[发明专利]管道气密性自动检测机有效
| 申请号: | 201110391872.1 | 申请日: | 2011-11-29 |
| 公开(公告)号: | CN103048091A | 公开(公告)日: | 2013-04-17 |
| 发明(设计)人: | 张亚平 | 申请(专利权)人: | 张亚平 |
| 主分类号: | G01M3/02 | 分类号: | G01M3/02 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 518000 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 管道 气密性 自动检测 | ||
【技术领域】
本发明涉及管道气密性检测机,尤其涉及一种自动的管道气密性检测机设备。
【背景技术】
管道气密性检测机主要用来检测管道壁是否有微孔产生漏气。由于管道通常被用于输送各种气体(包括有毒、有污染的气体)或各种液体(包括有毒、有污染的液体),所以,管道壁的气密性检测就十分重要。因而管道气密性检测机的用途就非常广泛。但目前对管道气密性的检测,主要采用的是在管道内充高压气后将管道侵入水中或发泡剂中进行检测,这种检验方式不严谨,容易漏测微孔。而且检测后还要清洗、干燥管道内孔,增加了下道工序的时间和难度。因而使得管道产品生产的工作效率低下。
或采用通过测量管道内高压气体压力差的方法来检测,但管道高压气输气气路或管道端口密封时产生的泄露,也会导致在压力表上体现出压差,显然,这种检测方式,就会对管道壁上是否存在微孔产生误判。而且,这种检测方式要求测量一段时间内(通常是24小时)管道内高压气体的压力变化差值,耗时时间太长,以致管道产品的生产效率低下。
【发明内容】
本发明的目的在于提供一种严谨的、高工作效率的管道气密性自动检测机。该管道气密性自动检测机不仅能够精密的检测出管道壁上的微孔,而且不用将管道侵入水中或发泡剂中,不用在检测完毕后再清洗、干燥管道内孔,从而提高了管道产品的生产效率。
本发明是通过以下技术方案来实现的:
一种管道气密性自动检测机,它包括机架系统、管道支撑系统、管道气密性检测系统、控制系统。
所述机架系统,包括机架、各挡板、各面板。
所述管道气密性检测系统,包括进气压力开关、报警器、移动式管道气密性检测装置、导轨。
所述进气压力开关,为空气压力开关。
所述报警器,为在气密性检测过程中,能够接收相关信号并发出报警的装置。
所述移动式管道气密性检测装置,包括管道气密性检测移动座、连接杆、移动动力装置(含气缸、液压缸、电缸、电机等)、传动杆、连接板、半环座、漏气检测半环、合环动力装置(含气缸、液压缸、电缸、电机等)。
所述漏气检测半环,包括半环体、漏气检测装置。
所述导轨,包括各种能够实现直线移动的导轨、轨道等。
在各个管道气密性检测移动座中,由合环动力装置(含气缸、液压缸、电缸、电机等)推进(或拉回)半环座、漏气检测半环,从而达到闭合(或开放)每两个漏气检测半环的目的。
各个管道气密性检测移动座由连接杆连接在一起,由其中一个管道气密性检测移动座下面的连接板与传动杆连接,并由移动动力装置(含气缸、液压缸、电缸、电机等)带动,在导轨上进行往复直线移动,而导轨则安装在机架上。
所述管道支撑系统,包括管道支撑座、支撑动力装置(含气缸、液压缸、电缸、电机等)、支撑动力装置固定板、压紧堵头装置、管道压紧装置。
所述支撑动力装置固定板安装在机架的下部。
所述支撑动力装置(含气缸、液压缸、电缸、电机等)安装在支撑动力装置固定板上,能够将管道支承座上顶(或下拉),以起到支撑管道(或回避漏气检测环)的作用。
所述压紧堵头装置,包括管道端口密封垫、压紧堵头、导向座、压紧堵头动力装置(含气缸、液压缸、电缸、电机等)、压紧堵头动力装置固定座。压紧堵头装置安装在机架的两端,由压紧堵头动力装置(含气缸、液压缸、电缸、电机等)推进(或拉回)压紧堵头和管道端口密封垫,从而达到支撑管道、密封(或开放)管道端口、并将高压气体输入管道的作用。
所述管道压紧装置,包括管道压紧支座、管道压紧动力装置(含气缸、液压缸、电缸、电机等)、压紧连接板、压紧模板。压紧支座安装在机架的上部,由管道压紧动力装置(含气缸、液压缸、电缸、电机等)推进(或拉回)压紧连接板、压紧模板,从而达到压紧管道(或回避漏气检测环)的作用。
它还包括控制系统,所述控制系统包括位置控制装置、外壳、逻辑控制电路、操作界面及控制按钮;
所述位置控制装置,包括位置控制元件、位置控制元件连线等。位置控制元件用来检测管道气密性检测移动座的位置,并发出信号。
所述逻辑控制电路设置于所述外壳内,逻辑电路包括控制电路、PLC及PLC控制程序等,用来控制管道支撑系统和管道气密性检测系统的各个动作。
所述操作界面及控制按钮设置于所述外壳的表面。
所述管道气密性检测系统和管道支撑系统安装在机架上。
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