一种恒压式导向器水流量试验装置制造方法及图纸

技术编号:16151002 阅读:33 留言:0更新日期:2017-09-06 17:23
本实用新型专利技术提供一种恒压式导向器水流量试验装置。包含U管,稳流管,待测试导向器,电磁流量计,主水箱,副水箱,回水管,电机泵,上水管,蓄水箱,支架体,其主要特征在于,主水箱左右两侧设置相连的副水箱,主水箱的底部连接U管结构,依次串联连接气动蝶阀、稳流管、上变径转接件、待测试导向器、下变径转接件、波纹管道补偿器、U管、电磁流量计、回水管,连接部分保证良好的密封性。电机泵与蓄水箱连接,其出口连接上水管,上水管与副水箱相连。优点是可靠、测量精准、操作便捷。主水箱和副水箱的内部结构保证水流稳定且水箱内部不会出现漩涡,进水管和回水管保证足量的水流进入和溢出水流出,维持平稳水量供给和压力恒定,本实用新型专利技术提出的测量方法能保证测量数值的精确性。

【技术实现步骤摘要】
一种恒压式导向器水流量试验装置
本专利技术属于推进技术与航空动力导向器试验装置,主要用于测量导向器的流通能力。
技术介绍
目前,国内用于导向器的流通能力的检定方法,大都采用水流量重复试验误差为指标,根据水流量重复试验误差的波动范围来评价导向器的通透能力。通过管路向测试导向器注入大量的水,精确计量通过测试导向器的水流量达到稳定值所需时间、稳定值持续时间、水流速、水温、环境温度等计算测试导向器的水流量重复误差。通常测试水流量重复误差的方法有标准表式、称重式、容积式等,各种方式测试水流量重复误差的特点和测试条件简述如下:1.标准表式:以压力表、温度计和电磁阀流量计为标准表,取得水流量标准表传递的量值计算重复误差。试验过程受环境影响因素明显,随水箱中水位下降,水的重力减小,测试段压力发生变化,实验成果精度低。但由于被多年广泛使用,至今任然在大量使用。2.称重式:采用水注入称重容器,记录注水达到指定质量所用时间,多次重复试验,计算导向器试验水流量重复误差。先确定称重容器和容器内残余水的质量,注水达到指定质量时,拨动转换开关,断开水流管路与称重容器的连接,确定最终质量。称重式主要存在的问题是人为计时、计数,误差较大,可靠性差,计算结果偏差大。3.容积式:记录定容积的水完全流过测试导向器所需的时间,与标准试验样件作对比,来确定导向器的流通能力。容积式装置操作简单,仅记录定容积水完全流完的时间,使用寿命长等优点,但受环境因素影响,适用范围受限制。随着航空动力系统的飞跃发展和导向器技术要求的不断提高,对高精度水流量试验装置的需求日益强劲。
技术实现思路
本专利技术提供一种恒压式导向器水流量试验装置,以解决目前常用方法普遍存在的试验压力不稳定、试验可靠性差、工作效率低等问题。为实现上述目的,本专利技术采取了如下的技术方案:一种恒压式导向器水流量试验装置,其特征在于,主水箱(2)下部的主水箱出水口(2-1)连接气动蝶阀(4),所述气动蝶阀(4)另一端连接所述稳流管(5),所述稳流管(5)连接上变径转接件(6),所述上变径转接件(6)连接待测试导向器(7),所述待测试导向器(7)连接下变径转接件(8),所述下变径转接件(8)连接波纹管道补偿器(9),所述波纹管道补偿器(9)连接U管(12),所述U管(12)的另一端连接电磁流量计(13),所述电磁流量计(13)连接回水管(15),所述连接回水管(15)的另一端置于蓄水箱(10)中,所述电机泵(11)的入口端通过管道与所述蓄水箱(10)连接,所述电机泵(11)的出口端连接上水管(14),所述上水管(14)连接至所述副水箱(1)的副水箱入水口(1-3),所述副水箱(1)的副水箱出水口(1-5)通过矩形法兰连接到主水箱(2)的主水箱入水口(2-7)。作为优选,所述副水箱(1)包含消沫板(1-2)和消能板(1-4),所述消能板(1-4)在副水箱入水口12-3)正前呈45°设置,所述消沫板(1-2)在距离消能板(1-4)的上端500mm处水平安装,所述消沫板(1*2)上均布多个Φ100mm的圆孔,所述副水箱(1)顶部开有顶板气孔(1-1)。