CN209727383U - 一种空调压缩机气缸密封性检测装置 - Google Patents

一种空调压缩机气缸密封性检测装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种空调压缩机气缸密封性检测装置,包括检测台,所述检测台上设置有进气机构和补偿机构,所述补偿机构包括固定在检测台上的固定架和密封管,且密封管内滑动设置有第一活塞,所述固定架上焊接有步进电机,所述步进电机的输出轴通过滚珠丝杠连接有第二活塞,且第二活塞位于密封管内,所述密封管的一侧连通有连接管。本实用新型结构简单,不仅检测结果准确,而且可以实现对泄露速率的精确追踪,由泄露速率和泄漏量来判断气缸的密封性是否达到既定标准比一般检测手法更加可靠。

Description

一种空调压缩机气缸密封性检测装置
技术领域
本实用新型涉及气缸设备技术领域,尤其涉及一种空调压缩机气缸密封性检测装置。
背景技术
压缩机被看成是制冷系统的心脏,其在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用,制冷剂从高压区流向低压区,通过毛细管喷射到蒸发器中,由于压力骤降,液态制冷剂变成气态制冷剂,吸收空气中大量的热量,空调压缩机不断工作,就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。
气缸密封性是表征压缩机技术状况的重要参数,现在市场上的空调压缩机气缸密封性检测装置在进行气密性检查时效率十分低下,精确度不高,而且无法精确追踪泄露速率和泄漏量,难以满足检查的需求,因此,我们提出一种空调压缩机气缸密封性检测装置。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种空调压缩机气缸密封性检测装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种空调压缩机气缸密封性检测装置,包括检测台,所述检测台上设置有进气机构和补偿机构,所述补偿机构包括固定在检测台上的固定架和密封管,且密封管内滑动设置有第一活塞,所述固定架上焊接有步进电机,所述步进电机的输出轴通过滚珠丝杠连接有第二活塞,且第二活塞位于密封管内,所述密封管的一侧连通有连接管。
优选地,所述进气机构包括充气口、进气管和气缸,所述进气管的两端分别与充气口、气缸的进气口连通,所述进气管上安装有电磁阀和压差传感器,且压差传感器位于电磁阀与气缸之间。
优选地,所述第一活塞和第二活塞的直径均与密封管的内径相等,且第一活塞和第二活塞之间填充有密封油。
优选地,所述第一活塞的外侧安装有位移传感器。
优选地,所述充气口与进气管之间设置有连接法兰。
优选地,所述连接管与密封管的连接处设置有第一密封垫片,所述进气管、连接管与气缸的连接口处均设置有第二密封垫片。
本实用新型的有益效果:
1、通过设置压差传感器,当气缸发生泄漏时,压差传感器将相应的偏差信号输出到步进电机控制器中,步进电机驱动活塞移动,补偿泄露的气体,直至偏差信号为零,因为气体泄漏的速度是一定的,所以可以由一段时间内的活塞的位移和密封管的内径计算出泄漏量和泄露速率,做到精确检测。
2、通过设置在两个活塞之间设置密封油,一方面可以提高活塞的密封性,防止气体的微量泄露,另一方面可以减小活塞在密封管内滑动时受到的阻力,使活塞的行程误差更小。
3、通过在气缸的进气口、出气口处设置密封垫片,可以保证整个检测过程中,管道连接处不会发生气体泄漏,气体泄露与否只取决于气缸的密封性,排除干扰因素,使检测结果更加可靠。
综上所述,本实用新型结构简单,不仅检测结果准确,而且可以实现对泄露速率的精确追踪,由泄露速率和泄漏量来判断气缸的密封性是否达到既定标准比一般检测手法更加可靠。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种空调压缩机气缸密封性检测装置的结构示意图;
图2为本实用新型提出的一种空调压缩机气缸密封性检测装置中压差传感器部分的结构示意图。
图中:1充气口、2连接法兰、3进气管、4电磁阀、5压差传感器、6气缸、7连接管、8密封管、9第一活塞、10第二活塞、11步进电机、12固定架、13检测台、14第一密封垫片、15第二密封垫片、16位移传感器。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-2,一种空调压缩机气缸密封性检测装置,包括检测台13,检测台13上设置有进气机构和补偿机构,补偿机构包括固定在检测台13上的固定架12和密封管8,且密封管8内滑动设置有第一活塞9,固定架12上焊接有步进电机11,步进电机11可以根据电脉冲信号来控制电机输出轴的角位移量,步进电机11的输出轴通过滚珠丝杠连接有第二活塞10,且第二活塞10位于密封管8内,步进电机11的转动经过滚珠丝杠转变为活塞的直线运动,密封管8的一侧连通有连接管7。
