空气呼吸器检测仪的制作方法

文档序号:2400850阅读:234来源:国知局
空气呼吸器检测仪的制作方法
【专利摘要】本发明公开了一种空气呼吸器检测仪,该空气呼吸器包括有面罩、减压阀、中压管、供气阀以及呼气阀和吸气阀,所述空气呼吸器检测仪包括:人造头模、人工肺、若干呼吸器连接口、若干电磁阀、若干压力传感器等部件。该空气呼吸器检测仪能够对空气呼吸器的所以重要部件进行全面的功能检测,避免了以往空气呼吸器的定期检测时,需要将呼吸器送到制造厂家的检测流水线进行逐项检测继而检测流程繁琐、检测周期漫长,且检测成本也很高的情况。
【专利说明】空气呼吸器检测仪

【技术领域】
[0001]本发明涉及检测设备【技术领域】,尤其是涉及一种空气呼吸器检测仪。

【背景技术】
[0002]空气呼吸器又称贮气式防毒面具,有时也称为消防面具。空气呼吸器广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门,供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火、抢险救灾和救护工作。空气呼吸器以压缩气体钢瓶为气源,钢瓶中盛装气体为压缩空气。当前对于空气呼吸器的检测,通常都是送到空气呼吸器的厂家,到生产的测试流水线上用多个设备对各项功能进行逐一检测,从而检测流程繁琐,检测周期也长,成本也相当高,这给空气呼吸器的使用单位带来诸多不便。


【发明内容】

[0003]本发明的目的是提供一种空气呼吸器检测仪,它具有能够全面测试空气呼吸器的全部功能,且体积较小、操作较为简单,非常适合空器呼吸器的使用单位使用的特点。
[0004]本发明所采用的技术方案是:空气呼吸器检测仪,该空气呼吸器包括有面罩、减压阀、中压管、供气阀以及呼气阀和吸气阀,所述空气呼吸器检测仪包括:
-能够佩带该面罩的人造头模,该人造头模通过第十一电磁阀连通有人工肺,该人工肺连接有第一马达,同时,该人造头模具有连通该呼气阀的第一气口和连通该吸气阀的第二气口;
-第一呼吸器连接口、第二呼吸器连接口、第三呼吸器连接口,该第一呼吸器连接口、第二呼吸器连接口、第三呼吸器连接口分别用于连接该减压阀、中压管、供气阀;以及该第二气口通过第九电磁阀连通有双向气泵,该双向气泵具有第二马达,且该第二气口和该第九电磁阀之间设有第三压力传感器;
该第一气口依次通过第六电磁阀和第五电磁阀连通至该第三呼吸器连接口,且第五电磁阀和该第三呼吸器连接口之间设有第二压力传感器;
该第二呼吸器连接口通过第三电磁阀连通至该第五电磁阀和该第三呼吸器连接口之间;
该第一呼吸器连接口依次通过零号电磁阀和第四电磁阀连通至该第五电磁阀和该第三电磁阀之间,且该第一呼吸器连接口和该零号电磁阀之间设有第一压力传感器;
该第五电磁阀和该第三电磁阀之间通过第一节流阀和第二电磁阀连通至该第一呼吸器连接口 ;
该第一气口和该第六电磁阀之间通过一第八电磁阀连通至大气;
该第五电磁阀和该第六电磁阀之间通过第七电磁阀连通至该人造头模和该第i^一电磁阀之间;
该人造头模和该第十一电磁阀之间通过第十电磁阀连通至大气。
[0005]所述第五电磁阀和第六电磁阀之间设有第三减压装置;
所述零号电磁阀和该第五电磁阀之间设有第一减压装置。
[0006]本发明所具有的优点是:能够全面测试空气呼吸器的全部功能,且体积较小、操作较为简单,非常适合空器呼吸器的使用单位使用。本发明的空气呼吸器检测仪能够对空气呼吸器的所以重要部件(面罩、供气阀、减压阀、安全阀、报警哨)进行全面的功能检测。避免了以往空气呼吸器的定期检测时,需要将呼吸器送到制造厂家的检测流水线进行逐项检测继而检测流程繁琐、检测周期漫长,且检测成本也很高的情况。也就是说,该检测仪的全功能测试集成度较高。

【专利附图】

【附图说明】
[0007]下面结合附图和实施例对本发明进一步说明:
图1是本发明的实施例的空气呼吸器检测仪的连接关系示意图。
[0008]图中:H、人造头模,L、人工肺,PT、压力传感器,SV、电磁阀,R、减压装置,S、安全阀,CV、单向阀,P、节流阀,G、压力表,M、马达,C、空气呼吸器连接口。

