CN105004495B - 气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置及其检测方法 - Google Patents

气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置及其检测方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置及其检测方法,涉及气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测技术领域,该装置便于检测出气体发生器出气口铝箔贴附的密封性良好度,并且在检测气体发生器出气口铝箔贴附的密封性过程中铝箔不易破裂。包括支架、真空泵、控制器、密封罩、密封连接机构和气压控制机构;在支架上竖直固定有竖直管,在密封罩的罩腔内设有真空传感器;所述安全度接触传感器、四个密封度接触传感器、一号液压气缸的控制端、真空泵的控制端和电磁阀的控制端分别与控制器电连接。

Description

气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置及其检测方法
技术领域
本发明涉及气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测技术领域,具体涉及一种气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置及其检测方法。
背景技术
气体发生器出气口铝箔贴附的密封性质量对气体发生器的性能起着至关重要的影响。如果铝箔贴附的密封性不良,造成外部空气进入到气体发生器内部,那就会使气体发生器内装的产气药品受潮,产气药品受潮后爆炸性能就会降低,从而影响气体发生器的爆炸性能。
目前的出气口铝箔贴附密封性检测装置由于其抽真空度难于控制而导致在检测过程中铝箔易破裂;还由于气体发生器的出气口连接端头的根部连接面与出气口铝箔贴附密封性检测装置的密封性差而导致难于检测出气体发生器出气口铝箔贴附的密封性良好度。
因此,设计一种便于检测出气体发生器出气口铝箔贴附的密封性良好度,并且在检测气体发生器出气口铝箔贴附的密封性过程中铝箔不易破裂的气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置及其检测方法显得非常必要。
发明内容
本发明是为了解决现有出气口铝箔贴附密封性检测装置存在密封性良好度不易检测,在检测过程中铝箔易破裂的不足,提供便于检测出气体发生器出气口铝箔贴附的密封性良好度,并且在检测气体发生器出气口铝箔贴附的密封性过程中铝箔不易破裂的气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置及其检测方法。
以上技术问题是通过下列技术方案解决的:
气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置,其特征在于,包括支架、真空泵、控制器、密封罩、密封连接机构和气压控制机构;在支架上竖直固定有竖直管,在支架上还设有一号液压气缸,并且一号液压气缸的一号伸缩杆竖直朝下布置在竖直管的正上方;所述密封连接机构包括密封圈、上圆环压板、下圆环压板、内错位护套管、外错位护套管和弹性防脱套管;密封圈的内圈直径等于气体发生器的出气口连接端头的直径,密封圈的外圈直径大于竖直管的外管直径;密封圈的下表面密封粘接连接在上圆环压板的上表面上,内错位护套管的上端密封固定连接在上圆环压板的下表面上,外错位护套管上下滑动套设在内错位护套管的外