CN218823049U - 三通阀的气密性检测设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及汽车零部件技术领域,提供一种三通阀的气密性检测设备,三通阀包括三路接口,其中第一路接口和第三路接口择一地接通第二路接口;气密性检测设备包括:流量测试仪,连通气源;至少两路测试气路,连接流量测试仪,并分别连通至第一路接口和第二路接口,每路测试气路中设置有一阀门;于第三路接口接通第二路接口的第一检测状态,连通至第一路接口的第一测试气路接通,连通至第二路接口的第二测试气路截止;于第一路接口接通第二路接口的第二检测状态,第二测试气路接通,第一测试气路及第一路接口截止。本实用新型的气密性检测设备,具有简短紧凑的气路结构,能够快速有效检测三通阀的泄露状况,且检测精度高。
Description
技术领域
本实用新型涉及汽车零部件技术领域,具体地说,涉及一种三通阀的气密性检测设备。
背景技术
三通阀是汽车零部件中常用的电子元件。三通阀具有三路接口,其中A口和C口可以择一地接通B口。
三通阀在使用前,需要测试是否泄漏。图1示出目前的三通阀测试设备的气路图;参照图1所示,目前的三通阀测试设备需要使用至少五个电磁阀,以实现在三通阀11的A口和B口接通时、测试C口与B口的闭合点是否泄漏,并在B口和C口接通时、测试A口与B口的闭合点是否泄漏。
具体来说,三通阀11的B口和C口连接在气路中。在三通阀11的A口和B口接通时,控制电磁阀12a和12b接通,电磁阀12e连通大气,且电磁阀12c和12d关闭;此时,来自气源13的定压气体从电磁阀12a和12b经过三通阀11通到电磁阀12e,根据流量传感器14显示的流通量,可确定此时三通阀11的C口与B口的闭合点是否泄漏。
在三通阀11的B口和C口接通时,控制电磁阀12a和12d接通,电磁阀12c连通大气,且电磁阀12b和12e关闭;此时,来自气源13的定压气体从电磁阀12a和12d经过三通阀11通到电磁阀12c,根据流量传感器14显示的流通量,可确定此时三通阀11的A口与B口的闭合点是否泄漏。
上述的三通阀测试设备的气路结构和控制复杂,且仅依靠流量传感器14检测,测试精度低。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本实用新型的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供一种三通阀的气密性检测设备,具有简短紧凑的气路结构,能够快速有效检测三通阀的泄露状况,且检测精度高。
本实用新型的一个方面提供一种三通阀的气密性检测设备,所述三通阀包括三路接口,其中第一路接口和第三路接口择一地接通第二路接口;所述气密性检测设备包括:流量测试仪,连通气源;至少两路测试气路,连接所述流量测试仪,并分别连通至所述第一路接口和所述第二路接口,每路所述测试气路中设置有一阀门;于所述第三路接口接通所述第二路接口的第一检测状态,连通至所述第一路接口的第一测试气路接通,连通至所述第二路接口的第二测试气路截止;于所述第一路接口接通所述第二路接口的第二检测状态,所述第二测试气路接通,所述第一测试气路及所述第一路接口截止。
上述的气密性检测设备,通过流量测试仪,实现高精度的流量检测;通过分别连通三通阀的第一路接口的第一测试气路和连通三通阀的第二路接口的第二测试气路,实现简短紧凑的气路结构;且每路测试气路中设置一阀门,实现便捷快速的控制;在三通阀的第三路接口接通第二路接口的第一检测状态下,只需控制第一测试气路接通、第二测试气路截止,使来自气源的定压气体通过流量测试仪和第一测试气路输送向第一路接口,即可实现对三通阀的第一路接口与第二路接口的闭合点的气密性检测;在三通阀的第一路接口接通第二路接口的第二检测状态下,只需控制第二测试气路接通、第一测试气路和第一路接口截止,使来自气源的定压气体通过流量测试仪和第二测试气路输送向第二路接口,即可实现对三通阀的第二路接口与第三路接口的闭合点的气密性检测。
