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ISSN: 2333-9721
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阀门密封性自动化检测系统设计
Design of Automated Valve Sealing Integrity Detection System

DOI: 10.12677/mos.2024.133199, PP. 2168-2176

Keywords: 触摸屏,可编程序控制器,阀门泄漏率检测
Touchscreen
, Programmable Logic Controller, Valve Leakage Rate Detection

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Abstract:

阀门是控制流体流量和流向的重要设备,其密封性直接影响着阀门的使用效果和安全性能,因此,在工业生产中对阀门泄漏率的精确检测非常重要。针对使用国内阀门泄漏率检测装置精度低、使用国外阀门泄漏率检测装置成本高的问题,采用直压法检测阀门密封性的原理,开发出一套低成本、高精度的直压法阀门泄漏率自动化检测系统。该系统由可编程序控制器PLC (programmable logic controller)、触摸屏和传感器等组件组成。通过触摸屏设置系统的相关参数,将信号发送给PLC,PLC对获取的输入信号进行处理,根据写入的程序将输出信号传输给执行器,最后将检测结果传回到触摸屏。测试的全过程为自动进行,通过借助人机交互,可以方便地进行基本参数的设置,并最终实现对阀门泄漏率的自动化检测。
Valves are important devices for controlling fluid flow and direction, and their sealing performance directly affects effectiveness and safety of valves. Therefore, accurate detection of valve leakage rate is crucial in industrial production. To address issues of low precision in domestic valve leakage rate detection devices and high cost of foreign devices, principle of using direct pressure method to test air tightness of valves. A low-cost, high-precision direct pressure method valve leakage rate automated detection system has been developed. The system consists of a PLC (programmable logic controller), a touchscreen, sensors, and other components. By setting relevant parameters through touchscreen, signals are sent to PLC. PLC processes the input signals and transmits output signals to actuator based on the programmed instructions. Finally, detection results are transmitted back to touchscreen. The entire testing process is automated, and with assistance of human-machine interaction, basic parameters can be easily set, ultimately achieving automated detection of valve leakage rate.

References

[1]  Haack, S. 工业液压的未来: 从“恐龙”到“金独角兽” [J]. 液压与气动, 2023, 47(8): 1-7.
[2]  姚晓凯. 基于深度可分离卷积神经网络的密闭容器气密性水检方法研究[D]: [硕士学位论文]. 西安: 西京学院, 2022.
[3]  刘洋, 曹京京, 牛淼, 等. 火箭总装过程中阀门漏率差压法检测技术研究[J]. 机械工程与自动化, 2022(1): 147-149.
[4]  曾宪阳, 池作和, 郑明广, 等. 示踪法测量气体流量的试验研究[J]. 流体机械, 2011, 39(9): 6-10.
[5]  金耀, 朱振雷, 陈矗. 一种液压缸变间隙密封结构及流场分析[J]. 液压与气动, 2023, 47(11): 136-141.
[6]  黄亮, 郭知龙, 王喜乐, 等. 封隔器密封胶筒挤压失效分析与改进设计[J]. 液压与气动, 2023, 47(7): 177-182.
[7]  阳浩. 气密性检测台用测试控制技术研究与实现[D]: [硕士学位论文]. 西安: 西安工业大学, 2023.
[8]  潜龙杰. PE阀门气密性试验装置的设计[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 中国计量大学, 2017
[9]  吴春源. 阀门低压密封试验泄漏量检测装置研究[J]. 市场监管与质量技术研究, 2022(6): 54-56.
[10]  王秀鹏, 高晓博, 刘文婷, 等. 阀门密封性试验[J]. 化学工程与装备, 2023(10): 158-161.
[11]  任俊杰, 李媛. 基于PLC和串口通信的压力仪表自动调试系统设计[J]. 制造业自动化, 2022, 44(10): 88-91.
[12]  于吉生, 张盛开, 程彭勃, 等. 基于PLC的制桶生产线控制系统设计[J]. 制造业自动化, 2023, 45(12): 150-153.
[13]  王贺彬, 白锐, 吕永津, 等. 基于PLC与触摸屏的空压站自动监控系统设计[J]. 制造业自动化, 2023, 45(10): 125-128.
[14]  张羽. 基于PLC与触摸屏的试验控制箱[J]. 电气开关, 2023, 61(1): 90-93.
[15]  马少亮, 卢祺, 赵冬冬, 等. 先导式安全阀活塞密封圈国产化研制[J]. 液压气动与密封, 2023, 43(4): 112-117.

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