[发明专利]一种高压管裂纹动态检测实验装置及实验方法有效
申请号: | 202010147760.0 | 申请日: | 2020-03-05 |
公开(公告)号: | CN111208024B | 公开(公告)日: | 2023-04-07 |
发明(设计)人: | 刘少胡;吴远灯;宋德双 | 申请(专利权)人: | 长江大学 |
主分类号: | G01N3/36 | 分类号: | G01N3/36 |
代理公司: | 荆州市亚德专利事务所(普通合伙) 42216 | 代理人: | 蔡昌伟 |
地址: | 434020 *** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高压 裂纹 动态 检测 实验 装置 方法 | ||
1.一种高压管裂纹动态检测实验方法;其特征在于:它包括以下步骤:
1)、首先将高压管(1)安装在高压管裂纹动态检测实验装置上,其中,高压管(1)的底部穿过动力头(7)和滑动头(26)安装在夹紧座上,同时旋转手轮(18)将高压管(1)夹紧;高压管裂纹动态检测实验装置由检测台架(2)、装配架(3)、液压缸(4)、柱塞泵(5)和安装固定座(6)构成,检测台架(2)的一侧设置有装配架(3);装配架(3)呈L型,装配架(3)上端一侧倾斜状固定安装有液压缸(4),液压缸(4)的活塞杆端头固装有动力头(7),动力头(7)下方的装配架(3)上固装有安装固定座(6),安装固定座(6)下方一侧的装配架(3)上固装有柱塞泵(5);安装固定座(6)上方对应的装配架(3)上固装有弧形挡板(35);检测台架(2)上对称安装有检测滑轨(20),检测滑轨(20)上滑动安装有升降滑板(21),升降滑板(21)上固装有电机(22),升降滑板(21)一侧的检测台架(2)上固装有齿条(23),电机(22)的传动轴上装有传动齿轮(24),传动齿轮(24)与齿条(23)啮合连接;升降滑板(21)的一端设置有连杆(25),连杆(25)端头固装有滑动头(26);滑动头(26)由滑动架(27)、滑板(28)、滑动块(29)、挡板(30)、探测摄像头(31)和定点摄像头(32)构成,滑动架(27)为U形体,滑动架(27)上表面呈左右对称状固装有滑板(28),滑动架(27)的端口安装有挡板(30);各滑板(28)上呈前后间隔状滑动安装有滑动块(29);前后状的滑动块(29)之间通过连接杆(34)固定连接;滑板(28)之间的滑动块(29)之间通过推杆(33)相互固定连接,其中一个滑板(28)的滑动块(29)之间通过连接杆(34)安装有探测摄像头(31),另一个滑板(28)的滑动块(29)之间通过连接杆(34)安装有定点摄像头(32);所述的动力头(7)由安装连杆(8)、装配耳座、滚轮(9)和动力头(7)滑轨构成,装配耳座呈对称设置,装配耳座之间通过安装连杆(8)固定连接,装配耳座上通过装配轴安装有滚轮(9),装配耳座一侧固装有动力头滑轨(10),动力头滑轨(10)与装配架(3)上的装配滑块滑动连接;所述的装配耳座由固定板(11)和耳板(12)构成,固定板(11)上对称安装有耳板(12),耳板(12)上设置有安装孔;安装固定座(6)由支撑块(13)、面板(14)、底板(15)、固定夹紧块(16)、活动夹紧块(17)、手轮(18)和夹紧螺杆(19)构成,底板(15)上对称安装有支撑块(13),支撑块(13)之间的底板(15)上固定安装有固定夹紧块(16),固定夹紧块(16)一侧的底板(15)上活动安装有活动夹紧块(17),活动夹紧块(17)一侧的支撑块(13)上螺纹安装有夹紧螺杆(19),夹紧螺杆(19)一端与活动夹紧块(17)活动连接,夹紧螺杆(19)的另一端延伸至支撑块(13)外端,延伸至支撑块(13)外端的夹紧螺杆(19)端头固装有手轮(18),支撑块(13)上通过螺钉固装有面板(14);固定夹紧块(16)和活动夹紧块(17)对应的内表面分别安装有橡胶垫;
2)、高压管(1)夹紧后,将高压管(1)的底部与柱塞泵(5)连通,然后启动柱塞泵(5)将高压液体注入高压管(1)内,当高压管(1)的高压液体达到设定值后,关闭柱塞泵(5);
3)、上述准备完成后,启动液压缸(4),液压缸(4)即可通过动力头(7)推、拉动高压管(1)沿弧形挡板(35)做往复弯直疲劳运动;
4)、高压管(1)沿弧形挡板(35)做往复弯直疲劳运动的同时,电机(22)启动,通过升降滑板(21)同步带动滑动头(26)沿高压管(1)上下滑动;
5)、滑动头(26)沿高压管(1)上下滑动的过程中,滑动头(26)上的探测摄像头(31)对高压液体作用下的高压管(1)弯直运动时的裂纹萌生和扩张状况进行实时(同步)检测;同时,定点摄像头(32)实时检测高压管(1)表面裂纹萌生和扩展状况;
6)、探测摄像头(31)、定点摄像头(32)将采集的视频数据同步上传计算机;计算机即可通过成像技术提取裂纹萌生和扩展的路径,以及扩展速率等相关参数;以此为研究高压管(1)的失效机理提供理论依据。
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