CN105478176A - 一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱 - Google Patents
一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,包括环境试验箱,所述环境试验箱侧壁上设有风道,环境试验箱内包括控制区域和实验区域,所述控制区域内装有PLC主控单元,所述实验区域包括加热系统、加湿系统、吹尘系统、制冷系统、真空系统、喷淋系统、升降震动系统、伺服控制执行系统、流量变频控制器。本发明可以同时或分批次模拟各种环境试验,高温真空、恒温恒湿、冷热冲击、震动、喷淋,高低温、吹尘试验,伺服控制等各种试验可以在同一个箱体上执行,节省使用面积,降低生产成本,提高环境试验的工作效率。
Description
技术领域
本发明涉及环境试验设备,具体是一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱。
背景技术
环境试验箱可以模拟自然界中多种环境条件,常用于对材料产品进行环境适应性能研究试验,具有全面、实用、高仿真的功能,其在运行和维护时要求较高。环境试验箱为电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。环境试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,科研单位等单位。目前市面上的环境试验控制箱用于控制环境试验设备的运行,应用于航天,军工,电工电子行业模拟各种环境,控制方式虽然多样,但是功能的试验范围较窄,一般都是针对一种功能或多种功能进行试验,环境试验控制器的组合方式单一,不能一次性多很多模拟试验,在进行不同的环境试验时,需要更换不同的试验箱进行试验,随着需要对不同的功能进行模拟试验的需求,试验箱的数量会不断增加,无论生产商还是使用方都需要投入大量的加工成本和工艺流程,占用很大的使用面积,而且功能粗,无法保证精度控制。
发明内容
发明目的:本发明的目的是为了解决现有技术的不足,提供一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,可以同时或分批模拟各种环境试验:高温真空,恒温恒湿、冷热冲击、震动、喷淋、高低温、吹尘试验,伺服控制等各种试验可以在同一个箱体执行。
技术方案:为达到上述目的,提供了一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,其特征在于:包括环境试验箱,环境试验箱正面侧壁上设有门锁,环境试验箱后面侧壁上设有风道,环境试验箱左面侧壁上设有吹尘孔和测试孔,环境试验箱内包括控制区域和实验区域,所述控制区域内装有PLC主控单元,所述实验区域包括加热系统、加湿系统、吹尘系统、制冷系统、真空系统、喷淋系统、升降震动系统、伺服控制执行系统、流量变频控制器,所述加热系统、加湿系统、吹尘系统、制冷系统、真空系统、喷淋系统、升降震动系统的输入端分别与伺服控制执行系统的输出端连接,伺服控制执行系统的输入端与PLC主控单元的输出端连接,PLC主控单元的输入端与PC集中控制系统的输出端连接,所述流量变频控制器设置在PLC主控单元与喷淋系统之间。
进一步地,所述真空系统包括真空孔和真空泵,真空孔上连接真空泵,所述真空泵与真空孔之间设有单向电磁阀。
进一步地,所述喷淋系统包括喷淋支架、喷淋挡板、喷淋管、循环泵、水箱,所述喷淋支架上设有喷淋管,喷淋管上均匀设置有数个喷淋孔,所述喷淋管的下端与循环泵连接,循环泵安装在水箱上方。
进一步地,所述吹尘系统包括循环风机和气动元件。
进一步地,所述升降震动系统包括震动台,所述环境试验箱的底部设置用于封住震动台下降时的底部封板,所述底部封板与伺服控制执行系统连接。
进一步地,所述环境试验箱底部还设有能够升降的实验台。
进一步地,所述环境试验箱内还设有与伺服控制执行系统连接的风道隔离密封挡板、测试孔位隔离密封挡板和吹尘孔隔离密封挡板。
一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱的工作方法,具体工作方法如下:
(1)做高温真空试验时,伺服控制执行系统会推动隔离密封挡板将风道,测试孔,吹尘孔封死,升降震动系统中的震动台自动下降,底部封板自动将震动台移除部位封死,此时只有真空系统和加热系统,启动模拟高温真空环境;
(2)做恒温恒湿试验时,伺服控制执行系统将风道隔离密封挡板推开,风道打开,湿度检测部分打开,水回路打开,吹尘孔封死,震动台自动下降,底部封板自动将震动台移除部位封死,此时加热系统、加湿系统启动,模拟恒温恒湿环境;
(3)做冷热冲击试验时,伺服控制执行系统将震动台下降,实验台升起,吹尘口自动封死,喷淋支架退出实验区域,启动加热系统,制冷系统,冷气或热气冲入实验区域,模拟冷热冲击试验;
(4)做高低温试验时,伺服控制执行系统将加湿系统停止,震动台下降,实验台升起,吹尘口自动封死,真空口自动封死,喷头支架退出实验区域,进行高低温试验;
(5)做喷淋试验时,伺服控制执行系统将喷淋挡板打开,喷淋支架自动推出,吹尘孔自动封死,真空口自动封死,震动台退出,实验台升起,水回路启用,变频流量控制器启用;
(6)做吹尘试验时,伺服控制执行系统将喷淋支架,震动台等退出,系统预热烘干箱体,后启动循环风机,打开吹尘口与气动元件执行吹尘。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