在一些实施例中,所述阀门为电磁阀。
电磁阀方便控制;在对三通阀进行气密性检测时,只需向对应的电磁阀发出控制信号,即可控制对应的测试气路接通或截止。
在一些实施例中,每路所述测试气路中还设置有一流量传感器,所述流量传感器连接于所述阀门与对应的接口之间。
测试气路中设置的流量传感器能够准确地检测对应的测试气路中的气体流量;在通过流量测试仪实现总管路的高精度的流量检测的基础上,结合对应的测试气路中的气体流量检测,实现对三通阀的气密性的高精度检测。
在一些实施例中,所述的气密性检测设备还包括:第三测试气路,与所述第三路接口连通,所述第三测试气路中设置有一流量传感器。
第三测试气路连通第三路接口,且设置流量传感器,能够检测第三路接口的气体流量,进一步提升三通阀的气密性检测准确度。
在一些实施例中,所述第三测试气路中还设置有一电磁阀,所述流量传感器连接于所述电磁阀与所述第三路接口之间。
第三测试气路中设置电磁阀,能够在需要时接通/截止第三路接口。
在一些实施例中,所述的气密性检测设备还包括:比例阀,连接于所述气源与所述流量测试仪之间。
通过比例阀,能够将来自气源的气体调整至合理的气压范围,确保对三通阀进行气密性检测的气体压力符合规定压力,既确保气密性检测的准确度,又避免损坏三通阀。
在一些实施例中,所述的气密性检测设备还包括:工作台,具有容纳箱,所述流量测试仪安装在所述工作台的台面上;工装夹具,安装在所述工作台的台面上,所述三通阀由所述工装夹具夹持、并容置在所述容纳箱中。
工作台供流量测试仪和工装夹具安装,使密性检测设备整体布局紧凑;三通阀由工装夹具夹持、并容置在容纳箱中,能够提高检测结果的稳定性和准确性。
在一些实施例中,所述工作台的台面上设置有以下一个或多个操作按钮:连接各路所述测试气路的启动按钮、复位按钮和急停按钮。
通过启动按钮、复位按钮和急停按钮等操作按钮,能够便捷地操控气密性检测设备。
在一些实施例中,所述流量测试仪上设置有指示灯。
通过指示灯,能够清晰、直观地显示三通阀的气密性检测结果。
在一些实施例中,所述三通阀包括阀体和依次设置于所述阀体内的活动块、顶杆、柱塞和底座,所述活动块外套接有线圈,所述柱塞与所述底座之间压接有弹簧;所述第一路接口位于所述底座的远离所述柱塞的一端,所述第二路接口位于所述底座与所述柱塞之间,所述第三路接口位于所述顶杆的靠近所述柱塞的一端;所述线圈处于通电状态时,所述活动块推动所述顶杆,使所述柱塞在所述顶杆的推动下压抵所述底座,所述第三路接口接通所述第二路接口;所述线圈处于断电状态时,所述柱塞在所述弹簧的推动下抵接所述阀体,使所述第二路接口接通所述第一路接口。
三通阀的线圈处于通电状态时,活动块在电磁力作用下推动顶杆,顶杆推动柱塞使柱塞压抵底座,从而柱塞与底座之间的闭合点闭合,三通阀的第三路接口接通第二路接口;此时,使三通阀的第二路接口和第三路接口连通大气,并通过第一测试气路向第一路接口输送定压气体,实现对三通阀的柱塞与底座之间的闭合点的气密性检测;三通阀的线圈处于断电状态时,柱塞在弹簧力作用下回位,抵接阀体,从而柱塞与阀体之间的闭合点闭合,三通阀的第二路接口接通第一路接口;此时,使三通阀的第一路接口关闭,第三路接口连通大气,并通过第二测试气路向第二路接口输送定压气体,实现对三通阀的柱塞与阀体之间的闭合点的气密性检测。
本实用新型与现有技术相比的有益效果至少包括:
本实用新型的气密性检测设备,通过流量测试仪,实现高精度的流量检测;通过分别连通三通阀的第一路接口的第一测试气路和连通三通阀的第二路接口的第二测试气路,实现简短紧凑的气路结构;且每路测试气路中设置一阀门,实现便捷快速的控制;在三通阀的第三路接口接通第二路接口的第一检测状态下,只需控制第一测试气路接通、第二测试气路截止,使来自气源的定压气体通过流量测试仪和第一测试气路输送向第一路接口,即可实现对三通阀的第一路接口与第二路接口的闭合点的气密性检测;在三通阀的第一路接口接通第二路接口的第二检测状态下,只需控制第二测试气路接通、第一测试气路和第一路接口截止,使来自气源的定压气体通过流量测试仪和第二测试气路输送向第二路接口,即可实现对三通阀的第二路接口与第三路接口的闭合点的气密性检测。