CN216012661U - 一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱 - Google Patents

一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱 Download PDF

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方亚
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张�杰
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Abstract

本实用新型属于环境试验设备技术领域,具体涉及一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱,包括试验腔室以及振动腔室,试验腔室底部设有第一开口,振动腔室上侧安装有振动平台,振动平台往上贯穿振动腔室伸入开口中,试验腔室底部安装有隔热膨胀节,隔热膨胀节套设于第一开口外侧,隔热膨胀节下端与振动腔室固定连接,试验腔室与振动腔室之间设有气压连通结构;本实用新型使振动腔室与试验腔室通过隔热膨胀节封闭为一个整体,从而使振动平台不再由于压力差而受到影响,使试件能够正常进行低压环境下的振动试验。

Description

一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱
技术领域
本实用新型属于环境试验设备技术领域,具体涉及一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱。
背景技术
目前,同时模拟高低温、湿度以及振动的三综合试验箱通常由试验腔室以及振动器构成,通过将振动平台伸入试验腔室中进行上下振动,并且由试验腔室中的加热器、蒸发器以及加湿器等模拟不同的环境,从而进行高低温、湿度以及振动的综合试验,然而若需要对试件在低压环境进行振动试验时,往往还需要使用其他的设备单独进行试验,因为在低压环境下,振动平台伸入试验腔室的一端气压较低,而另一端是正常大气压力,因此振动平台上下两端所承受的压力不一致,存在压差,容易使振动平台由于压力差而导致振动试验受到影响,为此我们提出一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱,使振动腔室与试验腔室封闭为一个整体,从而使振动平台不再由于压力差而受到影响,使试件能够正常进行低压环境下的振动试验。
实用新型内容
本实用新型的目的是:旨在提供一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱,使振动腔室与试验腔室通过隔热膨胀节封闭为一个整体,从而使振动平台不再由于压力差而受到影响,使试件能够正常进行低压环境下的振动试验。
为实现上述技术目的,本实用新型采用的技术方案如下:
一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱,包括试验腔室以及振动腔室,所述试验腔室底部设有第一开口,所述振动腔室上侧安装有振动平台,所述振动平台往上贯穿所述振动腔室伸入所述开口中,所述试验腔室底部安装有隔热膨胀节,所述隔热膨胀节套设于所述第一开口外侧,所述隔热膨胀节下端与所述振动腔室固定连接,所述试验腔室与所述振动腔室之间设有气压连通结构。
所述隔热膨胀节上下两侧均固定设置有安装环板,上下两侧的所述安装环板均通过螺栓与所述试验腔室底部以及所述振动腔室相固定。
通过上下两侧的安装环板,使隔热膨胀节与试验腔室底部之间以及隔热膨胀节与振动腔室之间的安装结构简单,拆装方便。
上下两侧的所述安装环板还均设置有密封垫圈。
密封垫圈能够进一步使安装环板与试验腔室底部之间以及安装环板与振动腔室之间密封紧密,保证密封性。
所述振动腔室上侧可为开口结构,所述气压连通结构为开设于所述振动腔室上侧的第二开口,所述第二开口与所述振动平台之间形成连通间隙。
振动腔室上侧开口,通过第二开口与振动平台之间形成的连通间隙,从而使得振动腔室与试验腔室在隔热膨胀节的连接下,共同构成一个相通的整体,在模拟低压环境抽真空时,试验腔室、隔热膨胀节以及振动腔室中的压力能够保持一致。
所述振动腔室上侧也可为封闭结构,所述气压连通结构为开设于所述振动腔室的通槽、分别开设于所述振动腔室和所述试验腔室的气压平衡孔,所述通槽的侧壁安装有第二弹性密封圈,所述振动平台与所述通槽通过第二弹性密封圈进行密封,两个所述气压平衡孔之间共同连接有隔热管。
通过振动腔室上侧封闭,在第二弹性密封圈的密封下,使得振动平台在通槽上下振动的过程中始终得到密封,而两个气压平衡孔之间连接隔热管,能够将试验腔室与振动腔室相连通为一个整体,通过隔热管将试验腔室、革热膨胀节以及振动腔室连通为一个整体,在模拟低压环境抽真空时,试验腔室、隔热膨胀节以及振动腔室的气压能够保持一致,并且隔热管同时能够避免与外界大气之间换热。
本实用新型通过隔热膨胀节能够使得试验腔室、隔热膨胀节以及振动腔室能够相互连通形成一个整体,在模拟低压环境抽真空时,能够使试验腔室、隔热膨胀节以及振动腔室的内部空间压力保持一致,使振动平台不再由于压力差而受到影响,使试件能够正常进行低压环境下的振动试验。
附图说明
本实用新型可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明;
图1为本实用新型一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱实施例的结构示意图一;
图2为图1的A处结构放大示意图;
图3为本实用新型一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱实施例的结构示意图二;
主要元件符号说明如下:
试验腔室1、第一开口11、振动腔室2、振动平台21、第二开口22、通槽23、第二弹性密封圈24、隔热膨胀节3、安装环板31、密封垫圈32、气压平衡孔4、隔热管41。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员可以更好地理解本实用新型,下面结合附图和实施例对本实用新型技术方案进一步说明。
实施例1:
如图1-图3所示,本实用新型的一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱,包括试验腔室1以及振动腔室2,试验腔室1底部设有第一开口11,振动腔室2上侧安装有振动平台21,振动平台21往上贯穿振动腔室2伸入开口11中,试验腔室1底部安装有隔热膨胀节3,隔热膨胀节3套设于第一开口11外侧,隔热膨胀节3下端与振动腔室2固定连接,试验腔室1与振动腔室2之间设有气压连通结构。
通过隔热膨胀节3能够将试验腔室1与振动腔室2之间进行封闭,而试验腔室1与振动腔室2之间通过气压连通结构能够使试验腔室1与振动腔室2之间相连通,从而使得试验腔室1、隔热膨胀节3以及振动腔室2能够相互连通形成一个整体,在模拟低压环境抽真空时,能够使试验腔室1、隔热膨胀节3以及振动腔室2的内部空间压力保持一致,使振动平台不再由于压力差而受到影响,使试件能够正常进行低压环境下的振动试验。
请参阅图2,隔热膨胀节3上下两侧均固定设置有安装环板31,上下两侧的安装环板31均通过螺栓与试验腔室1底部以及振动腔室2相固定。
通过上下两侧的安装环板31,使隔热膨胀节3与试验腔室1底部之间以及隔热膨胀节3与振动腔室2之间的安装结构简单,拆装方便。
请参阅图2,上下两侧的安装环板31还均设置有密封垫圈32。
密封垫圈32能够进一步使安装环板31与试验腔室1底部之间以及安装环板31与振动腔室2之间密封紧密,保证密封性。
实施例2:
相比于实施例1,实施例2提供了气压连通结构的一种设置方式,如图1所示,振动腔室2上侧为开口结构,气压连通结构为开设于振动腔室2上侧的第二开口22,第二开口22与振动平台21之间形成连通间隙。
振动腔室2上侧开口,通过第二开口22与振动平台21之间形成的连通间隙,从而使得振动腔室2与试验腔室1在隔热膨胀节3的连接下,共同构成一个相通的整体,在模拟低压环境抽真空时,试验腔室1、隔热膨胀节3以及振动腔室2中的压力能够保持一致。
实施例3:
相比于实施例1,实施例3还提供了气压连通结构的另一种设置方式,如图3所示,振动腔室2上侧为封闭结构,气压连通结构为开设于振动腔室2的通槽23、分别开设于振动腔室2和试验腔室1的气压平衡孔4,通槽23的侧壁安装有第二弹性密封圈24,振动平台21与通槽23通过第二弹性密封圈24进行密封,两个气压平衡孔4之间共同连接有隔热管41。
通过振动腔室2上侧封闭,在第二弹性密封圈24的密封下,使得振动平台21在通槽23上下振动的过程中始终得到密封,而两个气压平衡孔3之间连接隔热管31,能够将试验腔室1与振动腔室2相连通为一个整体,通过隔热管31将试验腔室1、革热膨胀节3以及振动腔室2连通为一个整体,在模拟低压环境抽真空时,试验腔室1、隔热膨胀节3以及振动腔室2的气压能够保持一致,并且隔热管31同时能够避免与外界大气之间换热。
上述实施例仅示例性说明本实用新型的原理及其功效,而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