(1)本发明所述的一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,可以同时或分批次模拟各种环境试验,高温真空、恒温恒湿、冷热冲击、震动、喷淋,高低温、吹尘试验,伺服控制等各种试验可以在同一个箱体上执行,节省使用面积,降低生产成本,提高环境试验的工作效率。
(2)本发明所述的一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,可以将各种环境试验进行选择性的组合使用,将环境试验模拟控制集成化、智能化。
(3)本发明所述的一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,测试孔位、吹尘孔通过伺服控制系统推动隔离密封挡板封住,自动开启闭合,精度可靠。
(4)本发明所述的一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,当待测物体需要外接设备进行试验时,测试孔位外接设备提供预留连接通道,待测物体可通过测试孔与外接设备连接,实用性强。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明中环境试验设备的主要连接关系图。
图中:1环境试验箱、2门锁、3风道、4吹尘孔、5测试孔、6控制区域、7实验区域、71加湿系统、72加热系统、73吹尘系统、74制冷系统、75真空系统、76喷淋系统、77升降震动系统、78流量变频控制器、79伺服控制执行系统、8PLC主控单元、9PC集中控制系统。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明。
如图1-2所示的一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,包括环境试验箱1,环境试验箱1正面侧壁上设有门锁2,环境试验箱1后面侧壁上设有风道3,环境试验箱1左面侧壁上设有吹尘孔4和测试孔5,环境试验箱1内包括控制区域6和实验区域7,所述控制区域6内装有PLC主控单元8,所述实验区域7包括加热系统71、加湿系统72、吹尘系统73、制冷系统74、真空系统75、喷淋系统76、升降震动系统77、水回路78、伺服控制执行系统79、流量变频控制器710,所述加热系统71、加湿系统72、吹尘系统73、制冷系统74、真空系统75、喷淋系统76、升降震动系统77的输入端分别与伺服控制执行系统79的输出端连接,伺服控制执行系统79的输入端与PLC主控单元8的输出端连接,PLC主控单元8的输入端与PC集中控制系统9的输出端连接,所述流量变频控制器78设置在PLC主控单元8与喷淋系统76之间。
本实施例中所述真空系统75包括真空孔和真空泵,真空孔上连接真空泵,所述真空泵与真空孔之间设有单向电磁阀。
本实施例中所述喷淋系统76包括喷淋支架、喷淋挡板、喷淋管、循环泵、水箱,所述喷淋支架上设有喷淋管,喷淋管上均匀设置有数个喷淋孔,所述喷淋管的下端与循环泵连接,循环泵安装在水箱上方。
本实施例中所述吹尘系统73包括循环风机和气动元件。
本实施例中所述升降震动系统77包括震动台,所述环境试验箱的底部设置用于封住震动台下降时的底部封板,所述底部封板与伺服控制执行系统连接。
本实施例中所述环境试验箱1底部还设有能够升降的实验台。
本实施例中所述环境试验箱1内还设有与伺服控制执行系统连接的风道隔离密封挡板、测试孔位隔离密封挡板和吹尘孔隔离密封挡板。
一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱的工作方法,具体工作方法如下:
(1)做高温真空试验时,伺服控制执行系统79会推动隔离密封挡板将风道,测试孔5,吹尘孔4封死,升降震动系统77中的震动台自动下降,底部封板自动将震动台移除部位封死,此时只有真空系统75和加热系统(71),启动模拟高温真空环境;
(2)做恒温恒湿试验时,伺服控制执行系统79将风道隔离密封挡板推开,风道打开,湿度检测部分打开,水回路打开,吹尘孔封死,震动台自动下降,底部封板自动将震动台移除部位封死,此时加热系统71、加湿系统72启动,模拟恒温恒湿环境;
(3)做冷热冲击试验时,伺服控制执行系统79将震动台下降,实验台升起,吹尘口自动封死,喷淋支架退出实验区域7,启动加热系统71,制冷系统72,冷气或热气冲入实验区域7,模拟冷热冲击试验;
(4)做高低温试验时,伺服控制执行系统79将加湿系统72停止,震动台下降,实验台升起,吹尘口4自动封死,真空口自动封死,喷头支架退出实验区域7,进行高低温试验;
(5)做喷淋试验时,伺服控制执行系统79将喷淋挡板打开,喷淋支架自动推出,吹尘孔4自动封死,真空口自动封死,震动台退出,实验台升起,水回路启用,变频流量控制器78启用;
(6)做吹尘试验时,伺服控制执行系统79将喷淋支架,震动台等退出,系统预热烘干箱体,后启动循环风机,打开吹尘口4与气动元件执行吹尘。
实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围,在阅读了本发明之后,本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。
Claims (8)
1.一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,其特征在于:包括环境试验箱(1),环境试验箱(1)正面侧壁上设有门锁(2),环境试验箱(1)后面侧壁上设有风道(3),环境试验箱(1)左面侧壁上设有吹尘孔(4)和测试孔(5),环境试验箱(1)内包括控制区域(6)和实验区域(7),所述控制区域内装有PLC主控单元(8),所述实验区域(7)包括加热系统(71)、加湿系统(72)、吹尘系统(73)、制冷系统(74)、真空系统(75)、喷淋系统(76)、升降震动系统(77)、伺服控制执行系统(78)、流量变频控制器(79),所述加热系统(71)、加湿系统(72)、吹尘系统(73)、制冷系统(74)、真空系统(75)、喷淋系统(76)、升降震动系统(77)的输入端分别与服控制执行系统(79)的输出端连接,伺服控制执行系统(79)的输入端与PLC主控单元(8)的输出端连接,PLC主控单元(8)的输入端与PC集中控制系统(9)的输出端连接,所述流量变频控制器(78)设置在PLC主控单元(8)与喷淋系统(76)之间。