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本实用新型。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本实用新型的实施例,并与说明书一起用于解释本实用新型的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出目前的三通阀测试设备的气路图;
图2示出本实用新型实施例中三通阀的气密性检测设备的气路图;
图3示出本实用新型实施例中三通阀的结构图;
图4示出本实用新型实施例中工作台的俯视图。
主要附图标记:
20 气源
30 流量测试仪
40 测试气路
40a 第一测试气路
40b 第二测试气路
40c 第三测试气路
41 阀门
42 流量传感器
50 三通阀
50a 第一路接口
50b 第二路接口
50c 第三路接口
60 比例阀
70 工作台
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式。相反,提供这些实施方式使得本实用新型将全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略对它们的重复描述。
具体描述时使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。此外,在本实用新型的描述中,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系是基于附图所示的方位或位置关系,其仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型的实施例及不同实施例中的特征可以相互组合。
本实用新型实施例提供的气密性检测设备,用于对三通阀进行是否泄漏的气密性检测。所说的三通阀可以是电磁三通阀或其他类型的三通阀;三通阀包括三路接口,其中第一路接口和第三路接口能够择一地接通第二路接口。
图2示出三通阀的气密性检测设备的气路结构,参照图2所示,本实用新型实施例提供的气密性检测设备,包括:
流量测试仪30,连通气源20;
至少两路测试气路40,连接流量测试仪30,并分别连通至三通阀50的第一路接口50a和第二路接口50b,每路测试气路40中设置有一阀门41;
于三通阀50的第三路接口50c接通第二路接口50b的第一检测状态,连通至第一路接口50a的第一测试气路40a接通,连通至第二路接口50b的第二测试气路40b截止;
于第一路接口50a接通第二路接口50b的第二检测状态,第二测试气路40b接通,第一测试气路40a及第一路接口50a截止。
流量测试仪30可采用已有的流量检测仪器,能够实现高精度的流量检测。连通三通阀50的第一路接口50a的第一测试气路40a和连通三通阀50的第二路接口50b的第二测试气路40b,能够实现简短紧凑的气路结构。每路测试气路40中设置一阀门41,能够实现对测试气路40的便捷快速的控制。在三通阀50的第三路接口50c接通第二路接口50b的第一检测状态下,只需控制第一测试气路40a接通、第二测试气路40b截止,使来自气源20的定压气体通过流量测试仪30和第一测试气路40a输送向第一路接口50a,即可实现对三通阀50的第一路接口50a与第二路接口50b的闭合点的气密性检测。在三通阀50的第一路接口50a接通第二路接口50b的第二检测状态下,只需控制第二测试气路40b接通、第一测试气路40a和第一路接口50a截止,使来自气源20的定压气体通过流量测试仪30和第二测试气路40b输送向第二路接口50b,即可实现对三通阀50的第二路接口50b与第三路接口50c的闭合点的气密性检测。
