一种气体冲击试验设备控制系统的制作方法

文档序号:36637624发布日期:2024-01-06 23:23阅读:24来源:国知局
一种气体冲击试验设备控制系统的制作方法

本申请涉及冲击试验,尤其涉及一种气体冲击试验设备控制系统。


背景技术:

1、在冲击环境试验模拟中,需要使用具有一定压力的气体作为动力源去推动弹丸运动,弹丸运动后撞击被试品,完成冲击动作,因此气体压力控制是实现冲击动作的关键组成部分。现有冲击压力控制技术一般流程为,打开高压气源,设定气体压力,打开气路通道,当储气室的气压达到设定值时,保持压力大小,打开排气阀,瞬间释放气体,气体推动弹丸运动,完成弹丸与被试品的冲击动作,由于储气室的体积一定,进行冲击控制时,不能灵活控制冲击效果,导致实用性较差。


技术实现思路

1、有鉴于此,本申请的目的在于提出一种气体冲击试验设备控制系统,以解决现有的冲击控制方式由于储气室体积一定,进行冲击控制时,不能灵活控制冲击效果,导致实用性较差的问题。

2、基于上述目的,本申请提供了一种气体冲击试验设备控制系统,包括依次连通的气瓶、充气气路、电磁换向阀和气体冲击试验设备;

3、所述充气气路包括第一支路和第二支路,所述第一支路包括第一控制阀组,所述第一控制阀组一端与所述气瓶连通,另一端与所述电磁换向阀连通;

4、所述第二支路包括相连通的第二控制阀组、储气室和电磁换向阀,所述第二控制阀组与所述气瓶连通,所述储气室与所述电磁换向阀连通。

5、可选地,所述气瓶与所述充气气路之间设有第一减压阀。

6、可选地,所述气瓶与所述充气气路之间设有过滤器。

7、可选地,所述第一控制阀组包括依次连通的第一电磁截止阀和安全阀,所述第一电磁截止阀一端与所述气瓶连通,所述安全阀与所述电磁换向阀连通,

8、可选地,所述安全阀上设有第一排气口。

9、可选地,所述第一控制阀组还包括第一压力传感器,所述第一压力传感器设置于所述安全阀与所述电磁换向阀之间的管路上。

10、可选地,所述第二控制阀组包括依次连通的第二减压阀、自动调压阀和第二电磁截止阀,所述第二减压阀一端与所述气瓶连通,所述第二电磁截止阀与所述储气室连通。

11、可选地,所述第二减压阀与所述自动调压阀之间的管路上连通有第三电磁截止阀,所述第三电磁截止阀上设有第二排气口。

12、可选地,所述第二电磁截止阀与所述储气室之间连通有第四电磁截止阀,所述第四电磁截止阀上设有第三排气口。

13、可选地,所述第二控制阀组还包括第二压力传感器和第三压力传感器,所述第二压力传感器设置于所述第二电磁截止阀与所述储气室之间的管路上,所述第三压力传感器设置于所述第二减压阀与所述自动调压阀之间的管路上。

14、从上面所述可以看出,本申请提供的一种气体冲击试验设备控制系统,通过将气瓶中的气体经由第二支路向储气室进行充气,通过第一支路控制电磁阀开关,以实现通过储气室向气体冲击试验设备进行充气的气流量,进行冲击试验;通过第二支路向气体冲击试验设备进行充气,通过第一支路控制电磁阀的开关,可实现精准控制储气室向气体冲击试验设备进行充气的充气量,保证冲击试验的稳定性;进一步地,通过电磁换向阀控制储气室内的气体流量向气体冲击试验设备进行充气,实现控制向气体冲击试验设备的气体流量大小,可实现冲击效果的调节,使冲击控制更具有灵活性和实用性。



技术特征:

1.一种气体冲击试验设备控制系统,其特征在于:包括依次连通的气瓶(01)、充气气路(10)、电磁换向阀(dhf1)和气体冲击试验设备(02);

2.根据权利要求1所述的一种气体冲击试验设备控制系统,其特征在于,所述气瓶(01)与所述充气气路(10)之间设有第一减压阀(jyf1)。

3.根据权利要求1所述的一种气体冲击试验设备控制系统,其特征在于,所述气瓶(01)与所述充气气路(10)之间设有过滤器(gl1)。

4.根据权利要求1所述的一种气体冲击试验设备控制系统,其特征在于,所述第一控制阀组(11)包括依次连通的第一电磁截止阀(df1)和安全阀(aqf1),所述第一电磁截止阀(df1)一端与所述气瓶(01)连通,所述安全阀(aqf1)与所述电磁换向阀(dhf1)连通。

5.根据权利要求4所述的一种气体冲击试验设备控制系统,其特征在于,所述安全阀(aqf1)上设有第一排气口。

6.根据权利要求4所述的一种气体冲击试验设备控制系统,其特征在于,所述第一控制阀组(11)还包括第一压力传感器(p1),所述第一压力传感器(p1)设置于所述安全阀(aqf1)与所述电磁换向阀(dhf1)之间的管路上。

7.根据权利要求1所述的一种气体冲击试验设备控制系统,其特征在于,所述第二控制阀组(21)包括依次连通的第二减压阀(jyf2)、自动调压阀(jyf3)和第二电磁截止阀(df2),所述第二减压阀(jyf2)一端与所述气瓶(01)连通,所述第二电磁截止阀(df2)与所述储气室(22)连通。

8.根据权利要求7所述的一种气体冲击试验设备控制系统,其特征在于,所述第二减压阀(jyf2)与所述自动调压阀(jyf3)之间的管路上连通有第三电磁截止阀(df3),所述第三电磁截止阀(df3)上设有第二排气口。

9.根据权利要求7所述的一种气体冲击试验设备控制系统,其特征在于,所述第二电磁截止阀(df2)与所述储气室(22)之间连通有第四电磁截止阀(df4),所述第四电磁截止阀(df4)上设有第三排气口。

10.根据权利要求7所述的一种气体冲击试验设备控制系统,其特征在于,所述第二控制阀组(21)还包括第二压力传感器(p2)和第三压力传感器(p3),所述第二压力传感器(p2)设置于所述第二电磁截止阀(df2)与所述储气室(22)之间的管路上,所述第三压力传感器(p3)设置于所述第二减压阀(jyf2)与所述自动调压阀(jyf3)之间的管路上。


技术总结
本申请提供一种气体冲击试验设备控制系统,通过将气瓶中的气体经由第二支路向储气室进行充气,通过第一支路控制电磁阀开关,以实现通过储气室向气体冲击试验设备进行充气的气流量,进行冲击试验;通过第二支路向气体冲击试验设备进行充气,通过第一支路控制电磁阀的开关,可实现精准控制储气室向气体冲击试验设备进行充气的充气量,保证冲击试验的稳定性;进一步地,通过电磁换向阀控制储气室内的气体流量向气体冲击试验设备进行充气,实现控制向气体冲击试验设备的气体流量大小,可实现冲击效果的调节,使冲击控制更具有灵活性和实用性。

技术研发人员:庞家志,陈耀,李健,李旭,赵飞,郑宏玲,宋月,张双俊,师钰,刘泽丰,常恒,王怡
受保护的技术使用者:航天科工防御技术研究试验中心
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
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