一种气密试验装置的制作方法

文档序号:16808611发布日期:2019-02-10 13:20阅读:363来源:国知局
一种气密试验装置的制作方法

本发明涉及一种试验装置。尤其涉及一种气密试验装置。



背景技术:

飞机的油量传感器和信号器等对气密性有要求的设备,在制造和维修时都需要做气密试验。且气密试验需要涵盖气密加压试验和抽真空试验两个项目。现阶段的气密试验装置,需要先将装有待测设备的气密夹具与真空泵连接进行抽真空试验,之后再与气源连接进行加压试验。其不足之处在于,两次试验之间的切换,需要插拔不同气管来实现,这一方面导致在进行气密加压试验时,尤其是在进行充氮气加压时,绝对清空气密夹具中的空气难以实现,对试验的准确性有一定影响;另一方面导致工序复杂繁琐,工作效率低。

因此,现有技术中气密试验装置存在准确性和效率需要提高的技术问题。



技术实现要素:

为了解决现有技术中气密试验装置准确性和效率需要提高的技术问题。本发明提供一种气密试验装置。

所述的一种气密试验装置,其特征在于:包括加压管路、抽真空管路和输出管路;所述加压管路上依次设有加压口、加压手扳阀、压力表;所述加压口用于连接外部气源;所述加压手扳阀用于控制加压管路在加压、保压和泄压三个模式之间的进行切换;所述压力表用于监测加压管路的气压值;所述抽真空管路上依次设有抽真空口、抽真空手扳阀、真空表;所述抽真空口用于连接外部真空泵;所述抽真空手扳阀用于控制抽真空管路在抽真空、保压和泄压三个模式之间的进行切换;所述真空表用于监测抽真空管路的真空度值;所述输出管路上依次设有切换手拨阀和出口;所述切换手拨阀用于连接加压管路和抽真空管路,并可切换两者之一与输出管路连通;所述出口用于连接外部气密夹具。

上述方案中,切换手拨阀用于连接加压管路和抽真空管路,并可切换两者之一与输出管路连通,是指,当出口连接气密夹具时,通过拨动切换手拨阀,可以使气密夹具在加压管路和抽真空管路之间切换。

上述方案中,加压管路处于加压模式时,加压手扳阀连接压力表的端口与加压口连通;所述加压管路处于泄压模式时;压手扳阀连接压力表的端口与大气连通;所述加压管路处于保压模式时压手扳阀连接压力表的端口既不与加压口连通,也不与大气连通。

上述方案中,抽真空管路处于抽真空模式时,抽真空手扳阀连接真空表的端口与抽真空口连通;所述抽真空管路处于泄压模式时;抽真空手扳阀连接真空表的端口与大气连通;所述真空管路处于保压模式时,抽真空手扳阀连接真空表的端口既不与抽真空口连通,也不与大气连通。

进一步,所述加压手扳阀和抽真空手扳阀均为五位三通手扳阀;所述切换手拨阀为三位两通手拨阀。

进一步,所述加压口与加压手扳阀之间还设有过滤调压阀;所述过滤调压阀用于调节加压压力。

上述方案中,添加过滤调压阀,用于调节加压压力,是指在进行加压试验时,通过旋动过滤调压阀的调节头,可以对加压管路传递至输出管路的气压的大小进行调节。

进一步,所述一种气密试验装置还包括控制面板;所述加压口、抽真空口、出口、压力表、真空表、加压手扳阀的控制手柄、抽真空手扳阀的控制手柄、切换手拨阀的控制手柄均位于控制面板上。

本发明提供的一种气密试验装置,通过同时设计加压管路和抽真空管路,配合切换手拨阀,可以实现加压试验与抽真空试验的直接切换,既避免了在试验切换过程中插拔管路,提升气密试验的准确性,也使操作更加方便,工序更加简单,有效提升了气密试验的效率;通过设计加压手扳阀和抽真空手扳阀使加压管路和泄压管路具有保压能力,进一步提升了气密试验的准确性;通过使用五位三通手扳阀作为加压手扳阀和抽真空手扳阀,三位两通手拨阀作为切换手拨阀,使结构更加简单;通过设计过滤调压阀,控制加压压力,使加压更加准确、高效;通过设计控制面板,使接口和控制手柄更为集中,操作更加便捷、高效。

