一种自动控制水阀检测设备的制作方法
未命名
08-07
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1.本发明涉及控制水阀检测技术领域,尤其涉及一种自动控制水阀检测设备。
背景技术:
2.现在农机装备制造上均会存在驾驶室内部的空调系统,其工作原理是将发动机的冷却液进行冷热循环,通过风机将热量送入驾驶室,以达到寒冷季节提高驾驶室室内温度,或者利用制冷剂的流动对夏季中热量的吸收从而降低驾驶室室内温度,可起到增加驾乘人员舒适性的目的,其中自动控制水阀是较为重要的组成部分,在生产完成后均需要进行质量测试;
3.而现阶段对于自动控制水阀的测试,大多数是采用将水阀连接到空气压缩机系统上内部通气,同时将自动控制水阀置于水中,进行气密性的检测,但是这种测试方式难以模拟实际环境的情况下自动控制水阀的使用,从而会造成测试结果的不准确性,为此,我们提出了一种测试更加精确的自动控制水阀检测设备。
技术实现要素:
4.本发明的目的是解决现有技术中无法模拟实际情况,从而造成测试不准确的问题,而提出的一种自动控制水阀检测设备。
5.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种自动控制水阀检测设备,包括控制器和检测箱,所述检测箱的端部贯穿插设有出水管,所述控制器的两端均固定有两个测试管,所述检测箱的内底部固定有多个支撑柱,每个所述支撑柱的上端均固定有吸块,多个所述吸块的上端共同相抵有自动控制阀本体,所述自动控制阀本体的两端均设置有连接口,所述检测箱的两侧内壁均贯穿开设有水平槽,两个所述水平槽的内壁均密封滑动连接有密封连接管,每个所述密封连接管的端部均设置有限位抵紧装置,其中一个所述测试管的端部设置有循环水箱,所述检测箱和循环水箱的内部均设置有温度监测装置;
6.所述控制器的上端设置有显示屏和多个控制按钮,其中一个所述测试管的端部设置有压力表,所述压力表和循环水箱分别位于测试管的两侧,所述吸块为磁铁。
7.在上述的一种自动控制水阀检测设备中,两个所述连接口与两个密封连接管一一对应,两个所述测试管的端部与两个密封连接管对应连接,所述测试管为u型软管。
8.在上述的一种自动控制水阀检测设备中,所述限位抵紧装置包括固定于密封连接管周向侧壁的固定盘,所述固定盘的侧壁贯穿转动连接有调节杆,所述调节杆的端部与检测箱侧壁通过轴承转动连接,所述检测箱的侧壁固定有多个导向杆,所述固定盘均与多个导向杆贯穿滑动连接。
9.在上述的一种自动控制水阀检测设备中,所述检测箱的内壁固定有多个固定柱,多个所述固定柱的端部共同固定有竖直板,所述竖直板的侧壁贯穿开设有限位槽。
10.在上述的一种自动控制水阀检测设备中,所述密封连接管的内壁开设有存放槽,所述存放槽的内壁固定有密封圈,所述存放槽的内壁开设有多个滑动槽,每个所述滑动槽
的内壁均滑动连接有抵紧块,多个所述抵紧块的一端均通过连接弹簧与滑动槽内部连接,多个所述抵紧块的另一端均与密封圈相抵。
11.在上述的一种自动控制水阀检测设备中,每个所述抵紧块的端部均固定有移动推块,所述移动推块为梯形块,多个所述移动推块的端部均贯穿至密封连接管的外部并与限位槽内壁对应,所述限位槽为正八边形槽,所述调节杆为螺纹杆,所述存放槽为环形槽,所述密封圈采用橡胶材料制成。
12.在上述的一种自动控制水阀检测设备中,所述温度控制装置包括固定于循环水箱内部以及检测箱内部的两个安装块,其中一个所述安装块的端部开设有加热腔,所述加热腔的内顶部固定有加热管,所述加热管呈u型。
13.在上述的一种自动控制水阀检测设备中,另外一个所述安装块的侧壁开设有感应腔,所述感应腔和加热腔的内壁均贯穿开设有多个通槽,所述感应腔的内顶部贯穿嵌设有矩形块,所述矩形块的内壁固定有保护层,所述保护层呈c状,所述保护层的内壁相抵有温度计,所述矩形块的侧壁贯穿开设有弧形槽,所述弧形槽的内部固定有观察窗,所述观察窗采用透明材料制成。
14.与现有的技术相比,本发明的优点在于:
15.1、本发明中,通过在检测箱两端设置可移动的密封连接管,可利用两端密封连接管的移动,实现对自动控制阀的限位抵紧,结合支撑柱上为磁铁的吸块与自动控制阀的吸附,能够使得实现自动控制阀的快速限位夹紧,方便对自动控制阀本体的更换,可节约换料时间。