表面上,并且外错位护套管的下端固定连接在下圆环压板的上表面上;弹性防脱套管的上端口套紧固定密封连接在上圆环压板的外环表面上,弹性防脱套管的下端口套紧固定密封连接在外错位护套管的外表面上;在内错位护套管的下表面上竖直向上均布设有四个竖直半通孔,并且竖直半通孔设置在内错位护套管的管壁内;在每个竖直半通孔正对的下圆环压板的上表面上分别竖直向上固定设有与竖直半通孔匹配的导向固定柱,导向固定柱滑动连接在所述竖直半通孔内;在每根导向柱的顶端与对应竖直半通孔内的顶端之间分别设有挤压弹簧;在内错位护套管的下表面上均布布置有四个密封度接触传感器,并且四个密封度接触传感器与四个竖直半通孔间隔布置,每个密封度接触传感器到相邻两个竖直半通孔的距离相等,四个密封度接触传感器下端的检测探头在同一个水平面上;下圆环压板固定在所述竖直管下方的支架上,并且所述一号伸缩杆竖的中心线、竖直管的中心线、密封圈的中心线、上圆环压板的中心线和下圆环压板的中心线均落在同一条竖直直线上;所述密封罩的罩口密封连接在下圆环压板的下表面上,在密封罩上设有与密封罩的罩腔相通的抽气孔,一根抽气管的一端密封连接在所述抽气孔上,所述抽气管的另一端密封连接在真空泵的抽气口,并在抽气管上设有电磁阀;所述气压控制机构包括:滑动块、竖直固定在支架上的壳体、安全度接触传感器和防脱挡板,在壳体内设有竖直向下布置的竖直滑腔,在壳体的上表面上设有与竖直滑腔相通的连接孔,在壳体的下底面上设有与竖直滑腔相通的滑腔开口,安全度接触传感器固定布置在竖直滑腔的内顶面上,所述滑动块滑动密封布置在所述竖直滑腔内,所述防脱挡板固定连接在壳体下底的滑腔开口上;在密封罩上设有与密封罩的罩腔相通的气压控制孔,一根连通管的一端密封连接在所述气压控制孔上,所述连通管的另一端密封连接在壳体上表面上的连接孔上;在密封罩的罩腔内设有真空传感器;所述安全度接触传感器、四个密封度接触传感器、一号液压气缸的控制端、真空泵的控制端和电磁阀的控制端分别与控制器电连接。
本装置便于检测出气体发生器出气口铝箔贴附的密封性良好度,并且在检测气体发生器出气口铝箔贴附的密封性过程中铝箔不易破裂。
适用于气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置的检测方法,包括如下步骤:
步骤一:让气体发生器的出气口连接端头朝下把气体发生器从竖直管的上端口往下放入到竖直管内,然后在控制器的控制下一号液压气缸的一号伸缩杆竖直朝下伸长,一号伸缩杆下端推着气体发生器在竖直管内向下移动,气体发生器向下移动的结果是使气体发生器的出气口连接端头插入到密封圈的内圈中,当气体发生器继续向下移动后,气体发生器推动密封圈、上圆环压板、内错位护套管和四个密封度接触传感器均向下移动,当四个密封度接触传感器下端的检测探头接触到下圆环压板的上表面时,四个密封度接触传感器立即把密封度信号传给控制器,控制器让一号液压气缸的一号伸缩杆保持当前伸长长度;此时,气体发生器的出气口连接端头的根部连接面就被密封压紧连接在密封圈的上表面上;
步骤二:然后在控制器的控制下真空泵启动对密封罩罩腔内的气体进行真空抽气,当密封罩罩腔内的真空度越来越大时,滑动块受到罩腔内真空的吸力,当滑动块受到的吸力大于滑动块向下的力时,滑动块就在竖直滑腔内往上移动,滑动块在竖直滑腔内往上移动的结果是使安全度接触传感器的检测探头接触到滑动块的上表面时;当安全度接触传感器的检测探头接触到滑动块的上表面时,安全度接触传感器立即把安全度信号传给控制器,控制器立即给电磁阀发出关闭阀门的指令,电磁阀的阀门关闭;同时,控制器立即给真空泵发出停止抽气的指令,真空泵停止抽气;
