针对试压介质可双向流动的压力控制方法技术

技术编号:16187750 阅读:51 留言:0更新日期:2017-09-12 11:14
本发明专利技术公开了针对试压介质可双向流动的压力控制方法,属于液压测试技术领域。本发明专利技术中升压控制过程为关闭出水截止阀、卸荷阀和进水截止阀;控制柱塞移动到前死点后再退回后死点,控制柱塞前进进行加压;保压控制过程为压力控制系统达到目标压力后,开启出水截止阀,柱塞由控制器根据压力反馈进行前后移动达到恒压要求;降压控制过程为保压控制过程完成后,开启出水截止阀,控制柱塞后退,工作压力和柱塞腔压力相等并缓慢下降,降压过程中再保压;柱塞退到后死点,未降到常压时,可控制柱塞及进出水截止阀反复操作,达到降压目的。本发明专利技术的控制方法对升压速率和降压速率可有效控制;控制精度达到±0.02MPa,能够连续升压与连续降压。

Pressure control method for bidirectional flow of pressure testing medium

The invention discloses a pressure control method for bidirectional flow of a pressure testing medium, which belongs to the technical field of hydraulic test. In the process of the invention boost control for closing the outlet stop valve, unloading valve and water inlet valve; the control piston moves to the previous point after the return after the dead point, the control piston forward pressure; pressure control process for pressure control system to achieve the target pressure, open the outlet valve, plunger by the controller according to the feedback pressure before and after move to constant pressure requirements; buck control process for holding pressure control process is complete, open the outlet valve, control piston back, working pressure and the pressure inside the chamber is equal and decreased slowly during depressurization again pressure; plunger to after the dead, not down to the atmospheric pressure, can control the plunger and water stop valve repeated operation objective to reduce pressure. The control method of the invention can effectively control the speed of boosting and the rate of buck, and the control accuracy is up to + 0.02MPa, and can be continuously boosted and continuously lowered.