作为优选,所述主水箱(2)包含内水箱(2-6),主水箱入水口(2-7),主水箱出水口(2-1),挡水板(2-2),缓冲板(2-4),接水槽(2-5),所述缓冲板(2-4)置于主水箱入水口(2-7)前方,所述挡水板(2-2)与缓冲板(2-4)平行安装且与缓冲板(2-4)之间隔开一段距离,所述主水箱(2)的底部采用圆锥形斜面,锥形斜面角度为73°,圆锥斜面顶点安装有所述主水箱出水口(2-1),所述接水槽(2-5)呈圆环形固定于所述内水箱(2-6)的外部,所述接水槽(2-5)还连接有下水管(2-3),所述下水管(2-3)引入到蓄水箱(10)中。本专利技术还提出一种恒压式导向器水流量测试方法,其特征在于,包含如下步骤:(1)安装待测试导向器(7)后启动电机泵(11),给主水箱(2)注水,待主水箱(2)满溢;(2)检查各接口状态,系统具备试验条件后启动试验,气动蝶阀(4)打开,主水箱(2)的水通过气动蝶阀(4),流经待测试导向器(7)、U管(12)、电磁流量计(13)、回水管(15)进入蓄水箱(10);(3)预设试验时间为100s,气动蝶阀(4)打开2分钟后,开始计时,同时启动电磁流量计(14),每隔1s采集一次电磁流量计(13)的读数,累计测量100次;当预设试验时间到达100s,气动蝶阀(4)关闭,电机泵(11)停机,电磁流量计(13)停止工作,该次试验结束。与现有技术相比,本专利技术的优点在于:(1)本专利技术的副水箱能减小上水冲量,副水箱进水口正前方设置的45°消能板,且内置多孔消沫板,其有效的消除离心泵带动水高速旋转时形成的泡沫,结构简单,效率高。(2)本专利技术的主水箱结构保证测试导向器内部的压力稳定。主水箱内不会出现漩涡,进水管和回水管的位置保证维持水量供给,且满溢流出的水能够及时回到蓄水箱;此外,主水箱底部和出水口为流线型设计,保证水流顺畅,无“死水区”。(3)引导水流自上而下的“U”型结构设计,使回水管内水流为满管状态,保证流量计测量数据的精度,且试验时间越长,测量精度越高。附图说明图1是本专利技术一种恒压式导向器水流量试验装置的结构示意图。图2是图1中的副水箱(1)。图3是图1中的主水箱(2)。具体实施方式下面结合附图详细说明本专利技术的实施例。如图1所示,一种恒压式导向器水流量试验装置,包含U管(12),稳流管(5),待测试导向器(7),电磁流量计(13),主水箱(2),副水箱(1),回水管(15),电机泵(11),上水管(14),蓄水箱(10),支架体(3),其特征在于,主水箱(2)下部的主水箱出水口(2-1)连接气动蝶阀(4),所述气动蝶阀(4)另一端连接所述稳流管(5),所述稳流管(5)连接上变径转接件(6),所述上变径转接件(6)连接待测试导向器(7),所述待测试导向器(7)连接下变径转接件(8),所述下变径转接件(8)连接波纹管道补偿器(9),所述波纹管道补偿器(9)连接U管(12),所述U管(12)的另一端连接电磁流量计(13),所述电磁流量计(13)连接回水管(15),所述连接回水管(15)的另一端置于蓄水箱(10)中,所述电机泵(11)的入口端通过管道与所述蓄水箱(10)连接,电机泵(11)的出口端连接上水管(14),所述上水管(14)连接至所述副水箱(1)的副水箱入水口(1-3),所述副水箱(1)的副水箱出水口(1-5)通过矩形法兰连接到主水箱(2)的主水箱入水口(2-7)。如图1和图2所示,所述副水箱(1)包含消沫板(1-2)和消能板(1-4),所述消能板(1-4)在副水箱入水口(1-3)正前呈45°设置,所述消沫板(1-2)在距离消能板(1-4)的上端500mm处水平安装,所述消沫板(1-2)上均布多个Φ100mm的圆孔,所述副水箱(1)顶部开有顶板气孔(1-1)。当水从副水箱入水口(1-3)进入副水箱(1)时,进入副水箱(1)的水具有较高的动能,高动能的水(未显示)冲击倾斜角为45°消能板(1-4)达到减速的目的。电机泵持续供水,液位上涨到达消沫板(1-2)位置,初步消能消沫后的水通过副水箱出水口(1-5)流出副水箱,副水箱(1)中的液面达本文档来自技高网...
一种恒压式导向器水流量试验装置

