一种水下能谱探测器外用耐压壳体制造技术

技术编号:40224892 阅读:8 留言:0更新日期:2024-02-02 22:29
一种水下能谱探测器外用耐压壳体,属于探测辅助设备技术领域。包括壳身(1)和顶盖(2),壳身(1)和顶盖(2)密封连接后内部形成圆柱形空腔体,其特征在于:所述的壳身(1)包括壳身主体和壳身连接端,端头采用半球型端头形式,壳身主体的壁厚均一;壳身连接端与顶盖(2)间设有双层密封;壳身连接端与顶盖(2)通过均布的三个紧固螺栓(6)固定。本技术的壳身端头采用半球型,能够以更小材料厚度保持抗压性能,同时,没有折角处的厚度差,降低壁厚变化对探测的影响,能更好的保证探测的准确性。壳身与顶盖间设有双层密封,保证密封严密抗压。

【技术实现步骤摘要】

一种水下能谱探测器外用耐压壳体,属于探测辅助设备。


技术介绍

1、根据水下γ谱仪使用特点,其探测器及前置电路必将处于水下浸没状态。与陆上的γ谱仪相比,水下探测带来了以下问题:一是处于高压环境;二是海水腐蚀;三是防水问题。为了解决这些问题,必须将γ谱仪置于能够耐受工作深度水压的保护壳体之中。

2、在实际使用时,需要将溴化镧探测器和前置电子学组装后共同安装在保护壳体中,该保护壳体的结构设计需要考虑承压、容纳探测器和前置电子学的空间,同时还要考虑对探测的影响。现有的保护壳体没有考虑到壳身的厚度变化对探测准确性的影响,而且密封时需要在壳身与顶盖的连接处涂密封胶才能达到足够的密封效果;另外现有的保护壳体还大多存在顶盖拆卸困难的问题。


技术实现思路

1、本技术要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种不影响探测准确性、密封好、拆装方便的水下能谱探测器外用耐压壳体。

2、本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:该水下能谱探测器外用耐压壳体,包括壳身和顶盖,壳身和顶盖密封连接后内部形成圆柱形空腔体,其特征在于:所述的壳身包括壳身主体和壳身连接端,端头采用半球型端头形式,壳身主体的壁厚均一;壳身连接端与顶盖间设有双层密封;壳身连接端与顶盖通过均布的三个紧固螺栓固定。

3、本技术的壳身端头采用半球型,能够以更小材料厚度保持抗压性能,同时,没有折角处的厚度差,降低壁厚变化对探测的影响,能更好的保证探测的准确性。顶盖可采用半球或平面。壳身与顶盖间设有双层密封,保证密封严密抗压。保证密封的情况下,仅通过均布的三个紧固螺栓固定,无需拆除密封胶,可以方便的进行拆解。

4、优选的一种上述的水下能谱探测器外用耐压壳体,所述的空腔体内径不小于120mm,长度为490mm~510mm;所述的壳身主体的厚度为5mm。壳体采用圆柱形空腔体,考虑到探测器减震缓冲层,腔体内径不应小于120mm,长度为为500mm左右。对于300m海水承压,1.5安全系数,厚度3mm可以保证耐压。但考虑到冗余和加工方便,壳身厚度采用5mm。

5、优选的一种上述的水下能谱探测器外用耐压壳体,所述的壳身和顶盖的材质为pom材料。本耐压壳体长期海水中使用,存在一定腐蚀作用,使用聚甲醛(pom)材料制作耐压壳体合理。且从材料的吸水性能分析,聚甲醛吸水率为极小,水中长时间使用不会产生明显的尺寸变形作为水下谱仪耐压壳体的材料选择。

6、优选的一种上述的水下能谱探测器外用耐压壳体,所述的顶盖上设有与壳身内径相适应的密封环,所述的双层密封为密封环设置的两道密封圈。

7、优选的一种上述的水下能谱探测器外用耐压壳体,所述的顶盖上设有与壳身内径相适应的密封环,所述的双层密封为一道设置在密封环上的密封圈和一道设置在壳身连接端与顶盖对接面的密封垫。

8、采用轴向密封的优势是,水下使用时水中压力较大,对耐压壳体所有外表面产生极大压力,对于顶盖与壳身连接密封是有利的,增加了轴向密封压力,径向密封使用o型密封圈,标准化程度高,更改方便。为增强密封安全性,耐压壳体密封采用双层密封的思路,设计了两种密封结构,一种是采用两道径向密封,即两条同轴密封圈;采用径向密封,需在轴向方向增加了环状凸出的密封环,以便于安装o型密封圈,同时增强了平面顶盖耐压能力。另一种采用径向密封与轴向密封混合方式,即一道径向密封密封圈和一道轴向密封垫。

9、优选的一种上述的水下能谱探测器外用耐压壳体,所述的顶盖上均布有三个有内丝的螺孔,螺孔处螺纹连接有顶盖螺栓。由于采用密封环径向密封,壳体顶盖和壳身组合或拆装时,需要四周均匀的较大用力,徒手难以完成。对检修维护带来极大不便,因此设计采用3个螺栓,分别与带吊环螺栓间隔60°均匀设置,贯穿有内丝的顶盖孔,上紧顶盖螺栓时,螺栓挤压壳身,可将壳体顶盖和壳身分离。

