CN207042497U - 一种可控制恒压的低气压试验箱 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于实验设备技术领域,具体涉及一种可控制恒压的低气压试验箱,包括试验箱箱体、抽气电磁阀、管道、第一通气管、第二通气管、真空泵、控制器和压力传感器,第一通气管和第二通气管的一端分别串接一个抽气电磁阀后与真空泵连通,其另一端通过管道与试验箱箱体连通,第一通气管的直径大于第二通气管的直径,压力传感器置于试验箱箱体内,控制器分别与真空泵、抽气电磁阀的控制端以及压力传感器电性连接,可通过控制器控制真空泵的运转速度和抽气电磁阀的通断周期,使低气压试验箱达到稳定恒压。本实用新型具有气压波动小且真空泵不停机,始终工作于最低负荷状态,故能长期运行并达到气压恒定的目标,提高了低气压试验箱恒压的可靠性等优点。
Description
技术领域
本实用新型属于实验设备技术领域,具体涉及一种可控制恒压的低气压试验箱。
背景技术
低气压试验箱是模拟不同高度空间物理环境的试验设备,气压控制范围从100Pa~100KPa,对应不同的高度,现有的低气压试验箱如图2所示,其包括实验箱箱体、真空泵以及用于串联实验箱箱体和真空泵的管道,设定所需的气压,当气压到达设定值时停真空泵。当气压回升到一定值时,又开启真空泵,来达到实验箱箱体所需设定的气压值。这一传统的控制方法的最大缺点就是气压波动大,真空泵起动频繁。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供了一种可控制恒压的低气压试验箱,用克服现有技术中的缺陷,具体为:
本实用新型为解决其技术问题而采用的技术方案为:
一种可控制恒压的低气压试验箱,包括试验箱箱体、抽气电磁阀、管道、第一通气管、第二通气管、真空泵、控制器和压力传感器,其中,第一通气管和第二通气管的一端分别串接一个抽气电磁阀后与真空泵连通,其一端通过管道与试验箱箱体连通,第一气管的直径大于第二通气管的直径,压力传感器置于试验箱箱体内,控制器分别与真空泵、抽气电磁阀的控制端以及压力传感器电性连接。
作为对本申请所述的可控制恒压的低气压试验箱的进一步说明,优选地,电磁阀不少于两个。
本实用新型有益的技术效果:本实用新型通过在低气压试验箱和真空泵之间串接二路通径大小不同的抽气电磁阀,通过压力传感器检测压力值,将压力值转为信号值输出,控制器接收到压力传感器的信号值,根据设定的压力信号值,控制器控制真空泵的运转速度快慢和抽气电磁阀的通断周期,即在不停真空泵的前提下,控制第一分支通气管、第二分支通气管上的电磁阀的通断周期来调节箱体气压,气压波动小且真空泵不停机,始终工作于最低负荷状态,故能长期运行并达到气压恒定的目标。
为使本实用新型的技术方案及技术效果更加清楚、明确,以下结合说明书附图和具体实施方式对本实用新型公开的可控制恒压的低气压试验箱做详细说明。
附图说明
图1:本实用新型优选实施例中可控制恒压的低气压试验箱控制***的结构示意图。
图2:现有的可控制的恒压低气压试验箱的结构示意图。
标示说明:
1-试验箱箱体,2-第一通气管,3-第二通气管,4-抽气电磁阀,5-真空泵,6-管道。
具体实施方式
请参阅图1,如图1所示,一种可控制恒压的低气压试验箱,包括试验箱箱体1、抽气电磁阀4、管道6、第一通气管2、第二通气管3、真空泵5、控制器(图中未示)和压力传感器(图中未示),其中,第一通气管2和第二通气管3的一端分别串接一个抽气电磁阀4后与真空泵5连通,其另一端通过管道6与试验箱箱体1连通,第一通气管2的直径大于第二通气管3的直径,压力传感器置于试验箱箱体1内用于检测试验箱箱体1内的气压值,控制器分别与真空泵5、抽气电磁阀4的控制端以及压力传感器电性连接(本实施例中抽气电磁阀数量为两个,也可以根据实际情况在第一通气管和第二通气管上同时串接多个抽气电磁阀),控制器能接收并输入由压力传感器输出的气压值,根据预设定的气压值控制第一通气管2和第二通气管3的抽气电磁阀4的通断周期,有利于精准地控制试验箱箱体1内的气压,保持真空泵5长期运作使试验箱箱体1内的气压波动较小,运作更稳定,利于保持恒压。
经过大量的测试验证,在采用本实用新型一种可控制恒压的低气压试验箱的情况下:
(1)当实测气压离设定值较大时,控制器中的压力传感器将试验箱箱体1的气压检测值以信号值输出,控制器能接收并输入压力传感器反馈的信号值,当气压越大,控制器输入的信号值越大,当其输入的信号值即实测气压值离设定气压值较大时,第一分支通气管和第二分支通气管上的电磁阀同时打开,真空泵5向外推动快速抽气,使试验箱箱体1的实测气压值接近设定值时,自动关闭横截面积较大的第一分支通气管2一端的抽气电磁阀4,起到降低气压值的作用,使得控制器根据压力传感器反馈的压力传感器的信号值控制真空泵5保持稳定的运转并降低了实验箱箱体1内气压波动。具体地,在不停真空泵5的前提下,控制器控制第二分支通气管3一端上的抽气电磁阀4的通断周期,即根据实测气压值来自动关闭或打开第二分支通气管3的抽气电磁阀4,并恒定。