2.根据权利要求1所述的一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,其特征在于:所述真空系统(75)包括真空孔和真空泵,真空孔上连接真空泵,所述真空泵与真空孔之间设有单向电磁阀。
3.根据权利要求1所述的一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,其特征在于:所述喷淋系统(76)包括喷淋支架、喷淋挡板、喷淋管、循环泵、水箱,所述喷淋支架上设有喷淋管,喷淋管上均匀设置有数个喷淋孔,所述喷淋管的下端与循环泵连接,循环泵安装在水箱上方。
4.根据权利要求1所述的一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,其特征在于:所述吹尘系统(73)包括循环风机和气动元件。
5.根据权利要求1所述的一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,其特征在于:所述升降震动系统(77)包括震动台,所述环境试验箱的底部设置用于封住震动台下降时的底部封板,所述底部封板与伺服控制执行系统连接。
6.根据权利要求1所述的一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,其特征在于:所述环境试验箱(1)底部还设有能够升降的实验台。
7.根据权利要求1所述的一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱,其特征在于:所述环境试验箱(1)内还设有与伺服控制执行系统连接的风道隔离密封挡板、测试孔位隔离密封挡板和吹尘孔隔离密封挡板。
8.一种智能伺服控制的多功能综合环境试验控制箱的工作方法,其特征在于:具体工作方法如下:
(1)做高温真空试验时,伺服控制执行系统(79)会推动隔离密封挡板将风道,测试孔(5),吹尘孔(4)封死,升降震动系统(77)中的震动台自动下降,底部封板自动将震动台移除部位封死,此时只有真空系统(75)和加热系统(71),启动模拟高温真空环境;
(2)做恒温恒湿试验时,伺服控制执行系统(79)将风道隔离密封挡板推开,风道打开,湿度检测部分打开,水回路打开,吹尘孔封死,震动台自动下降,底部封板自动将震动台移除部位封死,此时加热系统(71)、加湿系统(72)启动,模拟恒温恒湿环境;
(3)做冷热冲击试验时,伺服控制执行系统(79)将震动台下降,实验台升起,吹尘口自动封死,喷淋支架退出实验区域(7),启动加热系统(71),制冷系统(72),冷气或热气冲入实验区域(7),模拟冷热冲击试验;
(4)做高低温试验时,伺服控制执行系统(79)将加湿系统(72)停止,震动台下降,实验台升起,吹尘口(4)自动封死,真空口自动封死,喷头支架退出实验区域(7),进行高低温试验;
(5)做喷淋试验时,伺服控制执行系统(79)将喷淋挡板打开,喷淋支架自动推出,吹尘孔(4)自动封死,真空口自动封死,震动台退出,实验台升起,水回路启用,变频流量控制器(78)启用;
(6)做吹尘试验时,伺服控制执行系统(79)将喷淋支架,震动台等退出,系统预热烘干箱体,后启动循环风机,打开吹尘口(4)与气动元件执行吹尘。
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Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107588959A (zh) * | 2017-07-18 | 2018-01-16 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 一种用于新能源汽车整车温度冲击试验方法 |
CN108052090A (zh) * | 2017-12-17 | 2018-05-18 | 成都育芽科技有限公司 | 一种工业机器人控制器高低温环境实验方法 |
CN110361568A (zh) * | 2019-08-23 | 2019-10-22 | 重庆市经贸中等专业学校 | 一种电气自动化电子仪器检测平台 |
CN110806321A (zh) * | 2019-11-21 | 2020-02-18 | 清友(苏州)汽车技术有限公司 | 一种车桥nvh测试机构及其测试方法 |
CN110823894A (zh) * | 2019-11-28 | 2020-02-21 | 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 | 一种探空气球低温爆破测试装置及测试方法 |
CN111948244A (zh) * | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 上海移格实业有限公司 | 新能源汽车热管理流体的带载循环耐久测试台架 |