步骤三:然后,控制器让真空传感器对密封罩罩腔内的真空度进行检测,真空传感器并把密封罩罩腔内的真空度检测结果传给控制器;如果在设定时间内真空传感器检测到密封罩罩腔内的真空度没有变化时则说明气体发生器出气口铝箔贴附密封性合格,如果在设定时间内真空传感器检测到密封罩罩腔内的真空度变小则说明气体发生器出气口铝箔贴附密封性不合格;
步骤四:然后打开电磁阀的阀门,外面的气体依次经真空泵、抽气管和阀门进入到密封罩罩腔内,密封罩罩腔内的气压会逐渐恢复到与外界的气压相同,从而滑动块向下滑动后恢复到初始位置处;然后一号液压气缸的一号伸缩杆在控制器的控制下向上收缩,然后用户即可取下气体发生器。
作为优选,在挤压弹簧的顶端水平固定连接有垫片,在垫片与竖直半通孔内的顶端之间设有下端能上下伸缩的弹性橡胶柱,弹性橡胶柱的上端固定连接在竖直半通孔内的顶端,在弹性橡胶柱内设有弹性腔,在弹性橡胶柱上设有与弹性腔相通的加液管,并在加液管上设有液压控制阀;还包括液压输入器和装有液压剂的液压剂储存箱,液压输入器的液压剂输出口与所述加液管通过一根液压输入管对接连接在一起,液压输入器的液压剂输入口与液压剂储存箱的液压剂输出口通过另一根液压输入管对接连接在一起,液压控制阀的控制端和液压输入器的控制端分别与控制器电连接。
通过控制器给液压输入器指令使液压输入器工作,输入到弹性橡胶柱的弹性腔内的液压剂的多少决定了弹性橡胶柱向下伸长的长度,弹性橡胶柱向下伸长的长度就决定了气体发生器的出气口连接端头的根部连接面压紧连接在密封圈上表面上的密封程度,从而使得气体发生器的出气口连接端头的根部连接面压紧连接在密封圈上表面上的密封程度可调,适合不同密封程度的要求。
作为优选,还包括若干块分别呈圆饼状的压块,在每块压块的一侧面分别设有缺口,在滑动块的下表面上设有挂环,在挂环上挂有直径小于所述压块的缺口宽度挂钩,在挂钩的下端水平设有托盘。
通过在托盘上增加压块来改变密封罩罩腔内的真空度大小,若在托盘上增加压块后,那么当安全度接触传感器的检测探头接触到滑动块的上表面时密封罩罩腔内的真空度比没有增加压块时的真空度大,压块增加越多密封罩罩腔内的真空度越大。实现了密封罩罩腔内的真空度的调节,从而使得该装置适合不同铝箔密封度的要求。在用户预先设定好铝箔密封度的情况下,在检测气体发生器出气口铝箔贴附的密封性过程中铝箔不易破裂。
作为优选,在密封罩的外表面上一体连接有连接块,在连接块上设有与密封罩的罩腔相连通的罩腔容积调节直孔,并且所述罩腔容积调节直孔与连接块的外表面相连通;在所述罩腔容积调节直孔内滑动密封布置有能控制所述密封罩的罩腔容积大小的容积调节块,在述罩腔容积调节直孔的外端口内设有内螺纹,一根设有外螺纹的容积调节手柄旋转连接在所述罩腔容积调节直孔的外端口内,并且所述容积调节手柄的里端转动连接在容积调节块的外端壁上。
如果用户借助容积调节手柄把容积调节块往里推就会减小密封罩的罩腔容积,如果用户借助容积调节手柄把容积调节块往外拉就会增大密封罩的罩腔容积。当真空泵对密封罩的罩腔进行抽真空并在电磁阀的阀门关闭后,用户即可借助容积调节手柄来改变密封罩的罩腔容积的大小来微调密封罩罩腔内的真空度大小,当用户借助容积调节手柄把容积调节块往里推时密封罩罩腔内的真空度会变小,反之,当用户借助容积调节手柄把容积调节块往外拉时密封罩罩腔内的真空度会变大,从而实现了密封罩罩腔内的真空度的微调节,实用性高,可靠性好。
作为优选,在竖直管的左右竖直侧管壁上设有水平正对布置的夹紧通孔;在支架上设有由二号液压气缸驱动控制的夹钳,所述夹钳的夹钳口位于所述夹紧通孔内,二号液压气缸的控制端与控制器连接。