10、优选的一种上述的水下能谱探测器外用耐压壳体,所述的紧固螺栓上均活动设有吊环。为了实现水中吊放,须在耐压壳体上设置用于吊放的环,考虑水中涌浪对探测器姿态的影响,使用1或2个环难以控制探测器的旋转,因此需设计3个吊环。由于壳体顶盖和壳身需要螺栓螺母固定,以此在顶盖间隔120°均匀布置了3个采用带吊环螺栓和配套螺母,螺栓贯穿顶盖和对应壳身固定,既起到壳体顶盖和壳身固定作用,又可用于吊放。

11、优选的一种上述的水下能谱探测器外用耐压壳体,所述的顶盖上开设有泄压孔,泄压孔处配套设有密封螺丝。海上作业时,可能经常遭遇水下使用后,壳内温度变化导致的内外压力不均衡问题,给拆解带来不便;为此在顶盖上设计了泄压孔和配套的密封螺丝,可以方便的调节内外压强,便于拆解。

12、与现有技术相比,本技术的一种水下能谱探测器外用耐压壳体所具有的有益效果是:本技术的壳身端头采用半球型,能够以更小材料厚度保持抗压性能,同时,没有折角处的厚度差,厚度均一,降低壁厚变化对探测的影响,能更好的保证探测的准确性。顶盖可采用半球或平面。为增强密封安全性,耐压壳体密封采用双层密封的思路,设计了两种密封结构,保证密封严密抗压。保证密封的情况下,本壳体能够仅通过均布的三个紧固螺栓固定,无需拆除密封胶,可以方便的进行拆解。

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【技术保护点】

1.一种水下能谱探测器外用耐压壳体,包括壳身(1)和顶盖(2),壳身(1)和顶盖(2)密封连接后内部形成圆柱形空腔体,其特征在于:所述的壳身(1)包括壳身主体和壳身连接端,端头采用半球型端头形式,壳身主体的壁厚均一;壳身连接端与顶盖(2)间设有双层密封;壳身连接端与顶盖(2)通过均布的三个紧固螺栓(6)固定。

2.根据权利要求1所述的一种水下能谱探测器外用耐压壳体,其特征在于:所述的空腔体内径不小于120mm,长度为490mm~510mm;所述的壳身主体的厚度为5mm。

3.根据权利要求1所述的一种水下能谱探测器外用耐压壳体,其特征在于:所述的壳身(1)和顶盖(2)的材质为POM材料。

4.根据权利要求1所述的一种水下能谱探测器外用耐压壳体,其特征在于:所述的顶盖(2)内侧凸出设有与壳身(1)内径相适应的密封环(7),所述的双层密封为密封环设置的两道密封圈(8)。

5.根据权利要求1所述的一种水下能谱探测器外用耐压壳体,其特征在于:所述的顶盖(2)内侧凸出设有与壳身(1)内径相适应的密封环(7),所述的双层密封为一道设置在密封环上的密封圈(8)和一道设置在壳身连接端与顶盖(2)对接面的密封垫。

6.根据权利要求4或5所述的一种水下能谱探测器外用耐压壳体,其特征在于:所述的顶盖(2)上均布有三个有内丝的螺孔,螺孔处螺纹连接有顶盖螺栓(9)。

7.根据权利要求1所述的一种水下能谱探测器外用耐压壳体,其特征在于:所述的紧固螺栓(6)上均活动设有吊环(3)。

8.根据权利要求1所述的一种水下能谱探测器外用耐压壳体,其特征在于:所述的顶盖上开设有泄压孔(4),泄压孔(4)处配套设有密封螺丝(5)。

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【技术特征摘要】

1.一种水下能谱探测器外用耐压壳体,包括壳身(1)和顶盖(2),壳身(1)和顶盖(2)密封连接后内部形成圆柱形空腔体,其特征在于:所述的壳身(1)包括壳身主体和壳身连接端,端头采用半球型端头形式,壳身主体的壁厚均一;壳身连接端与顶盖(2)间设有双层密封;壳身连接端与顶盖(2)通过均布的三个紧固螺栓(6)固定。

2.根据权利要求1所述的一种水下能谱探测器外用耐压壳体,其特征在于:所述的空腔体内径不小于120mm,长度为490mm~510mm;所述的壳身主体的厚度为5mm。

3.根据权利要求1所述的一种水下能谱探测器外用耐压壳体,其特征在于:所述的壳身(1)和顶盖(2)的材质为pom材料。

4.根据权利要求1所述的一种水下能谱探测器外用耐压壳体,其特征在于:所述的顶盖(2)内侧凸出设有与壳身(1)内径相适应...

【专利技术属性】
技术研发人员:王震涛杨翊方王海军张凯桑文娟
申请(专利权)人:中国人民解放军海军特色医学中心
类型:新型
国别省市:

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