16.2、本发明中,通过设置竖直板和限位槽,可在密封连接管向连接口方向移动过程中,实现移动推块的下移,从而可利用抵紧块对橡胶材料制成的密封圈的挤压,进而能够使得密封圈与连接口和密封连接管内部连接效果更好,从而可有效保证自动控制水阀的密封安装,进而能够使得后续测试结果更加精确。
17.3、本发明中,通过设置温度监测装置,能够对循环水箱内部以及检测箱内部液体温度进行控制,从而可模拟农机在冬季暖风系统下以及夏季高温环境下的使用,进而能够模拟实际使用环境下进行自动控制水阀的测试,能够使得自动控制水阀的测试结果更加精确,能够方便自动控制水阀的生产测试使用。
附图说明
18.图1为本发明提出的一种自动控制水阀检测设备的结构示意图;
19.图2为本发明提出的一种自动控制水阀检测设备中检测箱部分的剖视图;
20.图3为本发明提出的一种自动控制水阀检测设备中竖直板部分的侧剖视图;
21.图4为图2中a部分的放大图;
22.图5为本发明提出的一种自动控制水阀检测设备中温度监测装置部分的结构示意图;
23.图6为本发明提出的一种自动控制水阀检测设备中矩形块部分的俯剖视图。
24.图中:1控制器、2检测箱、3测试管、4支撑柱、5吸块、6自动控制阀本体、7连接口、8水平槽、9密封连接管、10循环水箱、11显示屏、12控制按钮、13压力表、14固定盘、15调节杆、16导向杆、17固定柱、18竖直板、19限位槽、20存放槽、21密封圈、22滑动槽、23抵紧块、24移
动推块、25连接弹簧、26安装块、27加热腔、28加热管、29感应腔、30通槽、31矩形块、32保护层、33温度计、34弧形槽、35观察窗、36出水管。
具体实施方式
25.以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。
26.参照图1-6,一种自动控制水阀检测设备,包括控制器1和检测箱2,检测箱2的端部贯穿插设有出水管36,控制器1的两端均固定有两个测试管3,检测箱2的内底部固定有多个支撑柱4,每个支撑柱4的上端均固定有吸块5,多个吸块5的上端共同相抵有自动控制阀本体6,自动控制阀本体6的两端均设置有连接口7,检测箱2的两侧内壁均贯穿开设有水平槽8,两个水平槽8的内壁均密封滑动连接有密封连接管9,每个密封连接管9的端部均设置有限位抵紧装置,其中一个测试管3的端部设置有循环水箱10,检测箱2和循环水箱10的内部均设置有温度监测装置,循环水箱10和检测箱2内部分别添加不同颜色的液体,可通过观察检测箱2内部是否存在不同颜色液体的混合,可快速得知自动控制阀本体6的气密性;控制器1的上端设置有显示屏11和多个控制按钮12,其中一个测试管3的端部设置有压力表13,压力表13和循环水箱10分别位于测试管3的两侧,吸块5为磁铁,磁性较弱;两个连接口7与两个密封连接管9一一对应,两个测试管3的端部与两个密封连接管9对应连接,测试管3为u型软管。
27.限位抵紧装置包括固定于密封连接管9周向侧壁的固定盘14,固定盘14的侧壁贯穿转动连接有调节杆15,调节杆15的端部与检测箱2侧壁通过轴承转动连接,检测箱2的侧壁固定有多个导向杆16,固定盘14均与多个导向杆16贯穿滑动连接;检测箱2的内壁固定有多个固定柱17,多个固定柱17的端部共同固定有竖直板18,竖直板18的侧壁贯穿开设有限位槽19,通过密封连接管9对自动控制水阀两端的限位以及吸块5对自动控制水阀底部的吸附,能够保证自动控制水阀的稳定使用,便于对其进行气密性测试使用。
28.密封连接管9的内壁开设有存放槽20,存放槽20的内壁固定有密封圈21,存放槽20的内壁开设有多个滑动槽22,每个滑动槽22的内壁均滑动连接有抵紧块23,多个抵紧块23的一端均通过连接弹簧25与滑动槽22内部连接,多个抵紧块23的另一端均与密封圈21相抵;每个抵紧块23的端部均固定有移动推块24,移动推块24为梯形块,多个移动推块24的端部均贯穿至密封连接管9的外部并与限位槽19内壁对应,限位槽19为正八边形槽,调节杆15为螺纹杆,存放槽20为环形槽,密封圈21采用橡胶材料制成,通过设置多个移动推块24,可在密封连接管9与连接口7连接过程中,实现对密封圈21的挤压,从而能够使得自动控制阀本体6安装的密封性更好,可保证测试结果的精确性。