当四个密封度接触传感器下端的检测探头接触到下圆环压板的上表面时,四个密封度接触传感器立即把密封度信号传给控制器,控制器让二号液压气缸工作后使夹钳的夹钳口夹紧在气体发生器的外壁上。如果检测到铝箔破损或铝箔贴附密封性不合格时,即可让一号伸缩杆往上缩短,然后重新对气体发生器内的铝箔进行更换作业处理,可靠性高,实用性高。
本发明能够达到如下效果:
本发明便于检测出气体发生器出气口铝箔贴附的密封性良好度,并且在检测气体发生器出气口铝箔贴附的密封性过程中铝箔不易破裂,可调节性高,安全可靠,实用性高。
附图说明
图1为本发明的一种使用状态分解连接结构示意图。
图2为本发明的一种使用状态连接结构示意图。
图3为本发明压块的一种连接结构示意图。
图4为本发明的一种电路原理连接结构示意框图。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本发明作进一步的说明。
实施例:气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置,参见图1、图2、图3、图4所示。包括支架(在附图中未画出)、真空泵2、控制器3、密封罩4、密封连接机构和气压控制机构;在支架上竖直固定有竖直管5,在支架上还设有一号液压气缸6,并且一号液压气缸的一号伸缩杆7竖直朝下布置在竖直管的正上方;密封连接机构包括密封圈8、上圆环压板9、下圆环压板10、内错位护套管11、外错位护套管12和弹性防脱套管13;密封圈的内圈直径等于气体发生器的出气口连接端头的直径,密封圈的外圈直径大于竖直管的外管直径;密封圈的下表面密封粘接连接在上圆环压板的上表面上,内错位护套管的上端密封固定连接在上圆环压板的下表面上,外错位护套管上下滑动套设在内错位护套管的外表面上,并且外错位护套管的下端固定连接在下圆环压板的上表面上;弹性防脱套管的上端口套紧固定密封连接在上圆环压板的外环表面上,弹性防脱套管的下端口套紧固定密封连接在外错位护套管的外表面上;在内错位护套管的下表面上竖直向上均布设有四个竖直半通孔14,并且竖直半通孔设置在内错位护套管的管壁内;在每个竖直半通孔正对的下圆环压板的上表面上分别竖直向上固定设有与竖直半通孔匹配的导向固定柱15,导向固定柱滑动连接在竖直半通孔内;在每根导向柱的顶端与对应竖直半通孔内的顶端之间分别设有挤压弹簧16;在内错位护套管的下表面上均布布置有四个密封度接触传感器17,并且四个密封度接触传感器与四个竖直半通孔间隔布置,每个密封度接触传感器到相邻两个竖直半通孔的距离相等,四个密封度接触传感器下端的检测探头在同一个水平面上;下圆环压板固定在竖直管下方的支架上,并且一号伸缩杆竖的中心线、竖直管的中心线、密封圈的中心线、上圆环压板的中心线和下圆环压板的中心线均落在同一条竖直直线上;密封罩的罩口密封连接在下圆环压板的下表面上,在密封罩上设有与密封罩的罩腔50相通的抽气孔,一根抽气管18的一端密封连接在抽气孔上,抽气管的另一端密封连接在真空泵的抽气口,并在抽气管上设有电磁阀19;气压控制机构包括:滑动块20、竖直固定在支架上的壳体21、安全度接触传感器22和防脱挡板23,在壳体内设有竖直向下布置的竖直滑腔24,在壳体的上表面上设有与竖直滑腔相通的连接孔,在壳体的下底面上设有与竖直滑腔相通的滑腔开口,安全度接触传感器固定布置在竖直滑腔的内顶面上,滑动块滑动密封布置在竖直滑腔内,防脱挡板固定连接在壳体下底的滑腔开口上;在密封罩上设有与密封罩的罩腔相通的气压控制孔,一根连通管25的一端密封连接在气压控制孔上,连通管的另一端密封连接在壳体上表面上的连接孔上;在密封罩的罩腔内设有真空传感器26;安全度接触传感器、四个密封度接触传感器、一号液压气缸的控制端、真空泵的控制端和电磁阀的控制端分别与控制器电连接。