APP下载

进气机械结构的气密性检测装置设计研究

2019-03-29李联辉

科学与技术 2019年10期
关键词:气密性

摘要:现有气密性检测装置只能检测装置是否漏气,无法检测到装置漏气的部位;同时,缺少对待检测件内部的气压进行测量的装置,缺少减震的装置,影响气密性检测质量。为解决这些问题,设计了进气机械结构气密性检测装置,通过设置的水箱,使得装置可以检测到待检测件的漏气位置,通过设置的气压传感器,使得装置可以将待检测件内部的气压进行检测,进而可以检测出待检测件的漏气程度,通过设置的减震垫,使得气泵在工作时的震动减弱,保证装置的气密性检测质量。

关键词:进气机械结构;气密性;检测装置

1 引言

机械结构的部分非常复杂,有些机械结构需要进行输送气体,因此需要气密性检测装置对这些机械结构的气密性进行检测。现有的气密性检测装置在进行气密性检测时,只能检测装置是否漏气,无法检测到装置漏气的部位,同时,现有的检测装置在进行检测时,缺少对待检测件内部的气压进行测量的装置,使得待检测件内的气压得不到检测,进而无法检测出待检测件的漏气程度,而且,现有的检测装置缺少减震的装置,使得气泵在工作时震动较大,影响气密性检测质量,因此急需一种进气机械结构的气密性检测装置来解决现有问题。

2 进气机械结构的气密性检测装置设计方案

本文中所设计的进气机械结构的气密性检测装置,包括箱壳、显示屏和一号调节钮,箱壳外侧设置有显示屏,显示屏一侧设置有一号调节钮,一号调节钮远离显示屏一侧设置有二号调节钮,箱壳上侧设置有固定座,固定座上侧设置有提柄,箱壳一侧壁设置有一号管座,一号管座内设置有进气管,进气管远离一号管座一侧设置有一号连接管,进气管外侧设置有进气阀,进气管下侧设置有出气管,出气管靠近箱壳一侧设置有二号管座,出气管外侧设置有排气阀,出气管下侧设置有橡胶软管,橡胶软管远离出气管一端设置有二号连接管,二号连接管上侧设置有气压传感器,出气管下侧设置有连接板,连接板远离箱壳一侧设置有水箱,水箱远离连接板一侧设置有排水管,排水管外侧设置有排水阀,箱壳内设置有减震垫,减震垫上侧设置有气泵,气泵一侧设置有风罩,风罩靠近箱壳一侧设置有过滤筛,箱壳下侧设置有垫块,气泵远离风罩一侧设置有控制器,控制器远离气泵一侧设置有电磁阀,电磁阀上侧设置有连接弯管,连接弯管上侧设置有送气管,电磁阀下侧设置有气孔。箱壳与垫块通过螺栓连接,箱壳与显示屏通过卡槽连接,一号调节钮与箱壳通过转动连接。二号调节钮与箱壳通过转动连接,固定座与箱壳通过螺栓连接,固定座与提柄通过螺栓连接。进气管与箱壳通过一号管座连接,进气管与进气阀通过螺纹连接,进气管与一号连接管通过螺纹连接。出气管与箱壳通过二号管座连接,二号管座与箱壳通过卡槽连接,出气管与排气阀通过螺纹连接。出气管与橡胶软管胶接,橡胶软管与二号连接管胶接,二号连接管与气压传感器通过螺栓连接。气压传感器的型号为MIK3051,水箱与箱壳通过连接板连接,箱壳与控制器通过螺栓连接,控制器的型号为MAM-300。箱壳与电磁阀通过卡槽连接,电磁阀与连接弯管通过螺纹连接,送气管与气泵通过螺纹连接,气泵与箱壳通过减震垫连接。气泵与风罩通过螺纹连接,风罩与箱殼胶接,过滤筛与箱壳通过卡槽连接,排水管与水箱胶接,排水阀与排水管通过螺纹连接。

在进行检测时,先通过一号连接管和二号连接管连接到待检测件上,连接好之后,将待检测件放置在水箱中,关闭排水阀,将水箱中注满水,然后打开进气阀和排气阀,然后通过一号调节钮对电磁阀进行调节,使得电磁阀锁闭,进而使得连接弯管下侧封闭,然后通过二号调节钮对气泵进行调节,使得气泵开始工作,将外部空气通过过滤筛和风罩泵入到气泵中进行加压,经过加压之后的气体通过送气管输送到进气管中,并通过进气管输送到待检测件中,当待检测件出现漏气时,通过水箱中的气泡可以检测到待检测件的漏气位置,气压传感器可以检测待检测件中的气体压力,并将测量到压力值显示在显示屏上,通过观察气体压力数值的变化可以检测出待检测件的漏气程度,当气泵在工作时,减震垫可以有效减弱震动,保证气泵正常工作,进而保证装置气密性的检测质量。

3 结束语

为了解决现有的气密性检测装置在进行气密性检测时,只能检测装置是否漏气,无法检测到装置漏气的部位的问题,本文中所设计的进气机械结构的气密性检测装置,通过设置的水箱,使得装置可以检测到待检测件的漏气位置;为了解决现有的检测装置在进行检测时,缺少对待检测件内部的气压进行测量的装置,使得待检测件内的气压得不到检测,进而无法检测出待检测件的漏气程度的问题,本文中所设计的进气机械结构的气密性检测装置,通过设置的气压传感器,使得装置可以将待检测件内部的气压进行检测,进而可以检测出待检测件的漏气程度;为了解决现有的检测装置缺少减震的装置,使得气泵在工作时震动较大,影响气密性检测质量的问题,本文中所设计的进气机械结构的气密性检测装置,通过设置的减震垫,使得气泵在工作时的震动减弱,保证装置的气密性检测质量。

参考文献

[1]贾锡臣,孙培岩,满长忠.发动机新型全可变液压气门机构运动规律仿真[J].汽车实用技术,2018,264(09):44-46.

[2]王成君,刘博,马勇军.地铁车站风管气密性检测技术研究[J].山西建筑,2017,43(35):125-127.

[3]高婕. 基于单片机技术的智能气密性检测仪设计[J]. 安阳师范学院学报,2017(05):63-67.

[4]陈旭,孙慧男. 论粮仓气密性检测对储粮安全的重要性分析[J]. 粮食与饲料工业,2017(11):21-24.

[5]刘浩,王贤成,陈俊华,等. 基于外压压差法高压阀门气密性检测系统研究[J]. 机床与液压,2015(1):53-56.

[6]杨存祥,杨慧娟,牛云龙. RT-Thread及Cortex-M4在智能气密性检测仪上的应用[J]. 仪表技术与传感器,2015(3):19-21.

作者简介:李联辉(1986-),男,河南洛阳人,主要研究方向:机电信息工程。

(作者身份证号码:41032219860801****)

猜你喜欢

气密性
轨道交通车辆气密性试验研究
关于布袋除尘器气密性试验新方法的研讨
建筑气密性及检测技术
音速喷嘴法气体流量标准装置校准过程中几个问题的分析
整车密封性影响因素分析
生活垃圾焚烧发电厂建筑设计实例分析与探讨
某型飞机冷气综合测试试验台设计方案
居住建筑节能外窗密封检测问题及改进措施
果蔬气调运输车厢阶梯型密封门的结构设计与试验
“装置气密性检查”的解题思路