一种重载冲击试验台环境温度湿度控制装置的制作方法

文档序号:14479131阅读:118来源:国知局

技术领域:

本发明属于金属试验台设备技术领域,涉及一种重载冲击试验台环境温度湿度控制装置。



背景技术:

现有的重载冲击试验台能够模拟实际工况中金属与非金属样件在持续受到冲击时的表面状态,通过后续微观分析可以得出表面微观组织变化与化学成分变化,能够精确的模拟工程实际中的冲击问题,为冲击失效提出合理的解决方案。但目前现有的实验设备仅仅能够满足常温条件下的冲击实验,对环境温度与湿度有特殊要求的冲击仿真实验无法做到精确的模拟,且目前的冲击实验温度湿度控制仅仅依靠实验室大环境的常温控制,温湿度波动大,温湿度无法精确测量,实验过程中无法做到全程恒温恒湿实验。因此寻求设计一种重载冲击试验台环境温度与湿度控制装置能够很好的解决上述问题,为实验提供恒温恒湿的环境,为特殊环境温湿度要求实验提供解决方案,具有良好的经济效益和社会效益。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服现有技术存在的缺陷,设计一种重载冲击试验台环境温度湿度控制装置。

为了实现上述目的,本发明涉及的重载冲击试验台环境温度湿度控制装置的主体结构包括进风风道、换热器、轴流风扇、电机、雾化加湿器、加热器、微孔导风板、温度传感器、湿度传感器、保温室、出风风道、导风管、缓压风袋、温湿度采样器、降压阀门、试验台、室外机、铂电阻和水槽;钢制框架结构的保温室的内部放置有重载冲击试验台;保温室的左右两侧分别开口,保温室右侧开口处设置有进风风道,进风风道内居中位置架设有电机,轴流风扇设置在电机的轴端;在进风风道的进风段设置有换热器,换热器通过管道与室外机连接,在换热器的下端并联设置有雾化加湿器,以便在加湿工况下为实验提供加湿运行环境;在进风风道的出风侧设置有微孔导风板,以便降低风压和增加室内送风的均匀性;在电机和微孔导风板之间设置有加热器,以便为保温室提供热量;试验台上试件的水平位置沿空气流通方向前后设置两个湿度传感器,以便监测保温室内的环境湿度与湿度均匀性,保温室的八个角位置设置有温度传感器,以便监测保温室内的环境温度与温度均匀性;在保温室左侧开口处连接有出风风道,出风风道单的出风端连接带有保温材料的可伸缩管道结构的导风管,在导风管的出风端连接有缓压风袋,缓压风带的材料为密封织物内部容积可变,以便维持保温室内空气压力恒定,缓压风袋上部设置有降压阀门,当风袋内压力过高或过低阀门打开与外接空气连同进行降压或升压;缓压风袋末端连接温度湿度采样器,其内部设置有铂电阻,用来测量空气干球温度与湿球温度,测量湿球温度时,铂电阻外套湿纱布并且下部设置有水槽以保证纱布湿润;温湿度采样器出口与进风风道相连,形成空气流通回路,以便内部空气温度湿度稳定均匀;上述各用电工作器件均与另外配设的控制器电信号连接,以便设定操作。

本发明涉及的保温室采用三层材料最外层采用3mm钢板搭建框架为风道与试验台提供结构支撑,中间采用聚氨酯发泡材料制成,以便隔热,最里层采用高密度隔音海绵制成,以便降噪减震。

本发明与现有技术相比解决现有冲击试验台实验过程中试件受温度、湿度影响较大,实验结果出现差异的问题,同时解决了现有重载冲击试验台无法测试环境温度与湿度对试件冲击的影响,解决了实验过程中润滑油由于冲击时间的延长温度升高提前失效的问题;其结构合理,原理可靠,应用环境友好。

附图说明:

图1为本发明的主体结构原理示意图。

具体实施方式:

