本发明涉及试验设备技术领域,尤其涉及一种超低温环境模拟设备门密封结构。
背景技术:
随着经济的发展和研发能力的提高,超低温环境模拟实验被越来越多的科研机构、航空航天及军工领域所重视。因此零下196摄氏度成为了一个超温环境模拟试验的重要指标,普通环境模拟设备是以硅橡胶作为密封材料,通过设计成不同的样式来增强密封效果,不过由于材料本身属性的限制,造成其与模拟环境接触温度超过-70℃后发生表面硬化,逐渐断裂失去密封效果,一直以来,科研工作者不断探索新型耐低温材料,不过到目前为止在市场范围内还没有合适的柔性密封材料可以直接接触-196℃的模拟环境。
技术实现要素:
本发明的目的在于克服上述技术的不足,而提供一种超低温环境模拟设备门密封结构,低温环境下能够保证密封,并且寿命强。
本发明为实现上述目的,采用以下技术方案:
一种超低温环境模拟设备门密封结构,其特征在于:包括设备箱壁以及设备大门,在所述设备箱壁和设备大门之间由外向内依次设有外用型硅胶密封条、中温型硅胶密封条、门边阻温装置以及箱壁阻温装置,所述设备箱壁上设有控温加热带,所述控温加热带置于所述外用型硅胶密封条和中温型硅胶密封条之间,所述设备大门上设有测温探头,所述测温探头与控制器信号连接。
优选地,所述测温探头位于所述外用型硅胶密封条和中温型硅胶密封条之间。
优选地,所述门边阻温装置以及箱壁阻温装置分别采用隔热板。
优选地,所述设备大门的内侧安装有气流导向装置。
本发明的有益效果是:相对于现有技术,本装置在超低温模拟环境试验设备大门密封处设计分层隔热机构,使得冷量在与外界交换过程中得到有效的逐级递减,在温度减弱到我们特制的硅胶密封结构能承受的范围之内,辅助于温度检测和备用热量保护机制,做到密封可靠经久耐用,其中在保温层有温度探头用于检测经过阻隔后的温度,通过控制器分析后进而控制是否进行温度补偿,同时也是设备密封的一层保护装置,延长设备的使用寿命。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图及较佳实施例详细说明本发明的具体实施方式。如图1所示,一种超低温环境模拟设备门密封结构,包括设备箱壁1以及设备大门2,在所述设备箱壁和设备大门之间由外向内依次设有外用型硅胶密封条3、中温型硅胶密封条4、门边阻温装置5以及箱壁阻温装置6,在超低温模拟环境试验设备大门密封处设计分层隔热机构,使得冷量在与外界交换过程中得到有效的逐级递减,在温度减弱到我们特制的硅胶密封结构能承受的范围之内,辅助于温度检测和备用热量保护机制,做到密封可靠经久耐用,所述设备箱壁上设有控温加热带7,所述控温加热带置于所述外用型硅胶密封条和中温型硅胶密封条之间,所述设备大门上设有测温探头8,所述测温探头与控制器9信号连接。测温探头对两个硅胶密封条之间的温度进行测量,通过控制器控制控温加热带进行加热,保证硅胶密封条的使用寿命。通过减少能量补偿设计,在节能方面做出最优的表现,经过超长时间不间断的温度、湿度、湿热及压力试验,这套密封设计完全可以胜任超低温环境,并且密封效果稳定,也使得设备的整体可靠性得到了极大的提高。
在本发明中,所述测温探头位于所述外用型硅胶密封条和中温型硅胶密封条之间。所述门边阻温装置以及箱壁阻温装置分别采用隔热板。所述设备大门的内侧安装有气流导向装置10。
本装置在超低温模拟环境试验设备大门密封处设计分层隔热机构,使得冷量在与外界交换过程中得到有效的逐级递减,在温度减弱到我们特制的硅胶密封结构能承受的范围之内,辅助于温度检测和备用热量保护机制,做到密封可靠经久耐用,其中在保温层有温度探头用于检测经过阻隔后的温度,通过控制器分析后进而控制是否进行温度补偿,同时也是设备密封的一层保护装置,延长设备的使用寿命。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。