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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN104567642A(43)申请公布日2015.04.29(21)申请号201510018708.4(22)申请日2015.01.14(71)申请人江苏新誉重工科技有限公司地址213164江苏省常州市武进区高新技术产业开发区凤林路68号(72)发明人安贵仁马志宇张力伟吕正生(74)专利代理机构常州市维益专利事务所32211代理人路接洲(51)Int.Cl.G01B5/30(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图3页(54)发明名称一种弹性支撑动态变形量测量装置以及测量方法(57)摘要本发明涉及一种弹性支撑动态变形量测量装置,包括下支架、上支架以及滑杆,滑杆的背面与下支架滑动连接,滑杆的正面贴有白纸;上支架朝向滑杆一侧的端头设置有开孔,在该开孔内设置有记号笔,记号笔与该开孔形成过盈配合。一种弹性支撑动态变形量的测量方法,包括机器上底架、机器下底架以及弹性支撑体,具体步骤如下:将上支架与机器上底架固定连接;将弹簧和记号笔依次装入上支架中;将滑杆装入下支架中;将下支架的下表面与机器下底架固定连接,记号笔在白纸上留下运动轨迹;取下白纸,经测量得出弹性支撑体的最大变形量。使用方便,安全可靠,而且可以直观、准确和快速的测量弹性支撑的动态变化量。CN104567642ACN104567642A权利要求书1/1页1.一种弹性支撑动态变形量测量装置,其特征是,包括下支架(1)、上支架(4)以及滑杆(2),所述滑杆(2)的背面与下支架(1)连接,并且滑杆(2)相对下支架(1)可做水平移动,所述滑杆(2)的正面贴有白纸;工作时,所述的上支架(4)与滑杆(2)位于同一水平高度设置,所述上支架(4)朝向滑杆(2)一侧的端头设置有开孔,在该开孔内设置有记号笔(3),所述的记号笔(3)与该开孔形成过盈配合。2.根据权利要求1所述的一种弹性支撑动态变形量测量装置,其特征是,所述的开孔内设置弹簧(5),所述的记号笔(3)设置在弹簧(5)的前端,该弹簧(5)推动记号笔(3)并使记号笔(3)保持向前运动趋势。3.根据权利要求1所述的一种弹性支撑动态变形量测量装置,其特征是,所述上支架(4)与滑杆(2)之间的可移动机构为:所述下支架(1)上开设水平导向槽,所述滑杆(2)的背面形成滑轨,所述的滑杆(2)经滑轨安装在导向槽内与下支架(1)之间形成自由滑动;或者,所述的滑杆(2)的背面形成水平导向槽,所述下支架(1)的前端形成导向凸块,所述的上支架(4)经导向凸块安装在导向槽内与滑杆(2)之间形成自由滑动。4.根据权利要求3所述的一种弹性支撑动态变形量测量装置,其特征是,所述的下支架(1)与滑杆(2)之间的配合间隙<0.1mm。5.根据权利要求1或2所述的一种弹性支撑动态变形量测量装置,其特征是,所述记号笔(3)的笔迹宽度<0.05mm。6.根据权利要求1所述的一种弹性支撑动态变形量测量装置,其特征是,所述的下支架(1)呈L形结构。7.一种弹性支撑动态变形量的测量方法,其特征是,包括机器上底架(6)、机器下底架(8)以及设置在两支架之间的弹性支撑体(7),采用上述权利要求1至8所述的弹性支撑动态变形量测量装置对机器的弹性支撑体(7)进行测量,具体步骤如下:Ⅰ、将上支架(4)的上表面与机器上底架(6)的下表面固定连接;Ⅱ、将弹簧(5)和记号笔(3)依次装入上支架(4)中;Ⅲ、将滑杆(2)装入下支架(1)中;Ⅳ、将下支架(1)的下表面与机器下底架(8)固定连接,并保证弹簧(5)具有一定的压缩量,带动记号笔(3)的笔尖顶在白纸上;Ⅴ、启动机器,待测弹性支撑体(7)被不断的拉伸和收缩,机器上底架(6)和机器下底架(8)产生相对位移,此时,沿滑轨方向拉动滑杆(2),记号笔(3)在白纸上留下运动轨迹;Ⅵ、取下白纸,经测量工具测量轨迹波峰与波谷之间的高度差,即可得出弹性支撑体(7)的最大变形量。8.根据权利要求1所述的一种弹性支撑动态变形量的测量方法,其特征是,所述的步骤Ⅰ中,上支架(4)的上表面与机器上底架(6)的下表面经胶水粘结。9.根据权利要求1所述的一种弹性支撑动态变形量的测量方法,其特征是,所述的步骤Ⅳ中,所述的下支架(1)的下表面与机器下底架(8)通过胶水粘结。2CN104567642A说明书1/3页一种弹性支撑动态变形量测量装置以及测量方法技术领域[0001]本发明涉及一种弹性支撑动态变形量测量装置以及测量方法。背景技术[0002]弹性支撑动态变形量是评价弹性支撑性能的重要参数,由于受到测量条件的限制,常规的测量方法往往难以实施。目前,关于弹性支撑动态变形量主要使用激光位移传感器和图像处理技术两种高科技手段进行测量。其中,图像处理技术的测量方法如下:首先,使用数码摄像机获取结构上人工标靶的