下面通过实施例并结合附图对本发明做进一步说明。

实施例1:

本实施例涉及的重载冲击试验台环境温度湿度控制装置的主体结构包括进风风道1、换热器2、轴流风扇3、电机4、雾化加湿器5、加热器6、微孔导风板7、温度传感器8、湿度传感器9、保温室10、出风风道11、导风管12、缓压风袋13、温湿度采样器14、室外机15、水槽16、降压阀门17、试验台18和铂电阻19;钢制框架结构的保温室10的内部放置有重载冲击试验台18;保温室10的左右两侧分别开口,保温室10右侧开口处设置有水槽16,水槽16内居中位置架设有电机4,轴流风扇3设置在电机4的轴端;在水槽16的进风段设置有换热器2,换热器2通过管道与室外机15连接,在换热器2的下端并联设置有雾化加湿器5,以便在加湿工况下为实验提供加湿运行环境;在水槽16的出风侧设置有微孔导风板7,以便降低风压和增加室内送风的均匀性;在电机4和微孔导风板7之间设置有加热器6,以便为保温室10提供热量;试验台18上试件的水平位置沿空气流通方向前后设置两个湿度传感器9,以便监测保温室10内的环境湿度与湿度均匀性,保温室10的八个角位置设置有温度传感器8,以便监测保温室10内的环境温度与温度均匀性;在保温室10左侧开口处连接有出风风道11,出风风道11单的出风端连接带有保温材料的可伸缩管道结构的导风管12,在导风管12的出风端连接有缓压风袋13,缓压风带13的材料为密封织物,且内部容积可变,以便维持保温室10内空气压力恒定,缓压风袋13上部设置有降压阀门17,当风袋内压力过高或过低阀门打开与外接空气连同进行降压或升压;缓压风袋13末端连接温度湿度采样器14,其内部设置有铂电阻19,用来测量空气干球温度与湿球温度,即冲击试验台中的冲击小球在湿度或干燥情况下所处的温度,测量湿球温度时,铂电阻19外套湿纱布(附图未示出)并且下部设置有水槽21以保证纱布湿润;温湿度采样器14出口与水槽16相连,形成空气流通回路,以便内部空气温度湿度稳定均匀;上述各用电工作器件均与另外配设的控制器电信号连接,以便设定操作。

本实施例涉及的保温室10采用三层材料最外层采用3mm钢板搭建框架为风道与试验台提供结构支撑,中间采用聚氨酯发泡材料制成,以便隔热,最里层采用高密度隔音海绵制成,以便降噪减震。

温湿度控制装置运行时,需要使用者设定环境温度与湿度,装置检测设定温湿度并计算与采样器采集的实验设备中当前温湿度的差值,根据差值控制制冷装置室外机运行频率、室外风机运行转速、外设的电子膨胀阀开度与室内风机转速,确定室内电加热装置开关状态。当温湿度控制装置运行一段时间后,通过保温室内设置的温度传感器与湿度传感器确定实验环境达到设定要求,可以进行后续的重载冲击实验。



技术特征:

技术总结
本发明属于金属试验台设备技术领域,涉及一种重载冲击试验台环境温度湿度控制装置;其主体结构包括进风风道、换热器、轴流风扇、电机、雾化加湿器、加热器、微孔导风板、温度传感器、湿度传感器、保温室、出风风道、导风管、缓压风袋、温湿度采样器、降压阀门、试验台、室外机、铂电阻和水槽;其解决现有冲击试验台实验过程中试件受温度、湿度影响较大,实验结果出现差异的问题,同时解决了现有重载冲击试验台无法测试环境温度与湿度对试件冲击的影响,解决了实验过程中润滑油由于冲击时间的延长温度升高提前失效的问题;其结构合理,原理可靠,应用环境友好。

技术研发人员:王静;任志强;唐洪伟
受保护的技术使用者:青岛理工大学
技术研发日:2017.12.29
技术公布日:2018.05.22
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