[发明专利]全自动无缝气瓶水压检测设备有效
申请号: | 202010070391.X | 申请日: | 2020-01-21 |
公开(公告)号: | CN111398021B | 公开(公告)日: | 2022-09-13 |
发明(设计)人: | 何汉超;何小成 | 申请(专利权)人: | 余姚市超成机械制造有限公司 |
主分类号: | G01N3/02 | 分类号: | G01N3/02;G01N3/12 |
代理公司: | 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 | 代理人: | 尉伟敏 |
地址: | 315400 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 全自动 无缝 水压 检测 设备 | ||
1.一种全自动无缝气瓶水压检测设备,其特征在于,包括用于摆放气瓶的框架、位于气瓶上方的用于给气瓶注排水的注水头、用于升降注水头的升降机构、用于翻转框架的翻转机构、与注水头连接的进管、与注水头连接的出管、位于进管上的水压表、进水管、进气管、位于进水管上的进水阀门、位于进气管上的进气阀门、位于出管上的出水阀门、与进水管连接的水泵、与进气管连接的气泵,还包括与升降机构、翻转机构、进水阀门、进气阀门、出水阀门、水泵、气泵、水压表连接的控制系统,所述进水管、进气管均连接在进管远离注水头的一端,所述注水头包括主体、位于主体底端的呈圆台形的插入头、位于插入头内的通道、位于主体侧面的进孔、位于主体侧面的出孔,所述进孔、出孔、通道之间相互连通,所述插入头面积大的端面向上与主体固接,所述进管连接在进孔上,所述出管连接在出孔上,所述插入头上端面的外周设有密封圈,本全自动无缝气瓶水压检测设备还包括进水油阀、高压水泵、高压水阀和两个缓冲油阀,所述进水油阀、高压水泵、高压水阀、缓冲油阀均与控制系统连接,所述进水油阀包括阀体、位于阀体顶端的进水进气通道、位于阀体底端的活塞杆活动腔、固接在阀体底端的进水油阀油缸、位于阀体侧面的高压水入口、位于阀体侧面的高压水出口,所述进水进气通道、活塞杆活动腔、高压水入口、高压水出口相互连通,所述进水油阀油缸的活塞杆向上位于活塞杆活动腔内,所述高压水泵通过高压水阀与高压水入口连接,所述进管远离注水头的一端连接在高压水出口上,所述进水管连接在进水进气通道顶端,所述进气管连接在进水进气通道顶端,所述缓冲油阀包括第二阀体、位于第二阀体一端的高压水通道、位于第二阀体另一端的第二活塞杆活动腔、位于第二阀体侧面的第二高压水入口、位于阀体远离高压水通道的一端缓冲油阀油缸,所述高压水通道、第二活塞杆活动腔、第二高压水入口相互连通,所述缓冲油阀油缸固接在第二阀体上,所述缓冲油阀油缸的活塞杆位于第二活塞杆活动腔内,所述缓冲油阀的数量为两个,其中一个缓冲油阀位于高压水阀与高压水入口之间,该缓冲油阀的高压水通道与高压水入口连接,该缓冲油阀的第二高压水入口与高压水阀连接,另一个缓冲油阀位于出水阀门与出孔之间,该缓冲油阀的第二高压水入口与出孔连接,该缓冲油阀的高压水通道与出水阀门连接。
2.根据权利要求1所述的全自动无缝气瓶水压检测设备,其特征在于,所述框架包括上下布置的两根横梁、位于横梁之间的沿着横梁的轴向布置的若干立柱、位于横梁之间的沿着横梁的轴向布置的若干托板,所述托板上设有观察孔,所述托板与立柱间隔布置,所述升降机构位于上侧的横梁上,所述气瓶抵靠在托板上侧,所述托板上方固接有用于气瓶的瓶口定位的限位板,所述限位板靠近气瓶的一侧设有定位槽。
3.根据权利要求1所述的全自动无缝气瓶水压检测设备,其特征在于,所述翻转机构包括位于框架左右两侧的支架、穿过支架并与支架转动连接的转轴、固接在转轴上的齿轮、与齿轮啮合的齿条、与齿条滑动连接的轨道、推动齿条在轨道上滑动的油缸,所述转轴与框架对应侧固接。
4.根据权利要求1所述的全自动无缝气瓶水压检测设备,所述进水进气通道的内径比活塞杆活动腔的内径小,所述进水进气通道的底端设有便于密封的倒角,所述进水油阀油缸的活塞杆顶端与倒角适配,所述进水油阀油缸的活塞杆的直径比活塞杆活动腔的内径小。
5.根据权利要求1所述的全自动无缝气瓶水压检测设备,其特征在于,所述高压水通道的内径小于第二活塞杆活动腔的内径,所述高压水通道靠近第二活塞杆活动腔的一端设有便于密封的第二倒角,所述缓冲油阀油缸的活塞杆的内径小于第二活塞杆活动腔的内径,所述缓冲油阀油缸的活塞杆的端部与第二倒角适配。
6.根据权利要求3所述的全自动无缝气瓶水压检测设备,其特征在于,所述转轴内设有第一过道和第二过道,所述进管经过第一过道,所述出管经过第二过道。
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