本实用新型中,进气机构包括充气口1、进气管3和气缸6,进气管3的两端分别与充气口1、气缸6的进气口连通,进气管3上安装有电磁阀4和压差传感器5,且压差传感器5位于电磁阀4与气缸6之间,压力传感器5可以实时检测气缸6内的压力变化。
本实用新型中,第一活塞9和第二活塞10的直径均与密封管8的内径相等,不会发生气体泄露或密封过紧的情况,且第一活塞9和第二活塞10之间填充有密封油,密封油增加了气密性,并降低了活塞在密封管8内运动所受的阻力。
本实用新型中,第一活塞9的外侧安装有位移传感器16,可以记录第一活塞9运动的位移。
本实用新型中,充气口1与进气管3之间设置有连接法兰2,连接法兰2帮助两个管道密封连接。
本实用新型中,连接管7与密封管8的连接处设置有第一密封垫片14,进气管3、连接管7与气缸6的连接口处均设置有第二密封垫片15,每两个管道之间均设置密封垫片的目的是防止气体从两个管道连接处泄露。
本实用新型使用时,将充气口1通过连接法兰2安装在进气管3上,进气管3的另一端通过一个第二密封垫片15与气缸6的进气口连接在一起,气缸6的出气口通过另一个第二密封垫片15与连接管7连接在一起,然后将第一活塞9移动到靠近步进电机11的位置,在所有装置安装完成后,从进气管3处接入外部充气装置,同时打开电磁阀4,等到气缸6和各个管道内的气压相等时,关闭电磁阀4,此时的气压大于外界大气压强,并且内外气体温度是相同的。
打开压差传感器5和步进电机11,若气缸6的密封性优良,则压差传感器5不会产生偏差信号,步进电机11也不会运动,因为气缸6内的气体压强大于大气压强,所以气缸6的密封性略差时,气缸6内的气体必然会发生外泄,气体外泄后会造成气缸6内的压强减小,压差传感器5将压强的变化量转化为偏差值传送到步进电机11的控制端,步进电机11随偏差值的变化开始运动,第一活塞9和第二活塞10随之向左移动,密封管8内的气体被压缩,整个检测装置的压强逐渐回复到初始值,压差传感器5检测到的偏差值为零后,步进电机11停止运动,因为活塞的直径是已知的,所以只需要通过位移传感器16得出活塞移动的距离,就可以计算出补偿的气体体积,从而得出气体泄露速率,将此速率与既定标准比较,若泄露速率符合标准,则此气缸的气密性合格。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种空调压缩机气缸密封性检测装置,包括检测台(13),其特征在于,所述检测台(13)上设置有进气机构和补偿机构,所述补偿机构包括固定在检测台(13)上的固定架(12)和密封管(8),且密封管(8)内滑动设置有第一活塞(9),所述固定架(12)上焊接有步进电机(11),所述步进电机(11)的输出轴通过滚珠丝杠连接有第二活塞(10),且第二活塞(10)位于密封管(8)内,所述密封管(8)的一侧连通有连接管(7)。
2.根据权利要求1所述的一种空调压缩机气缸密封性检测装置,其特征在于,所述进气机构包括充气口(1)、进气管(3)和气缸(6),所述进气管(3)的两端分别与充气口(1)、气缸(6)的进气口连通,所述进气管(3)上安装有电磁阀(4)和压差传感器(5),且压差传感器(5)位于电磁阀(4)与气缸(6)之间。
3.根据权利要求1所述的一种空调压缩机气缸密封性检测装置,其特征在于,所述第一活塞(9)和第二活塞(10)的直径均与密封管(8)的内径相等,且第一活塞(9)和第二活塞(10)之间填充有密封油。
4.根据权利要求1所述的一种空调压缩机气缸密封性检测装置,其特征在于,所述第一活塞(9)的外侧安装有位移传感器(16)。
5.根据权利要求2所述的一种空调压缩机气缸密封性检测装置,其特征在于,所述充气口(1)与进气管(3)之间设置有连接法兰(2)。
6.根据权利要求2所述的一种空调压缩机气缸密封性检测装置,其特征在于,所述连接管(7)与密封管(8)的连接处设置有第一密封垫片(14),所述进气管(3)、连接管(7)与气缸(6)的连接口处均设置有第二密封垫片(15)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN111829772A (zh) * 2020-08-02 2020-10-27 郝赫 一种阀门检测装置
WO2023115841A1 (zh) * 2021-12-23 2023-06-29 中国矿业大学 基于恒压实验的压力平衡阀阀泄漏量检测装置及方法

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