【技术实现步骤摘要】
针对试压介质可双向流动的压力控制方法本申请是申请日为2014年12月10日、申请号为201410750927.7、专利技术名称为“一种试压介质可双向流动的压力控制系统及方法”申请的分案申请。
本专利技术涉及液压测试
,尤其是一种利用柱塞泵工作介质双向流动,来有效控制升压速率和降压速率或恒压的压力控制技术。
技术介绍
压力测试技术是利用高压源发生设备(简称主机,以下均用主机代替)将试压介质注入被试容器,使试压容器内压力升高,以此检测试压容器的强度、密封性能的目的。其步骤一般包括注水、升压、保压、卸压等过程,其技术要求符合JB/T12013-2014《自控试压机》的标准内容。目前一般使用电动试压泵或气动试压泵作为主机,利用单向阀或截止阀进行保压,用卸荷阀进行卸压。目前,现有试压泵的压力测试技术原理如图1所示,现有的试压泵控制原理通过柱塞的往复运动使进水阀17和出水阀16交替启闭,将水箱中的介质由低压进水P1变为高压出水P2;通过关闭升压控制阀12、关闭容器卸荷阀15、高压出水将通过单向阀14输送到容器进行升压;通过开启升压控制阀12或者停止柱塞运动,系统停止升压进入保压,关闭升压控制阀12再次升压,通过此操作反复可实现升压、保压;开启容器卸荷阀15可实现系统卸压。现有的压力测试技术控制精度能达到±0.5MPa,可以满足大部分对控制精度不高的容器耐压检测、密封检测、变形检测、爆破试验等要求。但现有的技术不足之处在于:1、对升压过程的升压速率不易做到精确控制;2、对降压过程不能实现有效控制,无法完成降压后再保压的分段降压控制;3、保压时,由于介质不能反向流动,仅具有单向补压,不具备降压使系统压力维持恒定不变的功能;4、控制精度难以再提高。
技术实现思路
本专利技术的专利技术目的在于:针对上述存在的问题,提供一种试压介质可双向流动的压力控制方法,主要解决现有技术对升压速率不易做到精确控制的技术问题;还解决现有技术对降压过程不能实现有效控制,无法完成降压后再保压的分段降压控制技术问题;还解决现有技术在保压时,由于介质不能反向流动,仅具有单向补压,不具备降压使系统压力维持恒定不变的技术问题;还解决现有技术中压力控制精度难以再提高的技术问题。利用强制开闭的截止阀代替进出水阀,通过压力反馈控制柱塞移动从而实现介质可正向和反向流动,达到升压速率和降压速率可有效控制;能更精确地控制压力,控制精度达到±0.02MPa;自动补压或降压以稳定控制压力;突破传统压力测试技术的技术水平。本专利技术采用的技术方案如下:本专利技术的试压介质可双向流动的压力控制系统,在被试容器与水箱之间连接有至少一条控压管线,所述控压管线包括柱塞腔、进液管和出液管,所述柱塞腔内配合设有柱塞,所述柱塞腔通过出液管连接至被试容器,所述出液管上设有出水截止阀;所述柱塞腔通过进液管连接至水箱,所述进液管上设有进水截止阀,出水截止阀与被试容器之间的控压管线上设有卸荷阀。由于上述结构,相对于现有技术而言,本专利技术利用强制开闭的截止阀代替进出水阀,通过压力反馈控制柱塞移动从而实现介质可正向和反向流动,并同时可通过截止阀与柱塞的配合联动达到控制压力和分段降压的目的;使得本专利技术在具备现有功能的基础上,能实现升压速率和降压速率的精确控制;能更精确地控制压力,控制精度达到±0.02MPa;能在保压时自动补压或降压使系统维持恒定不变的压力;能对降压过程进行有效的控制,完成降压后再保压的分段降压功能。因此本专利技术主要解决了现有技术的升压速率不易做到精确控制的技术问题;还解决现有技术对降压过程不能实现有效控制,无法完成降压后再保压的分段降压控制技术问题;还解决现有技术在保压时,由于介质不能反向流动,仅具有单向补压,不具备降压使系统压力维持恒定不变的技术问题;还解决现有技术中压力控制精度难以再提高的技术问题。本专利技术的试压介质可双向流动的压力控制系统,所述柱塞腔上连接有柱塞腔压力传感器,所述出液管上设有容器压力传感器,所述柱塞上设有柱塞位置检测装置;所述柱塞腔压力传感器、容器压力传感器以及柱塞位置检测装置连接并传递信号至控制器,所述控制器连接并控制有进水截止阀、出水截止阀以及柱塞。由于上述结构,本专利技术中的柱塞位置检测装置、卸荷阀、柱塞腔压力传感器为可选元件,柱塞位置检测装置用于自动判断柱塞位置;卸荷阀可以直接卸除系统压力;柱塞腔压力传感器用于判断柱塞腔压力,在柱塞压入时,可在柱塞腔压力与工作压力相等时,再开启出水截止阀,以保证升压平稳和提高出水截止阀寿命。且通过电子元件对整个压力控制系统内的压力监控,可大大提高控制精度,通过控制器来自动化控制整个压力控制系统的增压、保压和降压的控制(也即对进水截止阀、出水截止阀以及柱塞开启关闭的自动控制),操作极为简便,使用便捷,适合推广应用。本专利技术的试压介质可双向流动的压力控制系统,在被试容器与水箱之间连接有至少一条控压管线,所述控压管线包括柱塞腔和过液管,所述过液管将被试容器与水箱连接,所述过液管上设有出水截止阀与进水截止阀,所述过液管上出水截止阀与进水截止阀之间的位置连接有柱塞腔,所述柱塞腔内配合设有柱塞;所述柱塞腔通过出液管连接至被试容器,所述出液管连接至被试容器,其中所述柱塞腔的出液管处设有出水阀;和/或所述柱塞腔通过进液管连接至水箱,所述柱塞腔的进液管处设有进水阀;出水截止阀与被试容器之间的控压管线上设有卸荷阀。由于上述结构,可将本专利技术的构思运用到对现有试压泵的结构改进上,从而降低生产成本;具体可保留现有试压泵的结构为:所述柱塞腔通过出液管连接至被试容器,所述出液管连接至被试容器,其中所述柱塞腔的出液管处设有出水阀。或者所述柱塞腔通过进液管连接至水箱,所述柱塞腔的进液管处设有进水阀。或者所述柱塞腔通过出液管连接至被试容器,所述出液管连接至被试容器,其中所述柱塞腔的出液管处设有出水阀,所述柱塞腔通过进液管连接至水箱,所述柱塞腔的进液管处设有进水阀。因此可对现有试压泵的多种结构进行改造和改进,可解决现有技术的容器在保压过程中,受到外部影响(如加温、变形等)压力升高,系统不具备降低压力来恒压的技术问题;还解决现有技术对有些需要进行分段逐级降压的压力测试无法满足精度要求的技术问题;还解决现有技术中压力控制精度难以再提高的技术问题;通过本专利技术的设计可利用强制开闭的截止阀代替进出水阀,通过压力反馈控制柱塞移动从而实现介质可正向和反向流动,达到控制压力和分段降压的控制;在具备现有功能的基础上,能更精确地控制压力,控制精度达到±0.02MPa;自动补压或降压以稳定控制压力;精确的降压控制功能,突破传统压力测试技术的技术水平。本专利技术的试压介质可双向流动的压力控制系统,所述被试容器与水箱之间并联有两条以上独立的控压管线,其中所述控压管线中的柱塞可相互配合交替运动。由于上述结构,两条以上独立的控压管线相互并连接于被试容器与水箱之间,且其中的柱塞相互配合交替运动,从而使得柱塞之间刚好形成有效的配合,当其中柱塞在前死点时,其余柱塞达到其余位置,可使多条控压管线同时连续地进行升压和降压功能,从而大大地提高了升压和降压的效率。本专利技术的试压介质可双向流动的压力控制系统的控制方法,包括升压控制过程、保压控制过程以及降压控制过程;其中升压控制过程为:关闭出水截止阀和卸荷阀,开启进水截止阀本文档来自技高网
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针对试压介质可双向流动的压力控制方法

