一种微压压力交变试验机及试验方法技术

技术编号:27027208 阅读:18 留言:0更新日期:2021-01-12 11:10
本发明专利技术公开了一种微压压力交变试验机及试验方法,包括动力机构和气缸,所述动力机构与所述气缸的活塞杆传动连接,所述气缸的活塞一侧的气室通过管路与调试机构连通,所述调试机构包括压力传感器、压力表和电磁阀。本发明专利技术用动力机构带动气缸活塞杆运动的方式极大的减少了设备成本,且操作系统简单;本发明专利技术既能造压也能控压,使用非常方便;本发明专利技术采用压缩和拉伸密闭空间的方式进行控压,使得极小的压力也能控制;本发明专利技术把气缸活塞杆在中间位置时设为零压,向左压缩气缸就能产生正压,向右拉伸气缸就能产生负压,正负压切换过渡点基本无压力波动,压力交变线性非常好,可以做到正弦波。

【技术实现步骤摘要】
一种微压压力交变试验机及试验方法
本专利技术涉及压力交变机
,特别是涉及一种微压压力交变试验机及试验方法。
技术介绍
现有的正负压压力交变设备如图1所示,包括一套正压控压系统和一套负压控压系统。通过控制两套控压系统的切换来实现正负压压力交变。使用时,系统启动控制器控制正压电气比例阀1-2输出交变上限压力值,控制器控制负压电气比例阀1-6输出交变下限压力值。正压电磁阀1-3打开,负压电磁阀1-7关闭,气体通过正压气源1-1进入管道,管道内压力上升至压力交变上限值。升压时间到后,正压电磁阀1-3关闭,负压电磁阀1-7打开,气体通过负压气源1-5进入管道,管道内压力下降至压力交变下限值。如此重复动作形成正负压压力交变。现有的正负压压力交变设备存在如下缺点:1、采用两套控压系统,正压控压系统最低精确控压只能到50KPa,负压控压系统最低精确控压只能到-50KPa,-50KPa到50KPa之间量程的不能进行精确控压;2、正负压切换时需要切换控压系统,导致压力交变试验时压力抖动不线性;3、需要外接一个正压气源和一个负压气源。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种微压压力交变试验机及试验方法,使得正负压调节稳定,控制精度高,操作简单,减少了设备成本。为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:本专利技术提供了一种微压压力交变试验机,包括动力机构和气缸,所述动力机构与所述气缸的活塞杆传动连接,所述气缸的活塞一侧的气室通过管路与调试机构连通,所述调试机构包括压力传感器、压力表和电磁阀。>优选的,所述动力机构通过传动机构与所述气缸的活塞杆传动连接。优选的,所述传动机构包括滚珠丝杠和连接板,所述滚珠丝杠的一端与所述动力机构的输出端传动连接,所述滚珠丝杠的另一端穿过所述连接板并与所述连接板螺纹连接,所述连接板与所述气缸的活塞杆固定连接。优选的,还包括安装板,所述动力机构和所述气缸均固定设置在所述安装板上,所述安装板上开设有用于所述动力机构的动力输出端穿过的第一通孔和用于所述气缸的活塞杆穿过的第二通孔。优选的,还包括限位板和若干导向杆,所述限位板上开设有用于所述滚珠丝杠穿过的第三通孔,所述连接板穿设在若干所述导向杆上并与各所述导向杆滑动连接,各所述导向杆的一端均与所述限位板固定连接,各所述导向杆的另一端均与所述安装板固定连接。优选的,所述滚珠丝杠的自由端设置有滚珠丝杠支撑座,所述滚珠丝杠支撑座位于所述限位板的外侧。优选的,所述动力机构为步进电机。优选的,所述压力表为两个。本专利技术还提供一种采用所述的微压压力交变试验机的试验方法,包括如下步骤:S1:进行量程选择;S2:设置交变次数;S3:启动微压压力交变试验机,若检测到压力泄露,系统报警并自动卸压;S4:若未检测到压力泄露,完成交变试验,卸压停机。本专利技术相对于现有技术取得了以下技术效果:1、本专利技术用动力机构带动气缸活塞杆运动的方式极大的减少了设备成本,且操作系统简单;2、本专利技术既能造压也能控压,使用非常方便;3、本专利技术采用压缩和拉伸密闭空间的方式进行控压,使得极小的压力也能控制;4、本专利技术把气缸活塞杆在中间位置时设为零压,向左压缩气缸就能产生正压,向右拉伸气缸就能产生负压,正负压切换过渡点基本无压力波动,压力交变线性非常好,可以做到正弦波。