发明名称 一种雷达液压缸液压试验的方法
摘要 本发明公开了一种雷达液压缸液压试验的方法,包括构建液压试验控制装置的步骤,将被测液压缸内排空并将其与所述液压试验控制装置连接的步骤,向被测液压缸内加压进行试验及观察结果的步骤;其有益效果是本发明能自动采集记录压力数据,提高了检测数据的精确性,同时可以远程观测试验过程,节省占用试验人员的时间。
申请公布号 CN104989702A 申请公布日期 2015.10.21
申请号 CN201510371527.X 申请日期 2015.06.30
申请人 中国人民解放军总装备部军械技术研究所 发明人 韩宁;吴国庆;夏明飞;雷正伟;牛刚;闫云斌;童俊;杜敏杰
分类号 F15B19/00(2006.01)I 主分类号 F15B19/00(2006.01)I
代理机构 石家庄新世纪专利商标事务所有限公司 13100 代理人 董金国;甄伊宁
主权项 一种雷达液压缸液压试验的方法,其特征在于包括如下步骤:(一)构建液压试验控制装置,包括液压管路单元和液压监控单元;所述液压管路单元包括水箱(23)、水过滤器(21)、液体增压泵(22)液压自动截止阀(20‑1)、液压手动截止阀(20‑2)、液压高压表(20‑3)、液压自动泄压阀(20‑4)、液压手动泄压阀(20‑5)和液压干路(26);所述液压监控单元包括监控主机、显示器、存储器、串口转换器、数显压力变送器、数据采集卡和第4至第6继电器;所述水箱(23)的输出端经所述水过滤器(21)与所述液体增压泵(22)的液体输入端(22‑1)相连通;所述液体增压泵(22)的液体输出端(22‑2)分别经所述液压自动截止阀(20‑1)、液压手动截止阀(20‑2)与所述液压干路(26)相连通;所述液压高压表(20‑3)、液压自动泄压阀(20‑4)、液压手动泄压阀(20‑5)、的输入端分别与所述液压干路(26)相连通;被测雷达液压缸(24)的输入端经连接头与所述液压干路(26)相连通;所述数显压力变送器的输入端与所述液压干路(26)相连通;所述数显压力变送器的输出端经所述串口转换器接所述监控主机的相应输入端;所述显示器和存储器的输入端分别接所述监控主机的相应输出端;所述数据采集卡的控制输入端接所述监控主机的相应输出端;所述第4至第6继电器的控制输入端分别接所述数据采集卡的相应控制输出端;所述液压自动截止阀(20‑1)的电磁线圈接所述第4继电器的控制输出端;所述液压自动泄压阀(20‑4)的电磁线圈接所述第5继电器的控制输出端;所述液体增压泵(22‑3)的控制输入端接所述第6继电器的控制输出端;所述液压监控单元还包括液压监控摄像头;所述液压监控摄像头安装在液压实验舱顶部;所述液压监控摄像头的输出端接所述监控主机的相应端口;所述液压监控摄像头为2个,所述2个液压监控摄像头分别安装在所述液压实验舱顶部对角线对应两端;(二)先将被测液压缸(24)内排空,然后将其输入口通过连接头与所述液压试验控制装置连接,将被测液压缸(24)放置在液压试验舱内;(三)关闭液压手动截止阀(20‑2)和液压自动截止阀(20‑1);(四)向被测液压缸(24)内加压进行试验;所述液体增压泵(22)产生不低于500kPa的液体压力,液体从液体增压泵(22)出来注入液压管路单元;(a)手动控制:打开液压支路液压手动截止阀(20‑2),液压试验控制装置向被测液压缸(24)内加压;加压至设定的实验压力值后,关闭液压手动截止阀(20‑2),停止注压;设定保压时间,打开计时器,按下计时器开关按钮,计时器开始倒计时,当计时器计时结束,计时器报警指示灯亮起,关闭计时器开关按钮;打开液压手动泄压阀(20‑5),被被测液压缸(24)内泄压,实验结束;通过观察被测液压缸(24)上是否有液体渗漏,判定其泄漏情况;(b)远程控制,首先设定液压实验压力值,然后通过数据采集卡控制第4继电器接通液压自动截止阀(20‑1)的电磁线圈,打开液压自动截止阀(20‑1),向被测液压缸(24)内加压;观察显示器显示的压力值达到设定液压实验压力值后,设定保压时间,单位为秒;然后点击“开始保压”按钮,此时数据采集卡控制第4继电器断开液压自动截止阀(20‑1)的电磁线圈,关闭液压自动截止阀(20‑1),停止注压,保压时间开始倒计时;同时数显压力变送器采集压力信号,并在在显示器上显示;液压监控单元以1次/s的采集速率将压力值之差进行比较;在显示器上显示持续时间、压力下降值;倒计时结束后,液压自动泄压阀(20‑4)自动打开,被测液压缸(24)内自动泄压,实验完毕;通过观察显示器上的压力与时间数值关系,分析保压时间内的压力及压力减小情况,从而判定被测液压缸(24)的泄漏情况。
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