技术详细介绍
①课题来源与背景; 滤清器的端部与滤清器端部内的盖板之间易出现密封问题,因此生产出来的滤清器需要做密封性检测。目前的滤清器密封性检测没有专用检测装置,多是通过人工端部密封检测气压,检测效率低,检测稳定可靠性差。 ②技术原理及性能指标; 该滤清器密封性自动检测方法,包括以下步骤: 1)通过上件输送机构将待检测的竖直滤清器输送至检测平台上,滤清器的下端开口位于检测平台上,检测平台的气孔位于滤清器的下端开口内; 2)气罩向下运动罩住待检测的滤清器,气罩通过下端的密封圈与检测平台压紧密封; 3)将滤清器下压,滤清器下端端口处密封圈压紧在检测平台上密封; 4)通过检测平台上的气孔向滤清器腔体内进气,通过检测气罩上的气嘴是否有气体流出来检测滤清器的密封性; 5)检测完成的滤清器通过下件输送机构下件。 其中,检测平台为一组,一组检测平台均布在圆环形的转动检测盘上。 气罩为下端开口的圆筒结构,下端开口端面上设有环形密封圈。 气罩通过下压气缸压紧在检测平台上。 滤清器通过从检测平台上气孔伸出的勾手下拉。 气罩上的气嘴连接有检测水盒,通过检测相机捕捉检测水盒中气泡。 气罩上的气嘴连接有压力传感器,通过压力传感器来检测气嘴压力变化。 ③技术的创造性与先进性; 该滤清器密封性自动检测方法,包括以下步骤: 通过上件输送机构将待检测的竖直滤清器输送至检测平台上,滤清器的下端开口位于检测平台上,检测平台的气孔位于滤清器的下端开口内; 气罩向下运动罩住待检测的滤清器,气罩通过下端的密封圈与检测平台压紧密封; 将滤清器下压,滤清器下端端口处密封圈压紧在检测平台上密封; 通过检测平台上的气孔向滤清器腔体内进气,通过检测气罩上的气嘴是否有气体流出来检测滤清器的密封性; 检测完成的滤清器通过下件输送机构下件。 提供一种滤清器密封性自动检测方法,以达到提高检测效率的目的。该滤清器密封性自动检测方法设计合理,一组滤清器可同时自动进行密封性检测,操作简便,大幅提高了检测效率;并且无需设置专用的滤清器端部密封盖,检测准确稳定。 ④技术的成熟程度,适用范围和安全性; 从技术角度已较为成熟,符合所需的各项技术。本科技成果涉及滤清器检测技术领域,尤其是涉及一种滤清器密封性自动检测方法。 ⑤应用情况及存在的问题; 尚处于孵化阶段,技术原理符合标准,外形设计和材料上尚需要进一步优化。 ⑥历年获奖情况; 取得发明专利授权证书。
①课题来源与背景; 滤清器的端部与滤清器端部内的盖板之间易出现密封问题,因此生产出来的滤清器需要做密封性检测。目前的滤清器密封性检测没有专用检测装置,多是通过人工端部密封检测气压,检测效率低,检测稳定可靠性差。 ②技术原理及性能指标; 该滤清器密封性自动检测方法,包括以下步骤: 1)通过上件输送机构将待检测的竖直滤清器输送至检测平台上,滤清器的下端开口位于检测平台上,检测平台的气孔位于滤清器的下端开口内; 2)气罩向下运动罩住待检测的滤清器,气罩通过下端的密封圈与检测平台压紧密封; 3)将滤清器下压,滤清器下端端口处密封圈压紧在检测平台上密封; 4)通过检测平台上的气孔向滤清器腔体内进气,通过检测气罩上的气嘴是否有气体流出来检测滤清器的密封性; 5)检测完成的滤清器通过下件输送机构下件。 其中,检测平台为一组,一组检测平台均布在圆环形的转动检测盘上。 气罩为下端开口的圆筒结构,下端开口端面上设有环形密封圈。 气罩通过下压气缸压紧在检测平台上。 滤清器通过从检测平台上气孔伸出的勾手下拉。 气罩上的气嘴连接有检测水盒,通过检测相机捕捉检测水盒中气泡。 气罩上的气嘴连接有压力传感器,通过压力传感器来检测气嘴压力变化。 ③技术的创造性与先进性; 该滤清器密封性自动检测方法,包括以下步骤: 通过上件输送机构将待检测的竖直滤清器输送至检测平台上,滤清器的下端开口位于检测平台上,检测平台的气孔位于滤清器的下端开口内; 气罩向下运动罩住待检测的滤清器,气罩通过下端的密封圈与检测平台压紧密封; 将滤清器下压,滤清器下端端口处密封圈压紧在检测平台上密封; 通过检测平台上的气孔向滤清器腔体内进气,通过检测气罩上的气嘴是否有气体流出来检测滤清器的密封性; 检测完成的滤清器通过下件输送机构下件。 提供一种滤清器密封性自动检测方法,以达到提高检测效率的目的。该滤清器密封性自动检测方法设计合理,一组滤清器可同时自动进行密封性检测,操作简便,大幅提高了检测效率;并且无需设置专用的滤清器端部密封盖,检测准确稳定。 ④技术的成熟程度,适用范围和安全性; 从技术角度已较为成熟,符合所需的各项技术。本科技成果涉及滤清器检测技术领域,尤其是涉及一种滤清器密封性自动检测方法。 ⑤应用情况及存在的问题; 尚处于孵化阶段,技术原理符合标准,外形设计和材料上尚需要进一步优化。 ⑥历年获奖情况; 取得发明专利授权证书。