【技术保护点】
针对试压介质可双向流动的压力控制方法,其特征在于,包括升压控制过程、保压控制过程以及降压控制过程;其中升压控制过程为:关闭出水截止阀(23)、卸荷阀(25)和进水截止阀(27);控制柱塞(22)移动到前死点后再退回后死点的过程中,进水阀(29)在压差作用下自动开启,介质将从水箱(28)通过进水阀(29)吸入到柱塞腔中;控制柱塞(22)前进,出水阀(30)在压差作用下自动开启,柱塞(22)将介质压入被试容器,使被试容器内的压力升高;若柱塞(22)前进运动到前死点尚未达到目标压力时,柱塞(22)再次后退至后死点,完成吸入介质动作;反复进行操作,直至达到目标压力;其中保压控制过程为:当被试容器需作恒压保压时,压力控制系统达到目标压力后,开启出水截止阀(23),此时进水截止阀(27)处于关闭状态,柱塞(22)由控制器根据压力反馈进行前后移动,控制介质正、反向流动达到恒压要求;其中降压控制过程为:当被试容器需对降压过程进行控制,保压控制过程完成后,开启出水截止阀(23),柱塞腔压力大于进水压力,进水阀(29)处于关闭状态;控制柱塞(22)后退,工作压力和柱塞腔压力相等并缓慢下降,下降过程中可随时终止柱塞运动进行降压过程中再保压;当柱塞(22)退到后死点,工作压力还未降到常压时,可关闭出水截止阀(23),开启进水截止阀(27),此时柱塞腔压力与常压的进水压力相等;柱塞腔压力小于工作压力,出水阀(30)处于关闭状态,控制柱塞(22)运动到前死点,关闭进水截止阀(27),开启出水截止阀(23),使工作压力和柱塞腔压力再次相等;反复操作达到降压控制目的。...

【技术特征摘要】
1.针对试压介质可双向流动的压力控制方法,其特征在于,包括升压控制过程、保压控制过程以及降压控制过程;其中升压控制过程为:关闭出水截止阀(23)、卸荷阀(25)和进水截止阀(27);控制柱塞(22)移动到前死点后再退回后死点的过程中,进水阀(29)在压差作用下自动开启,介质将从水箱(28)通过进水阀(29)吸入到柱塞腔中;控制柱塞(22)前进,出水阀(30)在压差作用下自动开启,柱塞(22)将介质压入被试容器,使被试容器内的压力升高;若柱塞(22)前进运动到前死点尚未达到目标压力时,柱塞(22)再次后退至后死点,完成吸入介质动作;反复进行操作,直至达到目标压力;其中保压控制过程为:当被试容器需作恒压保压时,压力控制系统达到目标压力后,开启出水截止阀(23),此时进水截止阀(27)处于关闭状态,柱塞(22)由控制器根据压力反馈进行前后移动,控制介质正、反向流动达到恒压要求;其中降压控制过程为:当被试容器需对降压过程进行控制,保压控制过程完成后,开启出水截止阀(23),柱塞腔压...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏星罗天顺杨攀曾强陈建刘其亮吴家洪胡兴元关飞全
申请(专利权)人:四川杰特机器有限公司
类型:发明
国别省市:四川,51

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