【技术实现步骤摘要】
电磁阀和液压缸可靠性的综合节能试验装置及方法
本专利技术涉及一种电磁阀和液压缸可靠性指标的试验装置,尤其涉及一种可同时检测电磁阀和液压缸可靠性指标的综合节能试验装置及方法。
技术介绍
液压缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动(或摆动运动)的液压执行元件,基本上由缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置与排气装置组成。它结构简单、工作可靠。用它来实现往复运动时,可免去减速装置,并且没有传动间隙,运动平稳,因此在各种机械的液压系统中得到广泛应用。电磁阀是用电磁控制的工业设备,属于执行器,主要用来控制流体的自动化基础元件,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。电磁阀和液压缸分别作为液压系统的重要控制元件和执行元件,其可靠性水平直接影响到整个液压系统的可靠性和安全性。目前国内外的厂家和用户在对电磁阀和液压缸进行可靠性试验时,基本上都是沿用过去几十年的标准和方法。此种方法单次试验的样本数量有限,并且每个试验回路只能测试一类液压元件。当被测样本数目较大或被测样本类型较多时,需多次进行可靠性试验并搭建不同的可靠性试验台架,则要耗费大量的人力、物力以及时间等资源。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是针对上述现有技术现状而提供一种可同时测试二个电磁阀样本和四个液压缸样本的电磁阀和液压缸可靠性的综合节能试验装置,具有单次试验样本种类多、数量 ...
【技术保护点】
一种电磁阀和液压缸可靠性的综合节能试验装置,其特征在于:包括由步进电机1驱动工作的液压泵2,液压泵1的进油口通过第一截止阀3接油箱43,液压泵1的压力油口接第一单向阀4;第一单向阀4的出油口分出两支油路,一支路依次接第一压力表40、第一压力传感器38和压油过滤器5的进油口,另一支路接溢流阀8后回油箱43来调节系统的工作压力;压油过滤器5的出油口分出三支油路,其中一支路接第一测试模块中第一被测电磁阀6的P油口,另一支路接第二测试模块中第二被测电磁阀37的P油口,最后一支路接蓄能器组件10的进油口;第一测试模块中,第一被测电磁阀6的A油口并联接有第二压力表11、第二压力传感器13、第二截止阀12,其中第一被测电磁阀6的A油口经第二截止阀12后与第一液压缸14的无杆腔连通;第一被测电磁阀6的B油口并联接有第三压力表23、第三压力传感器18、第三截止阀22,其中第一被测电磁阀6的B油口经第三截止阀22后与第二液压缸21的无杆腔连通;且第一液压缸14和第二液压缸21的活塞杆进行对顶连接,并在连接处安装有第一位移传感器17,第一液压缸14和第二液压缸21的泄露油接入量杯;第二测试模块中,第二被测电 ...
【技术特征摘要】
1.一种电磁阀和液压缸可靠性的综合节能试验装置,其特征在于:包括由步进电机(1)驱动工作的液压泵(2),液压泵(2)的进油口通过第一截止阀(3)接油箱(43),液压泵(2)的压力油口接第一单向阀(4);第一单向阀(4)的出油口分出两支油路,一支路依次接第一压力表(40)、第一压力传感器(38)和压油过滤器(5)的进油口,另一支路接溢流阀(8)后回油箱(43)来调节系统的工作压力;压油过滤器(5)的出油口分出三支油路,其中一支路接第一测试模块中第一被测电磁阀(6)的P油口,另一支路接第二测试模块中第二被测电磁阀(37)的P油口,最后一支路接蓄能器组件(10)的进油口;第一测试模块中,第一被测电磁阀(6)的A油口并联接有第二压力表(11)、第二压力传感器(13)、第二截止阀(12),其中第一被测电磁阀(6)的A油口经第二截止阀(12)后与第一液压缸(14)的无杆腔连通;第一被测电磁阀(6)的B油口并联接有第三压力表(23)、第三压力传感器(18)、第三截止阀(22),其中第一被测电磁阀(6)的B油口经第三截止阀(22)后与第二液压缸(21)的无杆腔连通;且第一液压缸(14)和第二液压缸(21)的活塞杆进行对顶连接,并在连接处安装有第一位移传感器(17),第一液压缸(14)和第二液压缸(21)的泄漏油接入量杯;第二测试模块中,第二被测电磁阀(37)的A油口并联接有第四压力表(24)、第四压力传感器(33)、第四截止阀(25),其中第二被测电磁阀(37)的A油口经第四截止阀(25)后与第三液压缸(27)的无杆腔连通;第二被测电磁阀(37)的B油口并联接有第五压力表(35)、第五压力传感器(34)、第五截止阀(36),其中第二被测电磁阀(37)的B油口经第五截止阀(36)后与第四液压缸(31)的无杆腔连通;另外第三液压缸(27)和第四液压缸(31)的活塞杆进行对顶连接,并在连接处安装有第二位移传感器(29),第三液压缸(27)和第四液压缸(31)的泄漏油接入量杯;第二被测电磁阀(37)的T油口同第一被测电磁阀(6)的T油口的出油合流后最终回到油箱(43)。2.根据权利要求1所述的电磁阀和液压缸可靠性的综合节能试验装置,其特征在于:所述第二被测电磁阀(37)的T油口同第一被测电磁阀(6)的T油口的出油合流依次接节流阀(39)和冷却器(41)后流回油箱(43)。3.根据权利要求1所述的电磁阀和液压缸可靠性的综合节能试验装置,其特征在于:所述第一液压缸(14)的内泄油路经管道引出后连接第一量杯(15),第一液压缸(14)的泄气口经管道引出后连接第二量杯;第二液压缸(21)的内泄油路经管道引出后连接第三量杯(19),第二液压缸(21)的泄气口经管道引出后连接第四量杯(20);第三液压缸(27)的内泄油路经管道引出后连接第五量杯(28),第三液压缸(27)的泄气口经管道引出后连接第六量杯(26);第四液压缸(31)的内泄油路经管道引出后连接第七量杯(32),第四液压缸(31)的泄气口经管道引出后连接第八量杯(30)。4.根据权利要求1所述的电磁阀和液压缸可靠性的综合节能试验装置,其特征在于:所述蓄能器组件(10)包括蓄能器及用以检测蓄能器的充液压力的第六压力表(9)。5.根据权利要求1所述的电磁阀和液压缸可靠性的综合节能试验装置,其特征在于:所述油箱(43)内部安装有对油液加热的加热器(42),以及用以检测油...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵静一,威力旺,郭锐,张毅,于珠亮,
申请(专利权)人:宁波恒力液压股份有限公司,燕山大学,
类型:发明
国别省市:浙江;33
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