【具体实施方式】
[0009]实施例,见图1所示:空气呼吸器检测仪,所涉及的空气呼吸器包括有面罩、减压阀、中压管、供气阀以及呼气阀和吸气阀等部件。
[0010]具体的讲:
该空气呼吸器检测仪包括:人造头模H、呼吸器连接口 C等部件。该人造头模Η用于佩带该面罩。该人造头模Η通过第i^一电磁阀SV11连通有人工肺L,该人工肺L连接有第一马达Ml。即,该第一马达Ml动作后,带动该人工肺L产生类似呼吸的动作。同时,该人造头模Η具有连通该呼气阀的第一气口 H1和连通该吸气阀的第二气口 Η2。
[0011]该呼吸器连接口 C包括第一呼吸器连接口 C1、第二呼吸器连接口 C2、第三呼吸器连接口 C3。该第一呼吸器连接口 C1、第二呼吸器连接口 C2、第三呼吸器连接口 C3分别用于连接该减压阀、中压管、供气阀。
[0012]更具体的讲:
该第二气口 Η2通过第九电磁阀SV9连通有双向气泵,该双向气泵具有第二马达M2。即,该第二马达M2正转和反转后能够使该双向气泵产生吹气和吸气。而且,该第二气口 Η2和该第九电磁阀SV9之间(所谓之间,指的是该第二气口和该第九电磁阀的连接管上。以下表述类似)设有第三压力传感器ΡΤ3。
[0013]该第一气口 Η1依次通过第六电磁阀SV6和第五电磁阀SV5连通至该第三呼吸器连接口 C3,且第五电磁阀SV5和该第三呼吸器连接口 C3之间的连接管上设有第二压力传感器ΡΤ2。较优的,该第五电磁阀SV5和第六电磁阀SV6之间的连接管上设有第三减压装置R3。
[0014]该第二呼吸器连接口 C2通过第三电磁阀SV3连通至该第五电磁阀SV5和该第三呼吸器连接口 C3之间的连接管上。
[0015]该第一呼吸器连接口 C1依次通过零号电磁阀SV0和第四电磁阀SV4连通至该第五电磁阀SV5和该第三电磁阀SV3之间的连接管上,且该第一呼吸器连接口 C1和该零号电磁阀SVO之间的连接管上设有第一压力传感器PT1。较优的,该零号电磁阀SV0和该第五电磁阀SV5之间的连接管上设有第一减压装置R1。
[0016]该第五电磁阀SV5和该第三电磁阀SV3之间的连接管通过第一节流阀P1和第二电磁阀SV2连通至该第一呼吸器连接口 C1。
[0017]该第一气口 H1和该第六电磁阀SV6之间的连接管通过一第八电磁阀SV8连通至大气。
[0018]该第五电磁阀SV5和该第六电磁阀SV6之间的连接管通过第七电磁阀SV7连通至该人造头模Η和该第十一电磁阀S11之间的连接管;
该人造头模Η和该第i^一电磁阀S11之间的连接管上通过第十电磁阀SV10连通至大气。
[0019]当然,前述管路连接中,设置有若干必要的安全阀S(包括图1中所示的S1、S2等)、单向阀CV (包括图1中所示的第四电磁阀SV4和第五电磁阀SV5之间设置的第二单向阀CV2)、节流阀P、压力表G等部件。同时,该空气呼吸器检测仪还可以包括有PLC,前述的马达Μ (包括图1中所示的第一马达Ml和第二马达M2)、电磁阀SV (包括图1中所示的零号电磁阀SV0、第二电磁阀SV2、第三电磁阀SV3、第四电磁阀SV4、第五电磁阀SV5、第六电磁阀SV6、第七电磁阀SV7、第八电磁阀SV8、第九电磁阀SV9、第十电磁阀SV10、第i^一电磁阀SV11等)、压力传感器PT (包括第一压力传感器PT1、第二压力传感器PT2、第三压力传感器PT3)、第一节流阀P1等均信号连接至该PLC以及他们的动作时机和时间均受到该PLC根据设定程序的控制,该PLC可以具有控制和显示面板。
[0020]本发明的操作步骤:
1、测试前准备。将空气呼吸器的面罩带到该头模Η上,将减压阀、中压管、供气阀分别连接到该第一呼吸器连接口 C1、第二呼吸器连接口 C2、第三呼吸器连接口 C3上,即可点击控制和显示面板的按钮区域开始测试。
[0021]2、测试空气呼气器面罩气密性。同时开启该第四电磁阀SV4、第五电磁阀SV5、第六电磁阀SV6对该头模Η进行充气,该头模Η与面罩完全贴合后关闭该第四电磁阀SV4、第五电磁阀SV5、第六电磁阀SV6。于此同时,开启该第二马达M2且使之正转并打开该第九电磁阀SV9,向面罩中加微正压,当到达设定值后,关闭该第二马达M2和该第九电磁阀SV9,进行保压测试,系统自动通过该第三压力传感器ΡΤ3实时测量压力变化值来判断面罩气密性是否合格。
[0022]3、测试空气呼吸器供气阀开启压力。同时开启该第二马达M2且使之反转并打开该第九电磁阀SV9,吸供气阀,直到供气阀打开后,关闭该第二马达M2和该第九电磁阀SV9,系统会通过该第三压力传感器ΡΤ3测量供气阀打开瞬间的值,并判断是否合格。
