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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于高压注射器测试,具体是一种高压注射器极限测试系统、方法及存储介质。
技术介绍
1、高压注射器是一种用于注射或输送液体或气体的设备,能够在高压环境下稳定工作,常用于医疗、工业或实验室领域。它通过机械或电气驱动系统提供持续、高精度的压力,使得流体能够以控制的速率和压力注入到目标区域。高压注射器通常用于ct扫描造影、血管造影、药物注射等医疗应用,也广泛应用于实验室研究、高压反应和化学分析等场景。其设计强调耐高压、密封性和流量精度,以确保在极限条件下的安全性和可靠性。
2、在现有技术中,高压注射器的极限测试方法往往侧重于单一性能测试,忽视对高压注射器的综合性评估,且现有对高压注射器的测试方法依赖于人工检测或简单的机械加压,难以精确控制压力变化,无法及时发现潜在的缺陷和风险;
3、为此,本专利技术提出一种高压注射器极限测试系统、方法及存储介质。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于:提出一种高压注射器极限测试系统、方法及存储介质,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
2、本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:
3、一种高压注射器极限测试系统,包括用户终端、数据获取模块、气密测试模块、流体分析模块、压力测试模块、显示终端、控制中心和数据库模块;所述用户终端用于输入高压注射器的型号和测试流体的编号并发送至数据库模块;所述数据库模块用于依据型号将对应高压注射器的标准注射数据发送至气密测试模块,依据型号将对应高压注射器的产品标准数据发送
4、所述数据获取模块用于采集高压注射器内测试流体在不同压力下注射时的实时流体流速并发送至流体分析模块;所述流体分析模块用于对高压注射器在不同压力下测试流体的流速情况进行分析,分析生成流速异常信号、压降正常信号或压降异常信号发送至控制中心,若生成流速异常信号或压降异常信号则发送至显示终端,若生成压降正常信号则向压力测试模块发送筒体压力测试指令;
5、所述数据获取模块还用于对高压注射器的筒体表面图像进行采集并发送至压力测试模块;所述压力测试模块用于对高压注射器的注射器筒体进行压力测试,生成产品异常信号或产品合格信号发送至控制中心,所述控制中心将产品异常信号或产品合格信号发送至显示终端,所述显示终端用于将高压注射器对应的信号进行显示。
6、进一步地,标准注射数据包括不同型号的高压注射器的最大注射压力和标准注射压力。
7、进一步地,所述气密测试模块的测试过程包括:
8、获取标准环境下空气中的标准惰性气体含量,将高压注射器沉没至透明水箱中,而后向高压注射器注入惰性气体,并将注射压力调整至高压注射器的标准注射压力;
9、采集透明水箱表面的实时惰性气体含量,若实时惰性气体含量大于标准惰性气体含量,则判定高压注射器的气密性测试结果为异常,同时生成气密异常信号,若实时惰性气体含量小于等于标准惰性气体含量,则进入下一步骤。
10、进一步地,所述气密测试模块的测试过程还包括:
11、以标准注射压力的固定百分比逐步向上增加,直至达到高压注射器的最大注射压力停止测试;
12、当高压注射器在所有测试注射压力时透明水箱内均不存在气泡,则生成气密正常信号;
13、当高压注射器在任一测试注射压力时透明水箱内存在气泡,则采集透明水箱表面的实时惰性气体含量,若透明水箱表面的实时惰性气体含量大于标准惰性气体含量,则生成气密异常信号;若透明水箱表面的实时惰性气体含量小于等于标准惰性气体含量,则生成气密正常信号。
14、进一步地,产品标准数据为不同型号的高压注射器的筒体长度、筒体内半径、筒体流量值、高压注射器的筒体外半径和筒体壁厚度,以及高压注射器对应筒体的最大抗拉强度;
15、流体数据为高压注射器进行流体测试时不同编号的测试流体的流体粘度和流体密度。
16、进一步地,所述流体分析模块的分析过程包括:
17、向高压注射器内部注入测试流体,而后将高压注射器的注射压力调整至测试注射压力;
18、获取进行测试时测试流体对应的流体密度和标准环境的标准大气压强,计算测试流体的初始标准流体流速;
19、而后获取测试流体的实时流体流速,将实时流体流速与初始标准流体流速进行比对;
20、若测试流体的实时流体流速与初始标准流体流速相等,则继续测试,若测试流体的初始流体流速与初始标准流体流速不相等,则停止测试并生成流速异常信号;
21、将测试注射压力以标准注射压力的固定百分比向上增加,重复以上步骤,得到下一测试注射压力时测试流体对应的实时流体流速,以此类推,直至测试注射压力达到高压注射器的最大注射压力,并获得测试注射压力为最大注射压力时对应测试流体的实时流体流速;
22、若任一测试注射压力时对应测试流体的实时流体流速与对应测试注射压力的标准流体流速不相等,则生成流速异常信号,并停止高压注射器的测试;
23、若各测试注射压力对应测试流体的实时流体流速与对应测试注射压力的标准流体流速均相等,则进入下一步骤。
24、进一步地,所述流体分析模块的分析过程还包括:
25、获取高压注射器的筒体长度、筒体内半径、进行测试使用测试流体对应的流体粘度和筒体流量值,并计算高压注射器的压降值;
26、若高压注射器的压降值属于压降值区间,则生成压降正常信号;
