【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及限压阀疲劳度测试
,特别涉及一种限压阀疲劳试验装置与方法。
技术介绍
限压阀作为一个动作件装配在柴油机上,频繁在开启和关闭状态之间切换,可能会疲劳失效导致开启压力和关闭压力下降,不能满足最初的设计要求,进而导致发动机故障,所以需要对其进行疲劳试验验证。限压阀:是一种用来限制润滑系统的机油压力不超过技术文件的规定值、以防损坏的密封件。当机油压力小于某一临界值时限压阀关闭,但机油压力大于某一临界值时限压阀开启,当压力变化时,限压阀会不断在关闭与开启两种状态之间切换,实现调整机油压力的目的。疲劳试验:是用以测定材料或结构疲劳应力或应变循环数的过程。推拉电磁铁:通电产生电磁并带动牵引杆执行直线往复运动的一种装置。目前实际应用中,关于限压阀的疲劳试验,是通过电机输出动力,带动试验装置运转,在试验装置内部将电机的旋转运动通过凸轮轴、挺柱等转换为推杆的往复直线运动,从而使试验装置内的机油压力产生变化,进而实现限压阀的开启与关闭。现有技术的缺点如下:1、纯机械结构驱动,无法模拟发动机工作时限压阀所处的真实工作环境,比如温度、湿度、压力波动等等;2、循环加载条件受凸轮形线制约,只能施加单一的循环加载条件,开启或关闭对应的条件无变化,即所有循环只能重复模拟限压阀的“关闭-完全开启-关闭”状态,不能根据实际情况实时模拟发动机上限压阀任意开启程度 ...
【技术保护点】
一种限压阀疲劳试验装置,其特征在于,包括:壳体(1)、执行塞(3)、推拉电磁铁(4)和上位机,所述壳体(1)包括储油槽(11)和加压缸(12),所述加压缸(12)的顶部与所述储油槽(11)的底部连通,所述储油槽(11)与加压缸(12)内均存储有机油;限压阀(2)的进油口端经所述储油槽(11)穿入所述加压缸(12)的上端,限压阀(2)上设有与所述储油槽(11)连通的油孔(21),所述机油浸没所述油孔(21),所述储油槽(11)内设有用于检测油孔(21)处机油流速的流速传感器(15);所述执行塞(3)位于所述加压缸(12)内,所述执行塞(3)与所述加压缸(12)的内壁滑动密封连接,所述执行塞(3)能在所述加压缸(12)内沿竖直方向运动;所述限压阀(2)的进油口与执行塞(3)之间围成充满机油的封闭空间;所述推拉电磁铁(4)与所述执行塞(3)连接,所述推拉电磁铁(4)用于带动所述执行塞(3)在竖直方向上作往复运动;还包括位移传感器(6),所述位移传感器(6)用于检测所述执行塞(3)在竖直方向上的位移;所述上位机分别与所述推拉电磁铁(4)的电源、流速传感器(15)、位移传感器(6)通讯连接。
【技术特征摘要】 【专利技术属性】
1.一种限压阀疲劳试验装置,其特征在于,包括:壳体(1)、
执行塞(3)、推拉电磁铁(4)和上位机,所述壳体(1)包括储油槽
(11)和加压缸(12),所述加压缸(12)的顶部与所述储油槽(11)
的底部连通,所述储油槽(11)与加压缸(12)内均存储有机油;
限压阀(2)的进油口端经所述储油槽(11)穿入所述加压缸(12)
的上端,限压阀(2)上设有与所述储油槽(11)连通的油孔(21),
所述机油浸没所述油孔(21),所述储油槽(11)内设有用于检测油
孔(21)处机油流速的流速传感器(15);
所述执行塞(3)位于所述加压缸(12)内,所述执行塞(3)与
所述加压缸(12)的内壁滑动密封连接,所述执行塞(3)能在所述
加压缸(12)内沿竖直方向运动;所述限压阀(2)的进油口与执行
塞(3)之间围成充满机油的封闭空间;
所述推拉电磁铁(4)与所述执行塞(3)连接,所述推拉电磁铁
(4)用于带动所述执行塞(3)在竖直方向上作往复运动;
还包括位移传感器(6),所述位移传感器(6)用于检测所述执
行塞(3)在竖直方向上的位移;
所述上位机分别与所述推拉电磁铁(4)的电源、流速传感器(15)、
位移传感器(6)通讯连接。
2.如权利要求1所述的限压阀疲劳试验装置,其特征在于,所
述储油槽(11)内还设有加热器(13)和用于检测机油温度的温度传
感器(14),所述加热器(13)、温度传感器(14)分别与所述上位机
通讯连接。
3.如权利要求1所述的限压阀疲劳试验装置,其特征在于,所
述限压阀(2)通过螺纹与所述壳体(1)连接。
4.如权利要求1或3所述的限压阀疲劳试验装置,其特征在于,
在所述油孔(21)下方,所述限压阀(2)与所述加压缸(12)的内
\t壁通过密封圈(25)密封连接。
5.如权利要求1所述的限压阀疲劳试验装置,其特征在于,所
述推拉电磁铁(4)包括本体和能相对所述本体作往复运动的牵引杆;
技术研发人员:徐庆增,
申请(专利权)人:潍柴动力股份有限公司,
类型:发明
国别省市:山东;37
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