CN113687159A (zh) * | 2021-08-17 | 2021-11-23 | 广西科学院 | 一种模拟环境下电子产品可靠性测试方法 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH03277981A (ja) * | 1990-03-28 | 1991-12-09 | Hitachi Ltd | 環境試験方法および装置 |
US20020092354A1 (en) * | 2001-01-17 | 2002-07-18 | Peterson Clinton A. | Vibration compartment environmental control |
CN201226016Y (zh) * | 2008-04-01 | 2009-04-22 | 中国电力科学研究院 | 一种多功能人工环境试验设备 |
CN202562512U (zh) * | 2011-12-06 | 2012-11-28 | 中国测试技术研究院流量研究所 | 步入式可变环境模拟装置 |
CN104229312A (zh) * | 2014-09-02 | 2014-12-24 | 天津商业大学 | 减压贮藏装置 |
CN104977244A (zh) * | 2015-07-09 | 2015-10-14 | 中国矿业大学 | 一种可重构的模块化环境试验箱 |
CN105032508A (zh) * | 2015-09-18 | 2015-11-11 | 苏州苏试试验仪器股份有限公司 | 一种多综合环境试验系统用试验箱的换板装置 |
CN205550301U (zh) * | 2016-02-02 | 2016-09-07 | 江苏拓米洛环境试验设备有限公司 | 一种多功能综合环境试验控制箱 |
-
2016
- 2016-02-02 CN CN201610071381.1A patent/CN105478176A/zh active Pending
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH03277981A (ja) * | 1990-03-28 | 1991-12-09 | Hitachi Ltd | 環境試験方法および装置 |
US20020092354A1 (en) * | 2001-01-17 | 2002-07-18 | Peterson Clinton A. | Vibration compartment environmental control |
CN201226016Y (zh) * | 2008-04-01 | 2009-04-22 | 中国电力科学研究院 | 一种多功能人工环境试验设备 |
CN202562512U (zh) * | 2011-12-06 | 2012-11-28 | 中国测试技术研究院流量研究所 | 步入式可变环境模拟装置 |
CN104229312A (zh) * | 2014-09-02 | 2014-12-24 | 天津商业大学 | 减压贮藏装置 |
CN104977244A (zh) * | 2015-07-09 | 2015-10-14 | 中国矿业大学 | 一种可重构的模块化环境试验箱 |
CN105032508A (zh) * | 2015-09-18 | 2015-11-11 | 苏州苏试试验仪器股份有限公司 | 一种多综合环境试验系统用试验箱的换板装置 |
CN205550301U (zh) * | 2016-02-02 | 2016-09-07 | 江苏拓米洛环境试验设备有限公司 | 一种多功能综合环境试验控制箱 |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107588959A (zh) * | 2017-07-18 | 2018-01-16 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 一种用于新能源汽车整车温度冲击试验方法 |
CN108052090A (zh) * | 2017-12-17 | 2018-05-18 | 成都育芽科技有限公司 | 一种工业机器人控制器高低温环境实验方法 |
CN110361568A (zh) * | 2019-08-23 | 2019-10-22 | 重庆市经贸中等专业学校 | 一种电气自动化电子仪器检测平台 |
CN110806321A (zh) * | 2019-11-21 | 2020-02-18 | 清友(苏州)汽车技术有限公司 | 一种车桥nvh测试机构及其测试方法 |
CN110823894A (zh) * | 2019-11-28 | 2020-02-21 | 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 | 一种探空气球低温爆破测试装置及测试方法 |
CN110823894B (zh) * | 2019-11-28 | 2023-08-15 | 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 | 一种探空气球低温爆破测试装置及测试方法 |
CN111948244A (zh) * | 2020-09-17 | 2020-11-17 | 上海移格实业有限公司 | 新能源汽车热管理流体的带载循环耐久测试台架 |
CN113687159A (zh) * | 2021-08-17 | 2021-11-23 | 广西科学院 | 一种模拟环境下电子产品可靠性测试方法 |
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---|---|---|---|
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