综上,本发明相比于现有技术至少具有:提高了准确性和效率的有益效果。

附图说明

下面结合附图对本发明的具体实施例作进一步详细的说明。

图1是本发明所述一种气密试验装置的原理示意图;

图2是本发明所述一种气密试验装置的控制面板的结构示意图;

图中:1.加压口、2.过滤调压阀、3.加压手扳阀、4.压力表、5.切换手拨阀、6.出口、7.真空表、8.抽真空手扳阀、9.抽真空口、10.控制面板。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的具体实施方式进一步说明,在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。此外,下面描述的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

实施例1:

如图1所示,本实施例所述的一种气密试验装置,其特征在于:包括加压管路、抽真空管路和输出管路;所述加压管路上依次设有加压口1、加压手扳阀3、压力表4;所述加压口1用于连接外部气源;所述加压手扳阀3用于控制加压管路在加压、保压和泄压三个模式之间的进行切换;所述压力表4用于监测加压管路的气压值;所述抽真空管路上依次设有抽真空口9、抽真空手扳阀8、真空表7;所述抽真空口9用于连接外部真空泵;所述抽真空手扳阀8用于控制抽真空管路在抽真空、保压和泄压三个模式之间的进行切换;所述真空表7用于监测抽真空管路的真空度值;所述输出管路上依次设有切换手拨阀5和出口6;所述切换手拨阀5用于连接加压管路和抽真空管路,并可切换两者之一与输出管路连通;所述出口6用于连接外部气密夹具。

本实施例中,切换手拨阀5用于连接加压管路和抽真空管路,并可切换两者之一与输出管路连通,是指,当出口6连接气密夹具时,通过拨动切换手拨阀5,可以使气密夹具在加压管路和抽真空管路之间切换。

本实施例中,加压管路处于加压模式时,加压手扳阀3连接压力表4的端口与加压口1连通;所述加压管路处于泄压模式时;压手扳阀连接压力表4的端口与大气连通;所述加压管路处于保压模式时压手扳阀连接压力表4的端口既不与加压口1连通,也不与大气连通。

本实施例中,抽真空管路处于抽真空模式时,抽真空手扳阀8连接真空表7的端口与抽真空口9连通;所述抽真空管路处于泄压模式时;抽真空手扳阀8连接真空表7的端口与大气连通;所述真空管路处于保压模式时,抽真空手扳阀8连接真空表7的端口既不与抽真空口9连通,也不与大气连通。

在进行气密试验时:将所述的气密试验装置通过出口6与外部的气密夹具连接,通过加压口1与外部气源连接,通过抽真空口9与外部真空泵连接;拨动切换手拨阀5使抽真空管路与气密夹具连通,打开外部真空泵;拨动抽真空手扳阀8使抽真空管路处于抽真空模式,即可对气密夹具进行抽真空试验。此时,抽真空管路与气密夹具的真空度一致,通过观察真空表7,待气密夹具的真空度达到规定值时,拨动抽真空手扳阀8使抽真空管路处于保压模式,对气密夹具中的压力进行保压,具体保压时间按试验要求;再观测检查气密夹具中产品的气密性,并记录,直至完成抽真空试验;完成抽真空试验后,关闭外部真空泵,拨动切换手拨阀5使加压管路与气密夹具连通,打开外部气源,拨动加压手扳阀3使加压管路处于加压模式,即可对气密夹具进行加压试验。此时加压管路与气密夹具的气压值一致,观察压力表4,待气密夹具的压力达到规定值时,拨动加压手扳阀3使加压管路处于保压模式,对气密夹具中的压力进行保压,具体保压时间按试验要求;再观测检查气密夹具中产品的气密性,并记录,直至加压试验完成;加压试验完成后,关闭外部气源,拨动加压手扳阀3使加压管路处于泄压模式,待气密夹具中的压力泄完后再更换产品,即可以进行下一个产品的气密试验。上述整个过程,工序简单,操作方便,能够快速、准确的完成气密试验。

