接口与一气泵连接,水平调节阀位置安装时令其阀体与阀盖的上下位置由空气弹簧的压缩量控制,令气泵与控制系统连接;
步骤三:对所述空气弹簧设置高度调节阀,令高度调节阀与控制系统连接;
步骤四:当所述浮动平台下降至低于设定高度时,控制系统控制气泵充气,待浮动平台的高度高于设定高度时停止充气,空气弹簧通过水平调节阀的第二连接口排气,当所述浮动平台再次下降至低于设定高度时,气泵继续向空气弹簧充气,保持动态平衡,从而使得空气弹簧的压缩量得到控制,保证所有空气弹簧均处于同一水平位置,保证浮动平台始终维持在设定好的高度;
步骤五:将所述浮动平台下方的空气弹簧分为三组,通过高度调节阀对其进行高度调节,保证浮动平台的水平度。
[0006] 优选的技术方案为:所述浮动平台的竖截面形状为T字型,所述支撑件均布成两排分别支撑在所述浮动平台的两侧。
[0007] 优选的技术方案为:所述高度调节阀的数量至少为三个,每个高度控制阀控制一个或多个空气弹簧。
[0008] 优选的技术方案为:所述阀体与所述阀盖之间设置有挡片,所述控制阀芯的上端贯穿所述挡片设置,所述控制阀芯与所述挡片之间设置有第一弹簧。
[0009] 由于上述技术方案运用,本发明与现有技术相比具有的优点是:本发明通过采用空气弹簧作为浮动平台的支撑,有效的提高了隔振效果;通过对空气弹簧进出气的控制,保证了空气弹簧在同一水平位置,从而保证了浮动平台的高度;通过三点确定平面的原理,对空气弹簧的高度进行调节,保证了浮动平台的水平精度,从而保证了浮动平台上的试验工作顺利进行。

附图说明

[0010] 图1为本发明调节方法流程示意图。
[0011] 图2为本发明剖面结构示意图(排气状态)。
[0012] 图3为本发明剖面结构示意图(充气状态)。
[0013] 以上附图中,阀体1,主阀芯2,阀盖3,控制阀芯4,第一连接口5,第二连接口6,第三连接口7,挡片8,第一弹簧9。

具体实施方式

[0014] 以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。
[0015] 请参阅图1 图3。须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以~配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。
[0016] 实施例:如图2 和图3所示,一种用于浮动平台的高度及水平度的调节方法,包括控制系统,该浮动平台的下方设置有若干支撑件,支撑件上均设置有空气弹簧,空气弹簧均设置有水平调节阀;水平调节阀包括阀体1,阀体1中部设置第一腔体,第一腔体内设置有主阀芯2,阀体1下端设置有阀盖3,阀盖3中部设置第二腔体,第二腔体内设置有控制阀芯4,第一腔体与第二腔体连通设置,控制阀芯4内部与第一腔体、第二腔体均连通设置,控制阀芯4的下端在静止状态下凸出阀盖3的下端设置,控制阀芯4的上端设置在第一腔体内;阀体1的一端设置有第一连接口5,阀体1的另一端设置有第二连接口6,第一连接口5与第二连接口6均与第一腔体连通设置,第一连接口5位于高于第二连接口6设置;阀盖3的一端设置有第三连接口7,第三连接口7与第二腔体连通设置;当阀体1上升时,主阀芯2、控制阀芯4与阀体1发生相对位移,主阀芯2抵住第一连接口5,第二连接口6与第三连接口7连通设置;当阀体1下降时,主阀芯2、控制阀芯4与阀体1发生相对位移,控制阀芯4抵住第二连接口6,第一连接口5与第三连接口7连通设置。阀体1与阀盖3之间设置有挡片8,控制阀芯4的上端贯穿挡片8设置,控制阀芯4与挡片8之间设置有第一弹簧9。
[0017] 水平调节阀的调节原理:如图2和图3所示,安装时令阀芯4的下端部露出水平调节阀的下端一节并使其接触地面;第一连接口5连接气泵,第三连接口7连接空气弹簧,第二连接口6用于排气;将若干个空气弹簧设置在支撑平台的下方,当空气弹簧充气时,阀体1上移,导致阀体1与阀芯(阀芯包括主阀芯2和控制阀芯4)产生相对位移,阀体1上升到一定程度后,主阀芯2就会堵住第一连接口5(进气口),保证空气弹簧不会继续充气,维持在设定好的高度;此时第三连接口7(充气口)与第二连接口6(排气口)连通,空气弹簧受到所支撑平台的压力通过第二连接口6排气,排气过程中,阀体1下降,阀体1与阀芯产生相对位移(相当于阀芯上升),阀体1下降到一定程度后,第二连接口6(排气口)被控制阀芯4挡住,第一连接口5(进气口)露出并通过第三连接口7(充气口)对空气弹簧进行充气,如此循环反复着充气、放气,保持一定动态平衡,使得所有空气弹簧保持在同一水平位置。
[0018] 该浮动平台的高度控制方法包括以下步骤:步骤一:首先,在浮动平台周围设置对应的位移传感器,将位移传感器与控制系统连接,并在控制系统中设定好浮动平台的高度;位移传感器可以采用光栅尺等。
[0019] 步骤二:令空气弹簧与水平调节阀的第三连接口连接,令水平调节阀的第一连接口与一气泵连接,水平调节阀位置安装时令其阀体与阀盖的上下位置由空气弹簧的压缩量控制,令气泵与控制系统连接;步骤三:对所述空气弹簧设置高度调节阀,令高度调节阀与控制系统连接;高度调节阀的数量可为三个,每个高度控制阀控制一个或多个空气弹簧。
[0020] 步骤四:当浮动平台下降至低于设定高度时,控制系统控制气泵充气,待浮动平台的高度高于设定高度时停止充气,空气弹簧通过水平调节阀的第二连接口排气,当浮动平台再次下降至低于设定高度时,气泵继续向空气弹簧充气,保持动态平衡,从而使得空气弹簧的压缩量得到控制,保证所有空气弹簧均处于同一水平位置,保证浮动平台始终维持在设定好的高度;由于负载大小的不同,浮动平台对于空气弹簧的压缩量也将不同,将会导致平台的上升和下降,此时在本高度控制系统中,由于上升和下降使得阀芯和阀体会有相对位移,导致气动回路充气或放气,从而控制空气弹簧的压缩量,使得平台维持在设定好的高度。
[0021] 步骤五:将所述浮动平台下方的空气弹簧分为三组,通过高度调节阀对其进行高度调节,保证浮动平台的水平度。采用了三点确定平面的原理来保证浮动平台的水平度。
[0022] 优选的实施方式为:浮动平台的竖截面形状为T字型,支撑件均布成两排分别支撑在浮动平台的两侧。保证了受力均匀,保证结构稳定,提高水平精度。
[0023] 本发明通过采用空气弹簧作为浮动平台的支撑,有效的提高了隔振效果;通过对空气弹簧进出气的控制,保证了空气弹簧在同一水平位置,从而保证了浮动平台的高度;通过三点确定平面的原理,对空气弹簧的高度进行调节,保证了浮动平台的水平精度,从而保证了浮动平台上的试验工作顺利进行。
[0024] 上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。
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