一种波纹管测试报警装置的制作方法

文档序号:16657193发布日期:2019-01-18 20:02阅读:201来源:国知局
一种波纹管测试报警装置的制作方法

本实用新型属于波纹管测漏设备技术领域,特指一种波纹管测试报警装置。



背景技术:

现有波纹管的密封性检测方法通常为,向波纹管两端通入压缩气体并密封,放置于水中后通过观测有无气泡,来判定管体是否泄漏,但是存在误判、错判的可能,也有直接采用气密性检测仪进行测漏的方式,但气密性检测仪也存在自身异常,导致测试结果有误的问题,无法保证100%的合格率。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种可同时通过人眼观测和仪器检测确定管件密封性的波纹管测试报警装置。

本实用新型的目的是这样实现的:一种波纹管测试报警装置,包括机箱、气密性检测仪、压缩气源和装夹组件,其特征在于:所述装夹组件为两个且置于机箱两侧用于夹持波纹管,装夹组件包括固定座、伸缩气缸和密封接头,伸缩气缸的伸缩杆上设有Z字型的转接杆,密封接头固定于转接杆上,两个固定座之间还设有连接杆,连接杆上设有两个用于固定波纹管的固定支架,密封接头上设有用于与气密性检测仪连接的检测孔和用于与压缩气源连接的充气孔,机箱上还设有置于波纹管下方的水槽,机箱两侧还设有用于驱动装夹组件升降的升降气缸。

通过采用上述技术方案,气密性检测仪和压缩气源均为外购件,可固定于机箱上,或者直接放置在机箱上,通过固定支架的设置,可以对波纹管起到固定的作用,增加波纹管的稳定性,伸缩气缸可以驱动密封接头与波纹管端部抵触密封,伸缩杆、转接杆和密封接头之间可通过焊接固定,由于伸缩气缸的伸缩杆与密封接头之间通过Z字型的转接杆连接,伸缩气缸与密封结构之间具有高度差,当升降气缸驱动装夹组件下降时,波纹管与密封接头可以置于水面下方,而伸缩气缸可以置于水面上方,从而对伸缩气缸起到保护作用,其使用原理为:当密封接头与波纹管连接固定后,通过压缩气源充入压缩气体,气密性检测仪对密封接头内的气压进行检测,同时通过伸缩气缸驱动密封接头及波纹管下降浸入水槽的水面下方,可根据不同通压时间和通过压力,进行检测,采用上述结构,可通过气密性检测仪读取压力、和时间的参数,且其密封性检测仪通常自带报警系统,会亮灯或者鸣叫报警,因此可通过直接观察是否在水中产生气泡或者气密性检测仪数据异常而报警,最终确认产品是否合格,漏气分辨率能够达到100%。

本实用新型进一步设置为:所述固定支架上设有滑座,滑座与连接杆滑动连接且滑座与连接杆之间还设有紧固螺钉。

通过采用上述技术方案,滑座可以相对连接杆水平滑动,可能根据不同波纹管的长度,调节两个固定之间之间的间距,并通过紧固螺钉固定,确保滑座与连接杆之间的连接稳定性。

本实用新型进一步设置为:所述密封接头包括堵头和套于堵头上的活动螺帽,堵头身还设有密封垫片。

通过采用上述技术方案,堵头开口端的端面上设有环槽,密封垫片一侧上设有卡合于环槽内的凸环,确保堵头与密封垫片之间的连接稳定性及其密封性,堵头开口端的外壁上设有限位环,限位环卡合于活动螺帽内,活动螺帽可与波纹管固定连接,进一步增加密封接头与波纹管的连接稳定性及其密封性。

本实用新型进一步设置为:所述堵头上还设有放气阀。

通过采用上述技术方案,当波纹管充入压缩空气,准备测试时,可先打开放气阀放气,观测气密性检测仪是否可以正常工作,避免气密性检测仪异常而影响检测结果,放气阀包括开设于堵头上的螺纹安装孔、与螺纹安装孔适配的放气螺钉,螺纹安装孔两侧设有放气孔,放气孔包括进气端和放气端,进气端与螺纹安装孔中段的内壁连通,放气螺钉上还套设有用于封堵放气端的密封圈,采用上述结构,当放气螺钉拧开至一半时,放气孔的进气端就会与堵头内部连通,实现放气,而放气螺钉还固定在螺纹安装孔中,因此更加安全且简便。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是本实用新型密封接头的结构示意图;

