La máquina de prueba de vida de fatiga de la máquina de escaleras prueba su resistencia máxima de rendimiento y estabilidad estructural bajo carga estática para partes clave como el pedal de la máquina de escaleras, la estructura de soporte del pedal y el marco del fuselaje. Simular el ciclo de carga dinámica de las personas reales que suben y bajan edificios durante mucho tiempo, probar la vida útil de fatiga de los pedales de la escalera, el sistema de transmisión (como cadenas, engranajes), motores y otros componentes, así como la durabilidad del funcionamiento continuo de toda la máquina. Cumplir con las regulaciones pertinentes de "prueba de fatiga de carga" de equipos de fitness aeróbicos en GB 17498.1-2008 "equipos de fitness parte 1: requisitos generales de Seguridad y métodos de prueba".
Máquina de prueba de vida de fatiga de la escaleraPara partes clave como el pedal de la escalera, la estructura de soporte del pedal y el marco del fuselaje, se prueba su resistencia máxima al rendimiento y estabilidad estructural bajo carga estática. Simular el ciclo de carga dinámica de las personas reales que suben y bajan edificios durante mucho tiempo, probar la vida útil de fatiga de los pedales de la escalera, el sistema de transmisión (como cadenas, engranajes), motores y otros componentes, así como la durabilidad del funcionamiento continuo de toda la máquina. Cumplir con las regulaciones pertinentes de "prueba de fatiga de carga" de equipos de fitness aeróbicos en GB 17498.1-2008 "equipos de fitness parte 1: requisitos generales de Seguridad y métodos de prueba".

I,Máquina de prueba de vida de fatiga de la escaleraDiseño estructural general
La máquina de prueba adopta la estructura integrada de "plataforma fija + Sistema de carga simulada + mecanismo de simulación de marcha + unidad de control de adquisición de datos", con un tamaño total de aproximadamente 3000mm × 1800mm × 2200mm (l × W × h), y la composición específica es la siguiente:
Módulo estructural |
Funciones básicas |
Componentes clave |
Plataforma fija |
Fijar la escalera probada para garantizar que el equipo no tenga desplazamiento ni temblores durante la prueba |
Marco de estructura de acero de alta resistencia, pinzas de posicionamiento ajustables (adecuadas para diferentes modelos de escaleras), almohadillas antiskid |
Sistema de carga simulado |
Salida de cargas estáticas / dinámicas que simulan la presión del cuerpo humano sobre el pedal |
Cilindro servoeléctrico (carga máxima de 200 kg, precisión de carga de ± 1%), sensor de presión (rango de medición de 0 - 200 kg, precisión de 0,1% fs) |
Mecanismo de simulación de marcha |
Simulación de la trayectoria de contacto del pedal y la frecuencia de paso de una persona real subiendo y bajando del edificio |
Brazo robótico de varios grados de libertad (puede lograr elevación, traducción delantera y trasera, precisión de acción ± 0,5 mm), motor de paso (rango de ajuste de frecuencia de paso 30 - 120 pasos / min) |
Unidad de control de adquisición de datos |
Controlar el funcionamiento del equipo, recopilar datos de prueba y realizar la interacción hombre - computadora |
Operación de control con programa plc, pantalla táctil (10 pulgadas, soporte para la configuración de parámetros y la visualización de datos), tarjeta de adquisición de datos (frecuencia de muestreo de 100 hz) |
II. esquema de prueba de carga estática
(1) contenido de la prueba
Para partes clave como el pedal de la escalera, la estructura de soporte del pedal y el marco del fuselaje, se prueba su resistencia máxima al rendimiento y estabilidad estructural bajo carga estática.
(2) pasos de prueba
1. fijación del equipo: fijar la escalera probada a la Plataforma de fijación de la máquina de prueba a través de una pinza de posicionamiento, ajustar el nivel del equipo y garantizar la alineación con el sistema de carga simulada.
