[实用新型]超声波阀门泄漏检测装置有效
申请号: | 201320180174.1 | 申请日: | 2013-04-11 |
公开(公告)号: | CN203132799U | 公开(公告)日: | 2013-08-14 |
发明(设计)人: | 李成;张义勇;金海峰;王成军 | 申请(专利权)人: | 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所 |
主分类号: | G01M3/24 | 分类号: | G01M3/24;H04L12/40 |
代理公司: | 大庆禹奥专利事务所 23208 | 代理人: | 朱士文;杨晓梅 |
地址: | 150000 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超声波 阀门 泄漏 检测 装置 | ||
技术领域:
本实用新型涉及检测装置,具体涉及的是一种超声波阀门泄漏检测装置。
背景技术:
目前,市场上没有专用的阀门泄漏检测装置,只有用于液位检测的液位开关。由于不是专用设备,市场上的液位开关不能直接用于阀门泄漏检测,需要另外制造与液位开关配套的泄漏收集容器和连接工装;如果有总线通信要求,还需要另外安装开关量转总线的接口电控箱。而且结构复杂笨重,造价高,安装不便,组网不便等。
实用新型内容:
为了克服背景技术中的不足,本实用新型提供一种可以长期可靠的工作,有结构紧凑、组网灵活、扩展方便、结构新颖、可靠性高的超声波阀门泄漏检测装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:该超声波阀门泄漏检测装置,包括本体外壳,以及设在本体外壳上部的平肩接头,其特征在于:壳体内部焊接有超声波变幅杆,超声波变幅杆下端通过环氧树脂粘接与压电陶瓷相连,压电陶瓷通过压电陶瓷引出导线与电路板相连,且压电陶瓷引出导线焊接在电路板上,电路板为双层结构,并通过固定螺栓将电路板固定在超声波变幅杆上,电路板通过导线连接位于壳体外侧状态指示灯和外接端子,外接端子上的接线柱引出继电器触点输出和LONWORKS总线的输入和输出的信号,本体外壳分为上壳体和下壳体,上壳体两侧设有检测旋塞和冲洗泄放旋塞,下壳体两侧设有电缆接头,下壳体下端设有顶盖。
所述的上壳体上端设有排气孔。
所述的状态指示灯分为两种颜色,分别为红色和绿色。
所述的超声波变幅杆为不锈钢的空心结构。
所述的状态指示灯为LED灯。
本实用新型的有益效果为:结构设计合理,构思巧妙新颖,手成本低;体积小;可靠性高;电磁兼容性好;维修方便。具有测量元件可冲洗、积存水可排放和现场判断阀门泄漏等特点。
附图说明:
图1为本实用新型的结构图;
图2为本实用新型的组网使用结构示意图;
图3为本实用新型的电路原理示意图。
图4为本实用新型的接线端子主视图。
具体实施方式:
结合图1和图4说明本实用新型的实施方式,该超声波阀门泄漏检测装置,包括本体外壳,以及设在本体外壳上部的平肩接头1,壳体内部焊接有超声波变幅杆3,超声波变幅杆3下端通过环氧树脂粘接与压电陶瓷10相连,压电陶瓷10通过压电陶瓷引出导线11与电路板12相连,且压电陶瓷引出导线11焊接在电路板12上,电路板12为双层结构,并通过固定螺栓13将电路板12固定在超声波变幅杆3上,电路板12通过导线连接位于壳体外侧状态指示灯7和外接端子9,外接端子9上的接线柱16引出继电器触点输出和LONWORKS总线的输入和输出的信号,本体外壳分为上壳体2和下壳体5,本体外壳为316L不锈钢,耐高压、耐腐蚀,适用于恶劣工况。上壳体2两侧设有检测旋塞4和冲洗泄放旋塞14,下壳体5两侧设有电缆接头6,下壳体5下端设有顶盖8。所述的上壳体2上端设有排气孔15。所述的状态指示灯7分为两种颜色,分别为红色和绿色。所述的超声波变幅杆3为不锈钢的空心结构。测量单元采用压电陶瓷10配套316L不锈钢空心变幅杆的结构,根据超声波在空气和水中传播方式不同判断是否漏水。测量结果准确,不受液体中泡沫,污垢和液体黏度的影响;测量单元可靠性高,耐酸、碱、化学品和海水的腐蚀。所述的状态指示灯7为LED灯。
结合图2说明本实用新型的系统实施方式,本实用新型采用环形LONWORKS总线网络技术,即总线的两个端点都连接到远程集中显示盘,并通过第三方用软件可获得丰富的附加功能,这样总线上如果发生1处断路故障,不会影响总线的正常使用。系统采用环网形式,通讯最大距离为1500米,波特率为78.5kbps,网络可容纳60个检测装置。
结合图1和图3说明阀门泄漏检测装置的工作原理,阀门泄漏检测装置通过平肩接头1连接在被测阀门的泄放孔上收集泄漏液体。
单片机每隔30mS将P2置为低电平以断开模拟开关T3,同时P1端输出频率为100kHz,占空比为50%,峰值为5V的50个方波脉冲,T1,T2是两个非门,输出端接在压电陶瓷1014的电极上,压电陶瓷10电极收到的电压差为+5V ~ -5V,即等效驱动电压峰-峰值为10V。
压电陶瓷10收到外部脉冲激发后开始以100kHz的频率在轴向进行振动,并带动超声波变幅杆3以相同的频率在轴向进行振动,振动发出的超声波经超声波变幅杆3空腔的外壁传到空腔的端面,经端面反射回压电陶瓷10,压电陶瓷10接收到反射回来的超声波后转换成电压波形。
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