[發(fā)明專利]通海閥啟閉可靠性試驗裝置有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201410216129.6 | 申請日: | 2014-05-21 |
| 公開(公告)號: | CN103969041B | 公開(公告)日: | 2017-02-15 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 劉少剛;潘方冬;程千駒;鄭大勇;王博;張學(xué)鑫;郭猛;吳偉峰;桂貫倫;盧銳新 | 申請(專利權(quán))人: | 哈爾濱工程大學(xué) |
| 主分類號: | G01M13/00 | 分類號: | G01M13/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 150001 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)*** | 國省代碼: | 黑龍江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 通海 啟閉 可靠性 試驗裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及到一種適應(yīng)用于閥門大量啟閉、停止的靈活控制,并非常適合經(jīng)常堵轉(zhuǎn)的場合的通海閥啟閉可靠性試驗裝置。
背景技術(shù)
閥門是一種通用的機械產(chǎn)品,品種繁多,應(yīng)用范圍廣。一方面,閥門在整個工作裝置和系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用;另一方面,閥門的失效會導(dǎo)致系統(tǒng)、設(shè)備無法正常工作,尤其是核能、航空、航天及深水領(lǐng)域,閥門的失效甚至?xí)?dǎo)致災(zāi)難性的事故的發(fā)生,這就要求閥門必須具有高的可靠性,相應(yīng)的可靠性研究在閥門的研究中具有舉足輕重的作用。
對于新設(shè)計的閥門,通常要進行大量的啟閉試驗檢測其結(jié)構(gòu)是否合理,而對于應(yīng)用在重要系統(tǒng)中的閥門,我們又要對其啟閉多次進行可靠性壽命試驗,從而可以通過相應(yīng)的理論計算預(yù)測其使用的壽命,有些閥門甚至要求做幾萬次啟閉試驗,如果用手動的方式反復(fù)開關(guān)閥門,則浪費掉大量的時間和精力,通過自動控制的執(zhí)行機構(gòu)來完成類似的動作則減輕了人力和時間,并且使用、調(diào)節(jié)靈活,通用性強。
通海閥的啟閉可靠性試驗過程大致如下:閥門在帶壓的情況下以一定的速度開閥,開閥到位后以一定的力關(guān)緊閥門,啟閉一定次數(shù)后進行保壓,檢查閥體傳動及連接部分有無損壞及閥門止口是否漏水。以上過程一般要進行數(shù)千至數(shù)萬次。分析可知:通海閥啟閉可靠性試驗裝置要具有一下特點:(1)因為啟閉次數(shù)多,所以要有液晶計數(shù)顯示功能;(2)因為要實現(xiàn)開關(guān)閥雙向動作,所以驅(qū)動源要能雙向驅(qū)動;(3)因為對閥門啟閉速度有要求,所以驅(qū)動源要有調(diào)速功能;(4)因為對開、關(guān)閥力有要求,所以要求驅(qū)動源的輸出力可以調(diào)節(jié)。最重要的是通海閥啟閉可靠性試驗裝置要有很高的可靠性,否則將無法完成閥門幾萬次的啟閉任務(wù)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種實現(xiàn)馬達的正反轉(zhuǎn)及輸出轉(zhuǎn)速、扭矩的控制,從而完成通海閥啟閉可靠性試驗的通海閥啟閉可靠性試驗裝置。
本發(fā)明的目的是這樣實現(xiàn)的:
通海閥啟閉可靠性試驗裝置,電源模塊采用臺灣明緯雙路輸出開關(guān)電源,型號為:NED-100B100W5V10A+24V3.5A;電源模塊給stc89c52為核心的電路板供電5V電源,為YUKEN油研放大器YC9L-1172-30供電24V電源;
以stc89c52為核心的電路板包括stc89c52單片機最小系統(tǒng),VCC電源接入及24V電源接入接出模塊,馬達正反轉(zhuǎn)控制模塊,液晶顯示模塊,馬達轉(zhuǎn)速、扭矩調(diào)節(jié)模塊,馬達轉(zhuǎn)速、扭矩數(shù)據(jù)采集模塊,閥門點動復(fù)位模塊,保壓燈提示模塊:stc89c52單片機最小系統(tǒng),包括stc89c52rc單片機,stc89c52rc單片機的15、16引腳接晶振及電容C1、C2,stc89c52rc單片機的P0口接上拉電阻R1-R8,下載模塊接線端子共有四個引腳,其引腳2與stc89c52rc單片機的引腳7相連,引腳3與stc89c52rc單片機的引腳5相連;
VCC電源接入及24V電源接入接出模塊,VCC引入接線端子的引腳1接地,引腳2連接VCC引入開關(guān)的左端,VCC引入開關(guān)的右端引入VCC,限流電阻R9與VCC引入顯示燈串聯(lián)后再與濾波電容C3并聯(lián)后接入VCC電源的回路中;24V電源引入接線端子引腳1接地,引腳2連接24V電源引入開關(guān)的左端并引入24V電源,限流電阻R10與24V電源引入顯示燈串聯(lián)之后接入24V電源回路中,24V電源引出接線端子的引腳1連接24V電源引入開關(guān)的右端,引腳2接地;
馬達正反轉(zhuǎn)控制模塊,其中正轉(zhuǎn)控制和反轉(zhuǎn)控制電路完全相同,限流電阻R11的左端接stc89c52rc單片機的19引腳,限流電阻R11的右端接光耦6N137的引腳3,光耦6N137的引腳2引入VCC,并經(jīng)過電容C4濾波,光耦6N137的引腳7、8接VCC,引腳6經(jīng)過上拉電阻R12作用后接入三極管Q1的集極,從而控制電磁繼電器K1的通斷;光耦6N137的引腳5接地,并且通過電容C5與VCC相連接;繼電器K1引入24V電源,常開觸點接控制馬達正轉(zhuǎn)的接線端子P5的引腳1,并且通過電阻R13及馬達正轉(zhuǎn)顯示燈接地;
液晶顯示模塊采用液晶1602,其引腳1、3、16接地,引腳2、15接VCC,引腳7~14接stc89c52rc單片機的P1口,引腳4~6接stc89c52rc單片機的P00、P01、P02口;
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