[0023]4、测试空气呼气器呼吸阻力。开启该零号电磁阀SV0、第三电磁阀SV3、第i^一电磁阀SV11,再开启该第一马达Ml带动该人工肺L往返运动来模拟人呼吸,运动过程中系统通过该第三压力传感器PT3测量呼吸过程中空气呼吸器的呼气阻力和吸气阻力,并判断是否合格。
[0024]5、测试空气呼吸器呼气阀打开压力。同时开启该第二马达M2且使之正转并打开该第九电磁阀SV9,向面罩中加正压,当呼气阀打开压力稳定后,关闭该第二马达M2和第九电磁阀SV9,系统会通过该第三压力传感器PT3测量呼气阀打开瞬间的值,并判断是否合格。
[0025]6、测试空气呼吸器整体气密性,开启该零号电磁阀SV0、第三电磁阀SV3和供气阀,压力平衡后关闭该零号电磁阀SV0,保压一段时间,系统通过该第一压力传感器PT1测量压力变化值来判断整体气密性是否合格。
[0026]7、测试空气呼吸器安全阀。开启该第二电磁阀SV2,通过该第一节流阀P1缓慢升高空气呼吸器减压阀的压力,直到安全阀打开,气压平稳后关闭该第二电磁阀SV2,等压力再次平稳后安全阀关闭,系统通过该第二压力传感器PT2测量安全阀打开和关闭时的压力值来判断安全阀的功能是否合格。
[0027]8、测试空气呼吸器报警哨。开启该第三电磁阀SV3、第五电磁阀SV5、第七电磁阀SV7泄压,到报警哨响起时,通过该第一压力传感器PT1测量报警哨开启时压力值,并判断是否合格。
[0028]9、测试结束后,同时开启该第五电磁阀SV5、第七电磁阀SV7、第八电磁阀SV8、第十电磁阀SV10将空气测试仪中的气体全部泄放,即该第一压力传感器PT1、第二压力传感器PT2、第三压力传感器PT3分别为零后,拆卸空气呼气器,测试完成。
[0029]以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的【技术领域】,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
【权利要求】
1.空气呼吸器检测仪,该空气呼吸器包括有面罩、减压阀、中压管、供气阀以及呼气阀和吸气阀,其特征在于:所述空气呼吸器检测仪包括: -能够佩带该面罩的人造头模(H),该人造头模(H)通过第^ 电磁阀(SVll)连通有人工肺(L),该人工肺(L)连接有第一马达(M1),同时,该人造头模(H)具有连通该呼气阀的第一气D(Hl)和连通该吸气阀的第二气口(H2 ); -第一呼吸器连接口(Cl)、第二呼吸器连接口(C2)、第三呼吸器连接口(C3),该第一呼吸器连接口(Cl)、第二呼吸器连接口(C2)、第三呼吸器连接口(C3)分别用于连接该减压阀、中压管、供气阀;以及 该第二气口(H2)通过第九电磁阀(SV9)连通有双向气泵,该双向气泵具有第二马达(M2),且该第二气口(H2)和该第九电磁阀(SV9)之间设有第三压力传感器(PT3); 该第一气口(Hl)依次通过第六电磁阀(SV6)和第五电磁阀(SV5)连通至该第三呼吸器连接口(C3),且第五电磁阀(SV5)和该第三呼吸器连接口(C3)之间设有第二压力传感器(PT2); 该第二呼吸器连接口(C2)通过第三电磁阀(SV3)连通至该第五电磁阀(SV5)和该第三呼吸器连接口(C3)之间; 该第一呼吸器连接D(Cl)依次通过零号电磁阀(SVO )和第四电磁阀(SV4 )连通至该第五电磁阀(SV5)和该第三电磁阀(SV3)之间,且该第一呼吸器连接口(Cl)和该零号电磁阀(SVO)之间设有第一压力传感器(PTl); 该第五电磁阀(SV5 )和该第三电磁阀(SV3 )之间通过第一节流阀(PI)和第二电磁阀(SV2)连通至该第一呼吸器连接口(Cl); 该第一气口(Hl)和该第六电磁阀(SV6)之间通过一第八电磁阀(SV8)连通至大气;该第五电磁阀(SV5)和该第六电磁阀(SV6)之间通过第七电磁阀(SV7)连通至该人造头模(H)和该第i^一电磁阀(S11)之间; 该人造头模(H)和该第十一电磁阀(Sll)之间通过第十电磁阀(SVlO)连通至大气。
2.根据权利要求1所述的空气呼吸器检测仪,其特征在于:所述第五电磁阀(SV5)和第六电磁阀(SV6)之间设有第三减压装置(R3); 根据权利要求1所述的空气呼吸器检测仪,其特征在于:所述零号电磁阀(SVO)和该第五电磁阀(SV5)之间设有第一减压装置(Rl)。
【文档编号】A62B27/00GK104274927SQ201410609508
【公开日】2015年1月14日 申请日期:2014年11月4日 优先权日:2014年11月4日
【发明者】李培翔, 余建章, 尹正平 申请人:梅思安(中国)安全设备有限公司
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