在挤压弹簧的顶端水平固定连接有垫片27,在垫片与竖直半通孔内的顶端之间设有下端能上下伸缩的弹性橡胶柱28,弹性橡胶柱的上端固定连接在竖直半通孔内的顶端,在弹性橡胶柱内设有弹性腔29,在弹性橡胶柱上设有与弹性腔相通的加液管30,并在加液管上设有液压控制阀31;还包括液压输入器32和装有液压剂的液压剂储存箱33,液压输入器的液压剂输出口与加液管通过一根液压输入管34对接连接在一起,液压输入器的液压剂输入口与液压剂储存箱的液压剂输出口通过另一根液压输入管35对接连接在一起,液压控制阀的控制端和液压输入器的控制端分别与控制器电连接。还包括若干块分别呈圆饼状的压块36,在每块压块的一侧面分别设有缺口37,在滑动块的下表面上设有挂环38,在挂环上挂有直径小于压块的缺口宽度的挂钩39,在挂钩的下端水平设有托盘40。在密封罩的外表面上一体连接有连接块41,在连接块上设有与密封罩的罩腔相连通的罩腔容积调节直孔,并且罩腔容积调节直孔与连接块的外表面相连通;在罩腔容积调节直孔内滑动密封布置有能控制密封罩的罩腔容积大小的容积调节块42,在述罩腔容积调节直孔的外端口内设有内螺纹,一根设有外螺纹的容积调节手柄43旋转连接在罩腔容积调节直孔的外端口内,并且容积调节手柄的里端转动连接在容积调节块的外端壁上。在竖直管的左右竖直侧管壁上设有水平正对布置的夹紧通孔44;在支架上设有由二号液压气缸45驱动控制的夹钳1,夹钳的夹钳口位于夹紧通孔内,二号液压气缸的控制端与控制器连接。
通过控制器给液压输入器指令使液压输入器工作,输入到弹性橡胶柱的弹性腔内的液压剂的多少决定了弹性橡胶柱向下伸长的长度,弹性橡胶柱向下伸长的长度就决定了气体发生器的出气口连接端头的根部连接面压紧连接在密封圈上表面上的密封程度,从而使得气体发生器的出气口连接端头的根部连接面压紧连接在密封圈上表面上的密封程度可调,适合不同密封程度的要求。通过在托盘上增加压块来改变密封罩罩腔内的真空度大小,若在托盘上增加压块后,那么当安全度接触传感器的检测探头接触到滑动块的上表面时密封罩罩腔内的真空度比没有增加压块时的真空度大,压块增加越多密封罩罩腔内的真空度越大。实现了密封罩罩腔内的真空度的调节,从而使得该装置适合不同铝箔密封度的要求。在用户预先设定好铝箔密封度的情况下,在检测气体发生器出气口铝箔贴附的密封性过程中铝箔不易破裂。如果用户借助容积调节手柄把容积调节块往里推就会减小密封罩的罩腔容积,如果用户借助容积调节手柄把容积调节块往外拉就会增大密封罩的罩腔容积。当真空泵对密封罩的罩腔进行抽真空并在电磁阀的阀门关闭后,用户即可借助容积调节手柄来改变密封罩的罩腔容积的大小来微调密封罩罩腔内的真空度大小,当用户借助容积调节手柄把容积调节块往里推时密封罩罩腔内的真空度会变小,反之,当用户借助容积调节手柄把容积调节块往外拉时密封罩罩腔内的真空度会变大,从而实现了密封罩罩腔内的真空度的微调节,实用性高,可靠性好。当四个密封度接触传感器下端的检测探头接触到下圆环压板的上表面时,四个密封度接触传感器立即把密封度信号传给控制器,控制器让二号液压气缸工作后使夹钳的夹钳口夹紧在气体发生器的外壁上。如果检测到铝箔破损或铝箔贴附密封性不合格时,即可让一号伸缩杆往上缩短,然后重新对气体发生器内的铝箔进行更换作业处理,可靠性高,实用性高。
适用于气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置的检测方法,包括如下步骤:
步骤一:让气体发生器46的出气口连接端头47朝下把气体发生器从竖直管的上端口往下放入到竖直管内,然后在控制器的控制下一号液压气缸的一号伸缩杆竖直朝下伸长,一号伸缩杆下端推着气体发生器在竖直管内向下移动,气体发生器向下移动的结果是使气体发生器的出气口连接端头插入到密封圈的内圈中,当气体发生器继续向下移动后,气体发生器推动密封圈、上圆环压板、内错位护套管和四个密封度接触传感器均向下移动,当四个密封度接触传感器下端的检测探头接触到下圆环压板的上表面时,四个密封度接触传感器立即把密封度信号传给控制器,控制器让一号液压气缸的一号伸缩杆保持当前伸长长度;此时,气体发生器的出气口连接端头的根部连接面48就被密封压紧连接在密封圈的上表面上;
步骤二:然后在控制器的控制下真空泵启动对密封罩罩腔内的气体进行真空抽气,当密封罩罩腔内的真空度越来越大时,滑动块受到罩腔内真空的吸力,当滑动块受到的吸力大于滑动块向下的力时,滑动块就在竖直滑腔内往上移动,滑动块在竖直滑腔内往上移动的结果是使安全度接触传感器的检测探头接触到滑动块的上表面时;当安全度接触传感器的检测探头接触到滑动块的上表面时,安全度接触传感器立即把安全度信号传给控制器,控制器立即给电磁阀发出关闭阀门的指令,电磁阀的阀门关闭;同时,控制器立即给真空泵发出停止抽气的指令,真空泵停止抽气;
步骤三:然后,控制器让真空传感器对密封罩罩腔内的真空度进行检测,真空传感器并把密封罩罩腔内的真空度检测结果传给控制器;如果在设定时间内真空传感器检测到密封罩罩腔内的真空度没有变化时则说明气体发生器出气口铝箔49贴附密封性合格,如果在设定时间内真空传感器检测到密封罩罩腔内的真空度变小则说明气体发生器出气口铝箔贴附密封性不合格;
步骤四:然后打开电磁阀的阀门,外面的气体依次经真空泵、抽气管和阀门进入到密封罩罩腔内,密封罩罩腔内的气压会逐渐恢复到与外界的气压相同,从而滑动块向下滑动后恢复到初始位置处;然后一号液压气缸的一号伸缩杆在控制器的控制下向上收缩,然后用户即可取下气体发生器。
上面结合附图描述了本发明的实施方式,但实现时不受上述实施例限制,本领域普通技术人员可以在所附权利要求的范围内做出各种变化或修改。

Claims (2)

1.一种气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置,其特征在于,包括支架、真空泵(2)、控制器(3)、密封罩(4)、密封连接机构和气压控制机构;在支架上竖直固定有竖直管(5),在支架上还设有一号液压气缸(6),并且一号液压气缸的一号伸缩杆(7)竖直朝下布置在竖直管的正上方;所述密封连接机构包括密封圈(8)、上圆环压板(9)、下圆环压板(10)、内错位护套管(11)、外错位护套管(12)和弹性防脱套管(13);密封圈的内圈直径等于气体发生器的出气口连接端头的直径,密封圈的外圈直径大于竖直管的外管直径;密封圈的下表面密封粘接连接在上圆环压板的上表面上,内错位护套管的上端密封固定连接在上圆环压板的下表面上,外错位护套管上下滑动套设在内错位护套管的外表面上,并且外错位护套管的下端固定连接在下圆环压板的上表面上;弹性防脱套管的上端口套紧固定密封连接在上圆环压板的外环表面上,弹性防脱套管的下端口套紧固定密封连接在外错位护套管的外表面上;在内错位护套管的下表面上竖直向上均布设有四个竖直半通孔(14),并且竖直半通孔设置在内错位护套管的管壁内;在每个竖直半通孔正对的下圆环压板的上表面上分别竖直向上固定设有与竖直半通孔匹配的导向固定柱(15),导向固定柱滑动连接在所述竖直半通孔内;在每根导向柱的顶端与对应竖直半通孔内的顶端之间分别设有挤压弹簧(16);在内错位护套管的下表面上均布布置有四个密封度接触传感器(17),并且四个密封度接触传感器与四个竖直半通孔间隔布置,每个密封度接触传感器到相邻两个竖直半通孔的距离相等,四个密封度接触传感器下端的检测探头在