图中附图标记为:1、机箱;2、气密性检测仪;3、压缩气源;4、固定座;5、伸缩气缸;6、密封接头;7、转接杆;8、连接杆;9、固定支架;10、检测孔;11、充气孔;12、水槽;13、升降气缸;14、滑座;15、堵头;16、活动螺帽;17、密封垫片;18、放气螺钉;19、放气孔;20、密封圈。

具体实施方式

下面结合附图以具体实施例对本实用新型作进一步描述,参见图1-2:

一种波纹管测试报警装置,包括机箱1、气密性检测仪2、压缩气源3和装夹组件,其特征在于:所述装夹组件为两个且置于机箱1两侧用于夹持波纹管,装夹组件包括固定座4、伸缩气缸5和密封接头6,伸缩气缸5的伸缩杆上设有Z字型的转接杆7,密封接头6固定于转接杆7上,两个固定座4之间还设有连接杆8,连接杆8上设有两个用于固定波纹管的固定支架9,密封接头6上设有用于与气密性检测仪2连接的检测孔10和用于与压缩气源3连接的充气孔11,机箱1上还设有置于波纹管下方的水槽12,机箱1两侧还设有用于驱动装夹组件升降的升降气缸13。

通过采用上述技术方案,气密性检测仪2和压缩气源3均为外购件,可固定于机箱1上,或者直接放置在机箱1上,通过固定支架9的设置,可以对波纹管起到固定的作用,增加波纹管的稳定性,伸缩气缸5可以驱动密封接头6与波纹管端部抵触密封,伸缩杆、转接杆7和密封接头6之间可通过焊接固定,由于伸缩气缸5的伸缩杆与密封接头6之间通过Z字型的转接杆7连接,伸缩气缸5与密封结构之间具有高度差,当升降气缸13驱动装夹组件下降时,波纹管与密封接头6可以置于水面下方,而伸缩气缸5可以置于水面上方,从而对伸缩气缸5起到保护作用,其使用原理为:当密封接头6与波纹管连接固定后,通过压缩气源3充入压缩气体,气密性检测仪2对密封接头6内的气压进行检测,同时通过伸缩气缸5驱动密封接头6及波纹管下降浸入水槽12的水面下方,可根据不同通压时间和通过压力,进行检测,采用上述结构,可通过气密性检测仪2读取压力、和时间的参数,且其密封性检测仪通常自带报警系统,会亮灯或者鸣叫报警,因此可通过直接观察是否在水中产生气泡或者气密性检测仪2数据异常而报警,最终确认产品是否合格,漏气分辨率能够达到100%。

本实用新型进一步设置为:所述固定支架9上设有滑座14,滑座14与连接杆8滑动连接且滑座14与连接杆8之间还设有紧固螺钉。

通过采用上述技术方案,滑座14可以相对连接杆8水平滑动,可能根据不同波纹管的长度,调节两个固定之间之间的间距,并通过紧固螺钉固定,确保滑座14与连接杆8之间的连接稳定性。

本实用新型进一步设置为:所述密封接头6包括堵头15和套于堵头15上的活动螺帽16,堵头15身还设有密封垫片17。

通过采用上述技术方案,堵头15开口端的端面上设有环槽,密封垫片17一侧上设有卡合于环槽内的凸环,确保堵头15与密封垫片17之间的连接稳定性及其密封性,堵头15开口端的外壁上设有限位环,限位环卡合于活动螺帽16内,活动螺帽16可与波纹管固定连接,进一步增加密封接头6与波纹管的连接稳定性及其密封性。

本实用新型进一步设置为:所述堵头15上还设有放气阀。

通过采用上述技术方案,当波纹管充入压缩空气,准备测试时,可先打开放气阀放气,观测气密性检测仪2是否可以正常工作,避免气密性检测仪2异常而影响检测结果,放气阀包括开设于堵头15上的螺纹安装孔、与螺纹安装孔适配的放气螺钉18,螺纹安装孔两侧设有放气孔19,放气孔19包括进气端和放气端,进气端与螺纹安装孔中段的内壁连通,放气螺钉18上还套设有用于封堵放气端的密封圈20,采用上述结构,当放气螺钉18拧开至一半时,放气孔19的进气端就会与堵头15内部连通,实现放气,而放气螺钉18还固定在螺纹安装孔中,因此更加安全且简便。

上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

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