2024-09-02
Aurulõksu hüdrauliline katsemasin on seade, mida kasutatakse aurulõksu veesurve testimiseks.
Seda tüüpi katsemasin suudab tavaliselt simuleerida erinevaid veesurvetingimusi, et testida püünise tihendi jõudlust ja rõhukindlust erinevatel rõhkudel. See võib aidata tagada, et püünis töötab tegelikul kasutamisel korralikult, vältides lekkeid ja rikkeid.
Lõksu vee rõhu testeril võivad olla järgmised omadused ja funktsioonid:
1. Täpne rõhu juhtimine: saab täpselt reguleerida ja kontrollida katserõhku.
2. Ohutuskaitse: ülepingekaitse, hädaseiskamise ja muude ohutusfunktsioonidega.
3. Andmete salvestamine ja analüüs: Katse ajal saadud rõhuandmeid saab analüüsiks ja hindamiseks salvestada.
4. Mitu katserežiimi: saab läbi viia erinevat tüüpi veesurvekatseid, näiteks survekatse, tihendikatse jne.
5. Lihtne kasutada: kasutusliides on lihtne ja intuitiivne, operaatoritele mugav kasutada.
Püüduri veesurve katsemasina kasutamisel tuleb pöörata tähelepanu järgmistele punktidele:
1. Ohutuse tagamiseks järgige rangelt tööreegleid.
2. Hooldage ja kalibreerige testmasinat regulaarselt, et tagada testitulemuste täpsus.
3. Valige sobiv katserõhk ja katseaeg ning katsetage vastavalt püünise spetsifikatsioonidele ja nõuetele.
4. Analüüsige hoolikalt katsetulemusi, et teha kindlaks, kas püünis on kvalifitseeritud.
Aurulõksu veesurve testimismasina katsepõhimõte on peamiselt aurulõksu rõhukeskkonna simuleerimine tegelikus töös. Rakendades aurulõksule teatud veesurvet, tuvastab see selle tihendusvõime, rõhukindluse ja mitmesugused rõhu all olevad jõudlusnäitajad järgmiselt:
1. Surve rakendamise ja säilitamise põhimõte:
Survestamise meetod: katsemasin kasutab kõrgsurvevee tootmiseks tavaliselt võimenduspumpa ja muid seadmeid. Näiteks pneumaatilised vedelikuvõimenduspumbad võivad tõsta vee rõhu testimiseks vajaliku rõhu väärtuseni. Katse ajal töötab võimenduspump pidevalt, et järk-järgult tõsta vee rõhku seatud katserõhuni.
Rõhu säilitamine: kui veerõhk saavutab seatud väärtuse, säilitab katsesüsteem rõhu stabiilsuse erinevate juhtseadmete (nt ventiilid, rõhuandurid jne) kaudu. Rõhuandur jälgib veerõhku reaalajas ja kui rõhk langeb, käivitab juhtsüsteem rõhu lisamiseks automaatselt rõhutõstepumba, tagades rõhu püsimise kogu testi vältel seatud vahemikus.
2. Tihendi jõudluse tuvastamise põhimõte: rõhu säilitamine: kui veerõhk saavutab seatud väärtuse, säilitab katsesüsteem rõhu stabiilsuse erinevate juhtseadmete (nt ventiilid, rõhuandurid jne) kaudu. Rõhuandur jälgib veerõhku reaalajas ja kui rõhk langeb, käivitab juhtsüsteem rõhu lisamiseks automaatselt rõhutõstepumba, tagades rõhu püsimise kogu testi vältel seatud vahemikus.
Staatilise tihendi test: katse ajal paigaldage püünis katsemasina katsejaamale, sulgege püünise sisse- ja väljalaskekanal ning täitke püünis sisemus veega ja avaldage survet. Kui lõksu tihendi jõudlus on hea, peaks rõhk kindlaksmääratud katseaja jooksul jääma stabiilseks ja olulist rõhulangust ei esine. Kui rõhk langeb üle lubatud piiri, tähendab see, et lõksu rõhk säilib: kui veerõhk saavutab seatud väärtuse, säilitab testsüsteem rõhu stabiilsuse erinevate juhtseadmete (nagu ventiilid, rõhuandurid jne) kaudu. . Rõhuandur jälgib veerõhku reaalajas ja kui rõhk langeb, käivitab juhtsüsteem rõhu lisamiseks automaatselt rõhutõstepumba, tagades rõhu püsimise kogu testi vältel seatud vahemikus. Halva või lõtva tihenduse probleem võib olla tingitud ketta ja pesa vahelise tihenduspinna defektist, tihendusrõnga ebaõigest paigaldamisest ja muudest põhjustest.
Dünaamiline tihendi testimine: mõne lõksu puhul, mida tuleb töö ajal sageli sisse ja välja lülitada, on vajalik ka dünaamiline tihendi testimine. Katseprotsessis simuleeritakse püünise tegelikku tööseisundit ning püünist avatakse ja suletakse pidevalt, hoides samal ajal veesurvet stabiilsena, et jälgida, kas püüduri tihendusvõime on hea ja kas püüdmise ajal esineb lekkeid. lülitusoperatsioon.
3. Survekindluse katse põhimõte:
Lõplik survekatse: suurendage järk-järgult veesurvet, kuni see jõuab piirrõhuni, mida püünis talub, ja jälgige, kas püünis on katki, deformeerunud või muul viisil kahjustatud. Nii saab määrata püünise rõhupiiri, mis annab aluse püünise valikul ja kasutamisel.
Rõhu kõikumise test: simuleerige katseprotsessis tegelikus töös esineda võivaid rõhukõikumisi, näiteks rõhu järsku suurenemist või langust, ja jälgige lõksu toimimist rõhu muutumise protsessis. See kontrollib püünise konstruktsiooni tugevust ja stabiilsust, samuti selle töökindlust keerukates survekeskkondades.