同一个水平面上;下圆环压板固定在所述竖直管下方的支架上,并且所述一号伸缩杆竖的中心线、竖直管的中心线、密封圈的中心线、上圆环压板的中心线和下圆环压板的中心线均落在同一条竖直直线上;所述密封罩的罩口密封连接在下圆环压板的下表面上,在密封罩上设有与密封罩的罩腔(50)相通的抽气孔,一根抽气管(18)的一端密封连接在所述抽气孔上,所述抽气管的另一端密封连接在真空泵的抽气口,并在抽气管上设有电磁阀(19);所述气压控制机构包括:滑动块(20)、竖直固定在支架上的壳体(21)、安全度接触传感器(22)和防脱挡板(23),在壳体内设有竖直向下布置的竖直滑腔(24),在壳体的上表面上设有与竖直滑腔相通的连接孔,在壳体的下底面上设有与竖直滑腔相通的滑腔开口,安全度接触传感器固定布置在竖直滑腔的内顶面上,所述滑动块滑动密封布置在所述竖直滑腔内,所述防脱挡板固定连接在壳体下底的滑腔开口上;在密封罩上设有与密封罩的罩腔相通的气压控制孔,一根连通管(25)的一端密封连接在所述气压控制孔上,所述连通管的另一端密封连接在壳体上表面上的连接孔上;在密封罩的罩腔内设有真空传感器(26);所述安全度接触传感器、四个密封度接触传感器、一号液压气缸的控制端、真空泵的控制端和电磁阀的控制端分别与控制器电连接。
2.一种适用于权利要求1所述的气体发生器出气口铝箔贴附密封性检测装置的检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一:让气体发生器(46)的出气口连接端头(47)朝下把气体发生器从竖直管的上端口往下放入到竖直管内,然后在控制器的控制下一号液压气缸的一号伸缩杆竖直朝下伸长,一号伸缩杆下端推着气体发生器在竖直管内向下移动,气体发生器向下移动的结果是使气体发生器的出气口连接端头插入到密封圈的内圈中,当气体发生器继续向下移动后,气体发生器推动密封圈、上圆环压板、内错位护套管和四个密封度接触传感器均向下移动,当四个密封度接触传感器下端的检测探头接触到下圆环压板的上表面时,四个密封度接触传感器立即把密封度信号传给控制器,控制器让一号液压气缸的一号伸缩杆保持当前伸长长度;此时,气体发生器的出气口连接端头的根部连接面(48)就被密封压紧连接在密封圈的上表面上;
步骤二:然后在控制器的控制下真空泵启动对密封罩罩腔内的气体进行真空抽气,当密封罩罩腔内的真空度越来越大时,滑动块受到罩腔内真空的吸力,当滑动块受到的吸力大于滑动块向下的力时,滑动块就在竖直滑腔内往上移动,滑动块在竖直滑腔内往上移动的结果是使安全度接触传感器的检测探头接触到滑动块的上表面时;当安全度接触传感器的检测探头接触到滑动块的上表面时,安全度接触传感器立即把安全度信号传给控制器,控制器立即给电磁阀发出关闭阀门的指令,电磁阀的阀门关闭;同时,控制器立即给真空泵发出停止抽气的指令,真空泵停止抽气;
步骤三:然后,控制器让真空传感器对密封罩罩腔内的真空度进行检测,真空传感器并把密封罩罩腔内的真空度检测结果传给控制器;如果在设定时间内真空传感器检测到密封罩罩腔内的真空度没有变化时则说明气体发生器出气口铝箔(49)贴附密封性合格,如果在设定时间内真空传感器检测到密封罩罩腔内的真空度变小则说明气体发生器出气口铝箔贴附密封性不合格;
步骤四:然后打开电磁阀的阀门,外面的气体依次经真空泵、抽气管和阀门进入到密封罩罩腔内,密封罩罩腔内的气压会逐渐恢复到与外界的气压相同,从而滑动块向下滑动后恢复到初始位置处;然后一号液压气缸的一号伸缩杆在控制器的控制下向上收缩,然后用户即可取下气体发生器。
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