图3示出三通阀的结构;结合图2和图3所示,在一些实施例中,三通阀50包括阀体51和依次设置于阀体51内的活动块52、顶杆53、柱塞54和底座55,活动块52外套接有线圈56,柱塞54与底座55之间压接有弹簧57;第一路接口50a位于底座55的远离柱塞54的一端,第二路接口50b位于底座55与柱塞54之间,第三路接口50c位于顶杆53的靠近柱塞54的一端;线圈56处于通电状态时,活动块52推动顶杆53,使柱塞54在顶杆53的推动下压抵底座55,第三路接口50c接通第二路接口50b;线圈56处于断电状态时,柱塞54在弹簧57的推动下抵接阀体51,使第二路接口50b接通第一路接口50a。
三通阀50的线圈56处于通电状态时,活动块52在电磁力作用下推动顶杆53,顶杆53推动柱塞54使柱塞54压抵底座55,从而柱塞54与底座55之间的闭合点闭合,三通阀50的第三路接口50c接通第二路接口50b;此时,使三通阀50的第二路接口50b和第三路接口50c连通大气,并通过第一测试气路40a向第一路接口50a输送定压气体,实现对三通阀50的柱塞54与底座55之间的闭合点的气密性检测;三通阀50的线圈56处于断电状态时,柱塞54在弹簧力作用下回位,抵接阀体51,从而柱塞54与阀体51之间的闭合点闭合,三通阀50的第二路接口50b接通第一路接口50a;此时,使三通阀50的第一路接口50a关闭,第三路接口50c连通大气,并通过第二测试气路40b向第二路接口50b输送定压气体,实现对三通阀50的柱塞54与阀体51之间的闭合点的气密性检测。
继续参照图2所示,在一些实施例中,阀门41为电磁阀。电磁阀方便控制;在对三通阀50进行气密性检测时,只需向对应的电磁阀发出控制信号,即可控制对应的测试气路40接通或截止。
在一些实施例中,每路测试气路40中还设置有一流量传感器42,流量传感器42连接于阀门41与对应的接口之间。
测试气路40中设置的流量传感器42能够准确地检测对应的测试气路40中的气体流量;在通过流量测试仪30实现总管路的高精度的流量检测的基础上,结合对应的测试气路40中的气体流量检测,实现对三通阀50的气密性的高精度检测。
在一些实施例中,气密性检测设备还包括:第三测试气路40c,与第三路接口50c连通,第三测试气路40c中设置有一流量传感器42。
第三测试气路40c连通第三路接口50c,且设置流量传感器42,能够检测第三路接口50c的气体流量,进一步提升三通阀50的气密性检测准确度。
在一些实施例中,第三测试气路40c中还设置有一电磁阀41’,第三测试气路40c中的流量传感器42连接于电磁阀41’与第三路接口50c之间。
第三测试气路40c中设置电磁阀41’,能够在需要时接通/截止第三路接口50c。
在一些实施例中,气密性检测设备还包括:比例阀60,连接于气源20与流量测试仪30之间。
通过比例阀60,能够将来自气源20的气体调整至合理的气压范围,确保对三通阀50进行气密性检测的气体压力符合规定压力,既确保气密性检测的准确度,又避免损坏三通阀50。
图4示出工作台的俯视结构;结合图2和图4所示,在一些实施例中,气密性检测设备还包括:工作台70,具有容纳箱(位于工作台70下方,图中未具体示出),流量测试仪30安装在工作台70的台面上;工装夹具80,安装在工作台70的台面上,三通阀50由工装夹具80夹持、并容置在容纳箱中。
工作台70可由铝合金或其他合适的材质制成。工作台70供流量测试仪30和工装夹具80安装,使密性检测设备整体布局紧凑;三通阀50由工装夹具80夹持、并容置在容纳箱中,能够提高检测结果的稳定性和准确性。容纳箱的柜门可以设置把手77,以方便打开和关闭容纳箱。
进一步地,在一些实施例中,工作台70的台面上设置有以下一个或多个操作按钮90:连接各路测试气路40的启动按钮、复位按钮和急停按钮。通过启动按钮、复位按钮和急停按钮等操作按钮90,能够便捷地操控气密性检测设备。
此外,在一些实施例中,流量测试仪30上设置有指示灯。指示灯具体可包括指示气密性检测通过的第一指示灯30a和指示气密性检测未通过的第二指示灯30b。通过指示灯,能够清晰、直观地显示三通阀50的气密性检测结果。