27、若高压注射器的压降值不属于压降值区间,则生成压降异常信号,同时停止对高压注射器的测试。
28、进一步地,所述压力测试模块的测试过程包括:
29、获取高压注射器的筒体外半径、筒体壁厚度和注射器筒体的最大抗拉强度,并计算高压注射器的筒体破裂压力;
30、向高压注射器注射测试流体,并将高压注射器的注射压力设置为测试注射压力,同时设置测试注射压力对应的实时检测时长;其中,测试注射压力与实时检测时长成反比;
31、当高压注射器的注射压力增加至测试注射压力时,停止增加注射压力。
32、进一步地,所述压力测试模块的测试过程还包括:
33、对高压注射器的筒体表面图像进行实时检测;
34、若筒体表面图像存在裂缝,则将当前的测试注射压力与筒体破裂压力进行比对,当高压注射器的测试注射压力小于筒体破裂压力,则判定高压注射器的筒体压力测试不合格,同时生成产品异常信号,当高压注射器的测试注射压力大于等于筒体破裂压力,则判定高压注射器的筒体压力测试合格,同时生成产品合格信号;
35、若筒体表面图像不存在裂缝,则重复以上测试步骤,直至高压注射器的测试注射压力达到本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,包括用户终端、数据获取模块、气密测试模块、流体分析模块、压力测试模块、显示终端、控制中心和数据库模块;所述用户终端用于输入高压注射器的型号和测试流体的编号并发送至数据库模块;所述数据库模块用于依据型号将对应高压注射器的标准注射数据发送至气密测试模块,依据型号将对应高压注射器的产品标准数据发送至压力测试模块和流体分析模块,依据编号将对应测试流体的流体数据发送至流体分析模块;所述气密测试模块用于对高压注射器的气密性进行测试,测试生成气密异常信号或气密正常信号发送至控制中心,若生成气密异常信号则发送至显示终端;若生成气密正常信号则向流体分析模块发送流体分析指令;
2.根据权利要求1所述的一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,标准注射数据包括不同型号的高压注射器的最大注射压力和标准注射压力。
3.根据权利要求2所述的一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,所述气密测试模块的测试过程包括:
4.根据权利要求3所述的一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,所述气密测试模块的测试过程还包括:
5.根据
6.根据权利要求5所述的一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,所述流体分析模块的分析过程包括:
7.根据权利要求6所述的一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,所述流体分析模块的分析过程还包括:
8.根据权利要求7所述的一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,所述压力测试模块的测试过程包括:
9.根据权利要求8所述的一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,所述压力测试模块的测试过程还包括:
10.根据权利要求9所述的一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,对高压注射器的筒体表面图像进行实时检测的检测过程为:
11.一种高压注射器极限测试方法,其特征在于,结合权利要求1-10任一项所述的一种高压注射器极限测试系统,方法包括:
12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求11所述的高压注射器极限测试方法。
...【技术特征摘要】
1.一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,包括用户终端、数据获取模块、气密测试模块、流体分析模块、压力测试模块、显示终端、控制中心和数据库模块;所述用户终端用于输入高压注射器的型号和测试流体的编号并发送至数据库模块;所述数据库模块用于依据型号将对应高压注射器的标准注射数据发送至气密测试模块,依据型号将对应高压注射器的产品标准数据发送至压力测试模块和流体分析模块,依据编号将对应测试流体的流体数据发送至流体分析模块;所述气密测试模块用于对高压注射器的气密性进行测试,测试生成气密异常信号或气密正常信号发送至控制中心,若生成气密异常信号则发送至显示终端;若生成气密正常信号则向流体分析模块发送流体分析指令;
2.根据权利要求1所述的一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,标准注射数据包括不同型号的高压注射器的最大注射压力和标准注射压力。
3.根据权利要求2所述的一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,所述气密测试模块的测试过程包括:
4.根据权利要求3所述的一种高压注射器极限测试系统,其特征在于,所述气密测试模块的测试过程还包括:
5.根据权利要求4所述的一种高压注射...
【专利技术属性】
技术研发人员:高雄,刘潇洒,杨须文,田鹏,黄裕,吴昊,
申请(专利权)人:深圳市保安医疗用品有限公司,
类型:发明
国别省市:
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