29.温度监测装置包括固定于循环水箱10内部以及检测箱2内部的两个安装块26,其中一个安装块26的端部开设有加热腔27,加热腔27的内顶部固定有加热管28,加热管28呈u型;另外一个安装块26的侧壁开设有感应腔29,感应腔29和加热腔27的内壁均贯穿开设有多个通槽30,感应腔29的内顶部贯穿嵌设有矩形块31,矩形块31的内壁固定有保护层32,保护层32呈c状,保护层32的内壁相抵有温度计33,矩形块31的侧壁贯穿开设有弧形槽34,弧形槽34的内部固定有观察窗35,观察窗35采用透明材料制成,温度计33上刻度线与保护层32的开口位置以及观察窗35处对应,从而可便于对循环水箱10内部液体温度以及检测箱2内部液体温度的监测,从而可便于模拟不同环境下测试使用,可使得测试结果更加精确。
30.本发明中,在对自动控制阀本体6进行测试检测过程中,首先需要将需要测试的自动控制阀本体6对准两个水平槽8位置,并将其放置在多个支撑柱4上,利用多个支撑柱4上磁性较弱的吸块5对自动控制阀本体6进行吸附,从而可实现自动控制阀本体6在检测箱2内部的稳定放置,此时同时转动两端的调节杆15,在为螺纹杆的调节杆15以及导向杆16对固定盘14的限位作用下,从而可实现固定盘14和密封连接管9向自动控制阀本体6方向的水平移动,从而可将密封连接管9套设至连接口7上,进而可快速实现测试管3和自动控制阀本体6的连接,从而可方便自动控制阀本体6的测试检测使用,而通过反方向转动调节杆15,即可实现密封连接管9与连接口7的分离,从而可便于自动控制阀本体6的更换,可有效增加自动控制阀本体6的测试效率;
31.此时可利用密封连接管9内部存放槽20内部的密封圈21,实现对连接口7外部和密封连接管9内部的密封相抵,同时在两端的密封连接管9与自动控制阀本体6的两端分别相抵时,可利用两个密封连接管9实现对自动控制阀本体6的限位抵紧,从而可增加其检测时的稳定性,而在固定盘14带动密封连接管9向连接口7方向移动过程中,密封连接管9端部的移动推块24上端会与限位槽19内壁相抵,然后在密封连接管9继续移动过程中,会使得呈梯形的移动推块24向滑动槽22内部方向移动,从而实现抵紧块23的下移并使得连接弹簧25之间拉伸,而在抵紧块23下移过程中,能够实现对橡胶材料制成的密封圈21的挤压,从而能够实现对连接口7和密封连接管9连接的密封性更好,从而可便于自动控制阀本体6的精确测试使用;
32.待自动控制阀本体6安装完成后,通过控制循环水箱10内部的水泵,使得循环水箱10内部的液体沿着控制器1、测试管3、自动控制阀本体6和另一个测试管3流动,最终回至循环水箱10内部,通过持续循环流动的液体可实现对自动控制阀本体6气密性的检测,而通过向检测箱2内部注入与循环水箱10内部颜色不同的液体,使得液面高于自动控制阀本体6的上方时,可通过观察检测箱2是否存在不同颜色液体混合,可快速得知自动控制阀本体6的气密性,能够使得自动控制阀本体6检测过程更加方便;
33.而通过在循环水箱10和检测箱2内部添加温度监测装置,可利用其中一个安装块26内部的加热管28对循环水箱10和检测箱2内部液体进行分别加热,而通过另一个安装块26内部的温度计33对液体温度进行测量,同时通过透明材料制成的观察窗35对温度计33测量温度进行读取,从而可便于对液体内温度进行监测,从而能够实现对循环流动的液体以及检测箱2内部液体温度进行调整,从而可便于对夏季高温环境下使用以及冬季内部热气循环流动的分别模拟,进而能够自动控制阀本体6的测试检测结果更加精确,方便农机转动控制水阀的测试使用。
34.以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
技术特征:
1.一种自动控制水阀检测设备,包括控制器(1)和检测箱(2),其特征在于,所述检测箱(2)的端部贯穿插设有出水管(36),所述控制器(1)的两端均固定有两个测试管(3),所述检测箱(2)的内底部固定有多个支撑柱(4),每个所述支撑柱(4)的上端均固定有吸块(5),多个所述吸块(5)的上端共同相抵有自动控制阀本体(6),所述自动控制阀本体(6)的两端均设置有连接口(7),所述检测箱(2)的两侧内壁均贯穿开设有水平槽(8),两个所述水平槽(8)的内壁均密封滑动连接有密封连接管(9),每个所述密封连接管(9)的端部均设置有限位抵紧装置,其中一个所述测试管(3)的端部设置有循环水箱(10),所述检测箱(2)和循环水箱(10)的内部均设置有温度监测装置;所述控制器(1)的上端设置有显示屏(11)和多个控制按钮(12),其中一个所述测试管(3)的端部设置有压力表(13),所述压力表(13)和循环水箱(10)分别位于测试管(3)的两侧,所述吸块(5)为磁铁。2.根据权利要求1所述的一种自动控制水阀检测设备,其特征在于,两个所述连接口(7)与两个密封连接管(9)一一对应,两个所述测试管(3)的端部与两个密封连接管(9)对应连接,所述测试管(3)为u型软管。3.根据权利要求1所述的一种自动控制水阀检测设备,其特征在于,所述限位抵紧装置包括固定于密封连接管(9)周向侧壁的固定盘(14),所述固定盘(14)的侧壁贯穿转动连接有调节杆(15),所述调节杆(15)的端部与检测箱(2)侧壁通过轴承转动连接,所述检测箱(2)的侧壁固定有多个导向杆(16),所述固定盘(14)均与多个导向杆(16)贯穿滑动连接。4.根据权利要求3所述的一种自动控制水阀检测设备,其特征在于,所述检测箱(2)的内壁固定有多个固定柱(17),多个所述固定柱(17)的端部共同固定有竖直板(18),所述竖直板(18)的侧壁贯穿开设有限位槽(19)。5.根据权利要求4所述的一种自动控制水阀检测设备,其特征在于,所述密封连接管(9)的内壁开设有存放槽(20),所述存放槽(20)的内壁固定有密封圈(21),所述存放槽(20)的内壁开设有多个滑动槽(22),每个所述滑动槽(22)的内壁均滑动连接有抵紧块(23),多个所述抵紧块(23)的一端均通过连接弹簧(25)与滑动槽(22)内部连接,多个所述抵紧块(23)的另一端均与密封圈(21)相抵。6.根据权利要求5所述的一种自动控制水阀检测设备,其特征在于,每个所述抵紧块(23)的端部均固定有移动推块(24),所述移动推块(24)为梯形块,多个所述移动推块(24)的端部均贯穿至密封连接管(9)的外部并与限位槽(19)内壁对应,所述限位槽(19)为正八边形槽,所述调节杆(15)为螺纹杆,所述存放槽(20)为环形槽,所述密封圈(21)采用橡胶材料制成。7.根据权利要求1所述的一种自动控制水阀检测设备,其特征在于,所述温度监测装置包括固定于循环水箱(10)内部以及检测箱(2)内部的两个安装块(26),其中一个所述安装块(26)的端部开设有加热腔(27),所述加热腔(27)的内顶部固定有加热管(28),所述加热管(28)呈u型。8.根据权利要求7所述的一种自动控制水阀检测设备,其特征在于,另外一个所述安装块(26)的侧壁开设有感应腔(29),所述感应腔(29)和加热腔(27)的内壁均贯穿开设有多个通槽(30),所述感应腔(29)的内顶部贯穿嵌设有矩形块(31),所述矩形块(31)的内壁固定有保护层(32),所述保护层(32)呈c状,所述保护层(32)的内壁相抵有温度计(33),所述矩
形块(31)的侧壁贯穿开设有弧形槽(34),所述弧形槽(34)的内部固定有观察窗(35),所述观察窗(35)采用透明材料制成。
技术总结
本发明公开了一种自动控制水阀检测设备,包括控制器和检测箱,所述检测箱的端部贯穿插设有出水管,所述控制器的两端均固定有两个测试管,所述检测箱的内底部固定有多个支撑柱,每个所述支撑柱的上端均固定有吸块,多个所述吸块的上端共同相抵有自动控制阀本体,所述自动控制阀本体的两端均设置有连接口。优点在于:通过设置温度监测装置,能够对循环水箱内部以及检测箱内部液体温度进行控制,从而可模拟农机在冬季暖风系统下以及夏季高温环境下的使用,进而能够模拟实际使用环境下进行自动控制水阀的测试,能够使得自动控制水阀的测试结果更加精确,能够方便自动控制水阀的生产测试使用。试使用。试使用。
技术研发人员:林景伟 韩玉盼 李姗姗
受保护的技术使用者:托伦斯半导体设备启东有限公司
技术研发日:2023.04.19
技术公布日:2023/8/5
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