Claims (5)

1.一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱,包括试验腔室以及振动腔室,其特征在于:所述试验腔室底部设有第一开口,所述振动腔室上侧安装有振动平台,所述振动平台往上贯穿所述振动腔室伸入所述开口中,所述试验腔室底部安装有隔热膨胀节,所述隔热膨胀节套设于所述第一开口外侧,所述隔热膨胀节下端与所述振动腔室固定连接,所述试验腔室与所述振动腔室之间设有气压连通结构。
2.根据权利要求1所述的一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱,其特征在于:所述隔热膨胀节上下两侧均固定设置有安装环板,上下两侧的所述安装环板均通过螺栓与所述试验腔室底部以及所述振动腔室相固定。
3.根据权利要求2所述的一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱,其特征在于:上下两侧的所述安装环板还均设置有密封垫圈。
4.根据权利要求1-3任意一项所述的一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱,其特征在于:所述振动腔室上侧可为开口结构,所述气压连通结构为开设于所述振动腔室上侧的第二开口,所述第二开口与所述振动平台之间形成连通间隙。
5.根据权利要求1-3任意一项所述的一种利用膨胀节密封的多环境振动试验箱,其特征在于:所述振动腔室上侧也可为封闭结构,所述气压连通结构为开设于所述振动腔室的通槽、分别开设于所述振动腔室和所述试验腔室的气压平衡孔,所述通槽的侧壁安装有第二弹性密封圈,所述振动平台与所述通槽通过第二弹性密封圈进行密封,两个所述气压平衡孔之间共同连接有隔热管。
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