【技术保护点】
一种恒压式导向器水流量试验装置,包含U管(12),稳流管(5),待测试导向器(7),电磁流量计(13),主水箱(2),副水箱(1),回水管(15),电机泵(11),上水管(14),蓄水箱(10),支架体(3),其特征在于,主水箱(2)下部的主水箱出水口(2‑1)连接气动蝶阀(4),所述气动蝶阀(4)另一端连接所述稳流管(5),所述稳流管(5)连接上变径转接件(6),所述上变径转接件(6)连接待测试导向器(7),所述待测试导向器(7)连接下变径转接件(8),所述下变径转接件(8)连接波纹管道补偿器(9),所述波纹管道补偿器(9)连接U管(12),所述U管(12)的另一端连接电磁流量计(13),所述电磁流量计(13)连接回水管(15),所述连接回水管(15)的另一端置于蓄水箱(10)中,所述电机泵(11)的入口端通过管道与所述蓄水箱(10)连接,电机泵(11)的出口端连接上水管(14),所述上水管(14)连接至所述副水箱(1)的副水箱入水口(1‑3),所述副水箱(1)的副水箱出水口(1‑5)通过矩形法兰连接到主水箱(2)的主水箱入水口(2‑7)。

【技术特征摘要】
1.一种恒压式导向器水流量试验装置,包含U管(12),稳流管(5),待测试导向器(7),电磁流量计(13),主水箱(2),副水箱(1),回水管(15),电机泵(11),上水管(14),蓄水箱(10),支架体(3),其特征在于,主水箱(2)下部的主水箱出水口(2-1)连接气动蝶阀(4),所述气动蝶阀(4)另一端连接所述稳流管(5),所述稳流管(5)连接上变径转接件(6),所述上变径转接件(6)连接待测试导向器(7),所述待测试导向器(7)连接下变径转接件(8),所述下变径转接件(8)连接波纹管道补偿器(9),所述波纹管道补偿器(9)连接U管(12),所述U管(12)的另一端连接电磁流量计(13),所述电磁流量计(13)连接回水管(15),所述连接回水管(15)的另一端置于蓄水箱(10)中,所述电机泵(11)的入口端通过管道与所述蓄水箱(10)连接,电机泵(11)的出口端连接上水管(14),所述上水管(14)连接至所述副水箱(1)的副水箱入水口(1-3),所述副水箱(1)的副水箱出水口(1-5)通过矩形法兰连接到主水箱(2)的主水箱入水口(2-7...

【专利技术属性】
技术研发人员:石海波张志环黄圆孙国昌杜建
申请(专利权)人:廊坊市北方天宇机电技术有限公司
类型:新型
国别省市:河北,13

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1