[发明专利]一种用于检测涡旋式空调压缩机微小泄漏的装置和方法有效
| 申请号: | 201811531007.0 | 申请日: | 2018-12-14 |
| 公开(公告)号: | CN109441823B | 公开(公告)日: | 2020-09-29 |
| 发明(设计)人: | 马其华;周琪 | 申请(专利权)人: | 上海工程技术大学 |
| 主分类号: | F04C28/28 | 分类号: | F04C28/28;F04C18/02 |
| 代理公司: | 上海伯瑞杰知识产权代理有限公司 31227 | 代理人: | 俞磊 |
| 地址: | 201620 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 用于 检测 涡旋式 空调 压缩机 微小 泄漏 装置 方法 | ||
本发明公开了本发明涉及一种用于检测涡旋式空调压缩机微小泄漏的装置,所述装置包括吸音箱,吸音箱的内部设有用于放置待检测的涡旋式空调压缩机的腔体、以及用于检测由涡旋式空调压缩机发出的超声波信号的若干超声波接收器,超声波接收器与数据采集卡连接,数据采集卡通过USB接口与计算机连接。由于涡旋式空调压缩机内充满氮气,其内部压强大于外部压强,若涡旋式空调压缩机有漏孔,氮气会从漏孔冲出;当漏孔尺寸较小且雷诺数较高时,冲出气体就会形成湍流,湍流在漏孔附近会产生声波,当漏孔很小且声波频率大于20kHz时,会产生空载超声波;空载超声波被四个超声波接收器接收,并通过数据线发送给数据采集卡和计算机,并由计算机计算出漏孔的位置。
技术领域
本发明涉及泄露检测技术领域,具体地说,特别涉及到一种用于检测涡旋式空调压缩机微小泄漏的装置和方法。
背景技术
涡旋式空调压缩机结构简单、体积小、重量轻、可靠性高,在其适应的制冷量范围内具有较高的效率等特点,因此应用领域广泛。
当涡旋式空调压缩机出现制冷量性能系数偏低的情况,通常考虑为涡旋式压缩机发生了泄漏,目前对于涡旋式压缩机检漏的方法有水检法、涂抹法和氦检法。水检法是先将涡旋压缩机的进出口盖板盖上,再将氮气充入涡旋式压缩机,然后将涡旋式压缩机放入水箱中,观察是否有气泡冒出,来判断涡旋式压缩机是否泄漏;涂抹法是先将涡旋压缩机的进出口盖板盖上,再讲氮气充入涡旋式压缩机,然后在涡旋压缩机表面上涂抹肥皂水,观察肥皂泡是否增大来判断涡旋式压缩机是否泄漏;氦检法为将涡旋式压缩机的进出口盖板盖上,充入氦气,再将充入氦气的涡旋式压缩机放置于氦检设备中,通过设备检测是否追踪到氦元素来判断涡旋压缩机的泄漏与否。
上述方法中,水检法由技术人员肉眼观察,受环境及技术人员工作态度因素影响存在误判且效率低下;涂抹法也是由技术人员肉眼观察气泡变化,存在主观臆断;并且水检法与涂抹法无法对微小泄漏进行的检测;氦检对于微小泄漏可以进行准确的检漏,但设备投资大且检测时间较长且在设备内残留惰性气体去除不尽时,会在一定程度上影响精度。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术中的不足,提供一种一种用于检测涡旋式空调压缩机微小泄漏的装置和方法,以解决现有技术中存在的问题。
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
一种用于检测涡旋式空调压缩机微小泄漏的装置,包括吸音箱,所述吸音箱的内部设有用于放置待检测的涡旋式空调压缩机的腔体、以及用于检测由涡旋式空调压缩机发出的超声波信号的若干超声波接收器,所述超声波接收器的输出端与一数据采集卡连接,数据采集卡通过USB接口与计算机连接;
所述吸音箱包括吸音箱体、以及与其配合的吸音箱盖;
在所述吸音箱体的底部固定设置有支撑架,支撑架用于放置涡旋式空调压缩机;在吸音箱体的侧壁上设有若干龙骨和吸音棉,在吸音箱体内还设有若干吸音板和吸引毛毡;
在检测状态下,若放置在支撑架上的涡旋式空调压缩机存在细小缝隙,则内外压差使得泄漏的气体产生超声波,超声波接收器接受超声波信号,传输给数据采集卡处理,然后传输给计算机判断存在泄漏。
进一步的,所述支撑架底部设有定位凹槽,吸音箱体的底部设有定位凸块,支撑架通过定位凹槽嵌入定位凸块固定在吸音箱体内。
进一步的,在所述吸音箱的侧壁上开有通孔,通孔用于供超声波接收器与数据采集卡相连接的数据线通过。
进一步的,在所述通孔内设有密封套圈,密封套圈采用氢化丁腈橡胶。
一种用于检测涡旋式空调压缩机微小泄漏的方法,其步骤如下:
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