(2)当实测气压离设定值较小时,控制器中的压力传感器将试验箱箱体1的气压检测值以信号值输出,控制器能接收并输入压力传感器反馈的信号值,当气压越小,控制器输入的信号值越小,当其输入的信号值即实测气压值离设定气压值较小时,第一分支通气管2和第二分支通气管3的抽气电磁阀4同时打开,真空泵5向内快速推动气体进入试验箱箱体1内,使试验箱箱体1的实测气压接近设定值时,然后自动关闭横截面积较大的第一分支通气管2一端的抽气电磁阀4,使得控制器根据压力传感器反馈的压力传感器的信号值控制真空泵保持稳定的运转并降低了实验箱箱内气压波动具体地,在不停真空泵5的前提下,控制器控制第二分支通气管3一端上的抽气电磁阀4的通断周期,即根据实测气压值来自动关闭或打开第二分支通气管3的抽气电磁阀4,并恒定。
结合附图1和附图2,由此可知,本实用新型的可控制恒压的低气压试验箱具有气压波动小且真空泵5不停机,始终工作于最低负荷状态,故能长期运行并达到气压恒定的目标的优点。
以上结合说明书附图对本实用新型的优选实施例进行了详细阐述,应该说明的是,本实用新型的保护范围包括但不限于上述实施例;说明书附图中公开的具体结构也只是本实用新型的较佳实施例,所述领域的技术人员还可以在此基础上开发出其他实施例,任何不脱离本实用新型创新理念的简单变形或等同替换,均涵盖于本实用新型,属于本实用新型的保护范围。
Claims (2)
1.一种可控制恒压的低气压试验箱,其特征在于,包括试验箱箱体、抽气电磁阀、管道、第一通气管、第二通气管、真空泵、控制器和压力传感器,所述第一通气管和所述第二通气管的一端分别串接一个抽气电磁阀后与所述真空泵连通,其另一端通过所述管道与所述试验箱箱体连通,所述第一通气管的直径大于所述第二通气管的直径,所述压力传感器置于所述试验箱箱体内,所述控制器分别与所述真空泵、抽气电磁阀的控制端以及所述压力传感器电性连接。
2.根据权利要求1所述可控制恒压的低气压试验箱,其特征在于,所述电磁阀不少于两个。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN201720956863.5U CN207042497U (zh) | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 一种可控制恒压的低气压试验箱 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN201720956863.5U CN207042497U (zh) | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 一种可控制恒压的低气压试验箱 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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CN207042497U true CN207042497U (zh) | 2018-02-27 |
Family
ID=61499103
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201720956863.5U Active CN207042497U (zh) | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 一种可控制恒压的低气压试验箱 |
Country Status (1)
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CN (1) | CN207042497U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110907661A (zh) * | 2019-12-19 | 2020-03-24 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 低气压环境下的加速度计动态性能测试装置以及检测方法 |
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2017
- 2017-08-02 CN CN201720956863.5U patent/CN207042497U/zh active Active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN110907661A (zh) * | 2019-12-19 | 2020-03-24 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 | 低气压环境下的加速度计动态性能测试装置以及检测方法 |
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