2. configuración de parámetros: configuración de parámetros de carga estática en la pantalla táctil, incluyendo el punto de carga (centro del pedal, borde del pedal), el nivel de carga (50 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, correspondiente a la carga límite de diferentes personas de peso), el tiempo de presión (10 Min por nivel de carga).
3. aplicación de carga: la carga estática se aplica lentamente a través del cilindro servoeléctrico, y el sensor de presión retroalimenta el valor de carga en tiempo real para garantizar que la carga se estabilice en el valor establecido.
4. adquisición de datos: el sensor de desplazamiento (sensor de desplazamiento láser, precisión ± 0,01 mm) se utiliza para recoger la cantidad de deformación del punto de carga, registrar simultáneamente el valor de carga y los datos de deformación, y generar la curva de carga estática y deformación.
5. determinación de los resultados: si la estructura presenta deformación, grietas o ruidos anormales bajo un cierto nivel de carga, se determina que la estructura falla y se registra la carga de falla; Si no hay anomalías en todos los niveles de carga, se determina que la resistencia estática está calificada.
3. esquema de prueba de la vida de fatiga y durabilidad de la carga dinámica
(1) contenido de la prueba
Simular el ciclo de carga dinámica de las personas reales que suben y bajan edificios durante mucho tiempo, probar la vida útil de fatiga de los pedales de la escalera, el sistema de transmisión (como cadenas, engranajes), motores y otros componentes, así como la durabilidad del funcionamiento continuo de toda la máquina.
(2) configuración de los parámetros de prueba
Indicadores de prueba |
Rango de parámetros |
Base de configuración |
Forma de onda de carga dinámica |
Ondas sinusoidales / trapezoidales (simulando el proceso de pisoteo y liberación del cuerpo humano) |
Resultados de la instalación de la curva de fuerza del pedal al subir la torre en persona real |
Pico de carga |
50 - 150 kg (ajustable, correspondiente a la carga dinámica de la población de peso convencional) |
La presión instantánea del pedal al caminar en adultos es aproximadamente 1,2 - 1,5 veces mayor que el peso corporal. |
Número de ciclos |
100.000 - 1 millón de veces (en 5 etapas, cada 200.000 paradas) |
Número total estimado de usos dentro de la vida útil convencional de la escalera (5 años) |
Frecuencia de paso |
60 - 90 pasos / MIN (frecuencia de escalada convencional) |
Rango de frecuencia de paso común para los usuarios en la investigación de mercado |
Tiempo de funcionamiento continuo |
8 horas diarias (duración media diaria de uso en locales comerciales simulados) |
Uso real de equipos de escena como gimnasios |
(3) pasos de prueba
1. calibración de la marcha: simular la trayectoria de escalada de una persona real a través de un brazo robótico de varios grados de libertad (altura de elevación del pedal 15 - 25 cm, distancia de traducción delantera y trasera 30 - 40 cm, adaptado a diferentes distancias entre los pedales de la escalera), ajustar la acción del brazo robótico para coincidir con el ritmo de movimiento del pedal de la escalera y garantizar una posición de contacto precisa.
2. carga dinámica: inicie el cilindro servoeléctrico y el motor de paso, emita la carga dinámica de acuerdo con la forma de onda de carga establecida, el pico y la frecuencia de paso, realice la acción circular de "pisotear - liberar - desplazamiento" y simule el proceso de escalada continua.
3. adquisición de datos: adquisición de los siguientes datos en tiempo real:
Datos de carga: el sensor de presión registra el pico y el valle de la carga de cada ciclo y monitorea la estabilidad de la carga;
Datos de funcionamiento: el codificador registra la velocidad del pedal y la corriente eléctrica del motor, y juzga el Estado de funcionamiento del sistema de transmisión y el motor;
Datos de falla: si la fluctuación de la carga supera el ± 5%, la corriente del motor aumenta anormalmente (más de 1,2 veces la corriente nominal), el sonido anormal de la maquinaria, etc., el equipo registra automáticamente el tiempo de falla y los parámetros de falla.