综上,本实用新型的气密性检测设备,通过流量测试仪30,实现高精度的流量检测;通过分别连通三通阀50的第一路接口50a的第一测试气路40a和连通三通阀50的第二路接口50b的第二测试气路40b,实现简短紧凑的气路结构;且每路测试气路40中设置一阀门41,实现便捷快速的控制;在三通阀50的第三路接口50c接通第二路接口50b的第一检测状态下,只需控制第一测试气路40a接通、第二测试气路40b截止,使来自气源20的定压气体通过流量测试仪30和第一测试气路40a输送向第一路接口50a,即可实现对三通阀50的第一路接口50a与第二路接口50b的闭合点的气密性检测;在三通阀50的第一路接口50a接通第二路接口50b的第二检测状态下,只需控制第二测试气路40b接通、第一测试气路40a和第一路接口50a截止,使来自气源20的定压气体通过流量测试仪30和第二测试气路40b输送向第二路接口50b,即可实现对三通阀50的第二路接口50b与第三路接口50c的闭合点的气密性检测。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。
Claims (10)
1.一种三通阀的气密性检测设备,所述三通阀包括三路接口,其中第一路接口和第三路接口择一地接通第二路接口;
其特征在于,所述气密性检测设备包括:
流量测试仪,连通气源;
至少两路测试气路,连接所述流量测试仪,并分别连通至所述第一路接口和所述第二路接口,每路所述测试气路中设置有一阀门;
于所述第三路接口接通所述第二路接口的第一检测状态,连通至所述第一路接口的第一测试气路接通,连通至所述第二路接口的第二测试气路截止;
于所述第一路接口接通所述第二路接口的第二检测状态,所述第二测试气路接通,所述第一测试气路及所述第一路接口截止。
2.如权利要求1所述的气密性检测设备,其特征在于,所述阀门为电磁阀。
3.如权利要求1所述的气密性检测设备,其特征在于,每路所述测试气路中还设置有一流量传感器,所述流量传感器连接于所述阀门与对应的接口之间。
4.如权利要求1所述的气密性检测设备,其特征在于,还包括:
第三测试气路,与所述第三路接口连通,所述第三测试气路中设置有一流量传感器。
5.如权利要求4所述的气密性检测设备,其特征在于,所述第三测试气路中还设置有一电磁阀,所述流量传感器连接于所述电磁阀与所述第三路接口之间。
6.如权利要求1所述的气密性检测设备,其特征在于,还包括:
比例阀,连接于所述气源与所述流量测试仪之间。
7.如权利要求1所述的气密性检测设备,其特征在于,还包括:
工作台,具有容纳箱,所述流量测试仪安装在所述工作台的台面上;
工装夹具,安装在所述工作台的台面上,所述三通阀由所述工装夹具夹持、并容置在所述容纳箱中。
8.如权利要求7所述的气密性检测设备,其特征在于,所述工作台的台面上设置有以下一个或多个操作按钮:
连接各路所述测试气路的启动按钮、复位按钮和急停按钮。
9.如权利要求1所述的气密性检测设备,其特征在于,所述流量测试仪上设置有指示灯。
10.如权利要求1-9任一项所述的气密性检测设备,其特征在于,所述三通阀包括阀体和依次设置于所述阀体内的活动块、顶杆、柱塞和底座,所述活动块外套接有线圈,所述柱塞与所述底座之间压接有弹簧;
所述第一路接口位于所述底座的远离所述柱塞的一端,所述第二路接口位于所述底座与所述柱塞之间,所述第三路接口位于所述顶杆的靠近所述柱塞的一端;
所述线圈处于通电状态时,所述活动块推动所述顶杆,使所述柱塞在所述顶杆的推动下压抵所述底座,所述第三路接口接通所述第二路接口;
所述线圈处于断电状态时,所述柱塞在所述弹簧的推动下抵接所述阀体,使所述第二路接口接通所述第一路接口。
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GR01 | Patent grant | ||
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