本实施例,通过同时设计加压管路和抽真空管路,配合切换手拨阀5,可以实现加压试验与抽真空试验的直接切换,既避免了在试验切换过程中插拔管路,提升气密试验的准确性,也使操作更加方便,工序更加简单,有效提升气密试验的效率。通过设计加压手扳阀3和抽真空手扳阀8使加压管路和泄压管路具有保压能力,进一步提升了气密试验的准确性。

实施例2:

在上述实施例的基础上,提出实施例2,如图1所示,其特征在于:所述加压手扳阀3和抽真空手扳阀8均为五位三通手扳阀;所述切换手拨阀5为三位两通手拨阀。

本实施例,分别用一个五位三通手扳阀作为加压手扳阀3和抽真空手扳阀8,参考现有技术,可以便捷的实现控制加压管路在加压、保压和泄压三个模式之间的进行切换,以及控制抽真空管路在抽真空、保压和泄压三个模式之间的进行切换。利用一个三位两通手拨阀作为切换手拨阀5,参考现有技术,可以便捷的实现输出管路与加压管路、抽真空管路二者之一间的选通。使结构更加简单。

实施例3:

在上述实施例的基础上,提出实施例3,如图1所示,其特征在于:所述加压口1与加压手扳阀3之间还设有过滤调压阀2;所述过滤调压阀2用于调节加压压力。

本实施例中,添加过滤调压阀2,用于调节加压压力,是指在进行加压试验时,通过旋动过滤调压阀2的调节头,可以对加压管路传递至输出管路的气压的大小进行调节。便于在进行加压试验时,控制加压压力,保证气密夹具内的气压更加准确、高效的加压至规定值,进一步提高气密试验的准确性。

实施例4:

在上述实施例的基础上,提出实施例4,如图2所示,其特征在于:所述一种气密试验装置还包括控制面板10;所述加压口1、抽真空口9、出口6、压力表4、真空表7、加压手扳阀3的控制手柄、抽真空手扳阀8的控制手柄、切换手拨阀5的控制手柄均位于控制面板10上。

本实施例中,通过设计控制面板10,并将试验装置的所有接口、压力表4、真空表7以及所有的阀门控制手柄集中设于其上,可以实现更加便捷的操作。

同时,利用控制面板10,便于设置标识,以鲜明的标出各控制手柄不同位置对应的不同模式或者功能,使人机交互更加友好,降低误操作概率,进而提高试验的效率。

本实施例中,控制面板10上的标识具体为:在切换手拨阀5的控制手柄两侧分别标有“加压”和“抽真空”,当切换手拨阀5的控制手柄被拨向“加压”时,加压管路与输出管路连通,抽真空管路与输出管路断开,用于进行加压试验;当切换手拨阀5的控制手柄被拨向“抽真空”时,加压管路与输出管路断开,抽真空管路与输出管路连通,用于进行抽真空试验。加压手扳阀3的控制手柄下侧标有“加压”、“保压”、“泄压”,当加压手扳阀3的控制手柄被拨向相应的标识时,加压管路处于相应的模式。抽真空手扳阀8的控制手柄下侧标有“抽真空”、“保压”、“泄压”,当抽真空手扳阀8的控制手柄被拨向相应的标识时,抽真空管路处于相应的模式。

过滤调压阀2也位于控制面板10上,并在过滤调压阀2的控制旋钮周边,标识有宽度递增的圆弧,当沿宽圆弧方向旋转旋钮时,加气气压增大,反之,则加气气压较小。

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