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为现有技术的压力交变机;图2为本专利技术的微压压力交变试验机结构简图;图3为本专利技术中的动力机构和气缸传动示意图一;图4为本专利技术中的动力机构和气缸传动示意图二;图5为采用本专利技术的微压压力交变试验机进行压力交变试验的流程图;其中:1-1:正压气源,1-2:正压电气比例阀,1-3:正压电磁阀,1-4:压力表,1-5:负压气源,1-6:负压电气比例阀,1-7:负压电磁阀,2-1:动力机构,2-2:气缸,2-3:压力传感器,2-4:电磁阀,2-5:连接板,2-6:安装板,2-7:限位板,2-8:滚珠丝杠,2-9:导向杆,2-10:滚珠丝杠支撑座。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术的目的是提供一种微压压力交变试验机及试验方法,使得正负压调节稳定,控制精度高,操作简单,减少了设备成本。为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步详细的说明。实施例一如图2-图4所示:本实施例提供了一种微压压力交变试验机,包括动力机构2-1和气缸2-2,动力机构2-1与气缸2-2的活塞杆传动连接,气缸2-2的活塞一侧的气室通过管路与调试机构连通,调试机构包括压力传感器2-3、压力表1-4和电磁阀2-4。具体地,本实施例中,动力机构2-1通过传动机构与气缸2-2的活塞杆传动连接。传动机构包括滚珠丝杠2-8和连接板2-5,滚珠丝杠2-8的一端与动力机构2-1的输出端传动连接,滚珠丝杠2-8的另一端穿过连接板2-5并与连接板2-5螺纹连接,连接板2-5与气缸2-2的活塞杆固定连接,具体地,气缸2-2的活塞杆前端的尺寸小于活塞杆杆体的尺寸,形成台阶,连接板2-5上设置有与活塞杆前端尺寸匹配的安装孔,活塞杆前端穿过连接板2-5并通过螺母将活塞杆与连接板2-5固定。本实施例通过动力机构2-1带动滚珠丝杠2-8转动,连接板2-5沿滚珠丝杠2-8的轴向运动,进而带动气缸2-2的活塞杆伸缩,实现正负压的输出。本实施例还包括安装板2-6,动力机构2-1和气缸2-2均固定设置在安装板2-6上,安装板2-6上开设有用于动力机构2-1的动力输出端穿过的第一通孔和用于气缸2-2的活塞杆穿过的第二通孔。第一通孔的尺寸大于动力机构2-1的动力输出端的尺寸。第二通孔与气缸2-2的缸体固定连接。本实施例还包括限位板2-7和若干导向杆2-9,本实施例中,导向杆2-9为四个,分别位于连接板2-5的四角处,限位板2-7上开设有用于滚珠丝杠2-8穿过的第三通孔,第三通孔的尺寸大于滚珠丝杠2-8的直径,连接板2-5穿设在若干导向杆2-9上并与各导向杆2-9滑动连接,各导向杆2-9的一端均与限位板2-7固定连接,各导向杆2-9的另一端均与安装板2-6固定连接,导向杆2-9与限位板2-7或安装板2-6均通过一安装座固定,安装座与限位板2-7或安装板2-6通过螺栓固定连接,安装座通过螺栓将导向杆2-9夹持住,即完成导向杆2-9的固定安装。滚珠本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种微压压力交变试验机,其特征在于:包括动力机构和气缸,所述动力机构与所述气缸的活塞杆传动连接,所述气缸的活塞一侧的气室通过管路与调试机构连通,所述调试机构包括压力传感器、压力表和电磁阀。/n

【技术特征摘要】
1.一种微压压力交变试验机,其特征在于:包括动力机构和气缸,所述动力机构与所述气缸的活塞杆传动连接,所述气缸的活塞一侧的气室通过管路与调试机构连通,所述调试机构包括压力传感器、压力表和电磁阀。


2.根据权利要求1所述的微压压力交变试验机,其特征在于:所述动力机构通过传动机构与所述气缸的活塞杆传动连接。


3.根据权利要求2所述的微压压力交变试验机,其特征在于:所述传动机构包括滚珠丝杠和连接板,所述滚珠丝杠的一端与所述动力机构的输出端传动连接,所述滚珠丝杠的另一端穿过所述连接板并与所述连接板螺纹连接,所述连接板与所述气缸的活塞杆固定连接。


4.根据权利要求3所述的微压压力交变试验机,其特征在于:还包括安装板,所述动力机构和所述气缸均固定设置在所述安装板上,所述安装板上开设有用于所述动力机构的动力输出端穿过的第一通孔和用于所述气缸的活塞杆穿过的第二通孔。


5.根据权利要求4所述的微压压力交变试验机,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:林晓峰周春龙付文孙俊易善杨
申请(专利权)人:红旗仪表长兴有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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