一种消防水带爆破压力的试验装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及压力测试装置技术领域,具体涉及一种消防水带爆破压力的试验装置。
【背景技术】
[0002]近年来,输电线路走廊附近的植被越来越茂密,极端天气易引发大面积山火,不仅仅威胁到火灾影响区域内的生态环境、人员生命财产安全,同时,输电走廊附近山火会导致输电线路跳闸,严重威胁我国电网的安全稳定运行。
[0003]架空输电线路穿过野外高山,交通不便且取水困难。移动灭火平台可配备高压柱塞泵将灭火剂通过消防水带传送至雾化枪头,雾化枪头将高压灭火剂雾化喷出进行灭火,可提高灭火效率。由于移动灭火平台的高压柱塞泵传输距离达到数千米,灭火剂在消防水带中的残留量耗费较大,通过改进消防水带设计和工艺,研制小口径的消防水带可减少消防水带中的灭火剂残留量,从而提高灭火平台灭火能力。同时,由于灭火过程需要雾化灭火剂,在传输长距离后仍要求达到雾化压力,移动灭火平台的出口压力必然比一般的消防车大很多,因此,对消防水带的爆破压力有更高的要求。在消防水带生产和移动灭火平台检修时,需要对消防水带的爆破压力进行试验。
[0004]目前的消防水带爆破压力检测装置结构复杂,操作困难,不能试验不同口径的消防水带的爆破压力,尤其是不能对国标GB6246-2001规定外规格的自定义口径的消防水带进行爆破压力试验,并且试验系统的加压极限不能满足消防水带的爆破极限。此外在试验过程中,消防水带的安装复杂繁琐,操作耗时耗力,且需要试验人员实时观察、控制试验压力和记录试验数据,消防水带爆破瞬间易对试验人员造成危害。
【发明内容】
[0005]本发明要解决的技术问题是克服现有技术存在的不足,提供一种结构简单、适用范围广、使用操作方便、安全可靠性高的消防水带爆破压力的试验装置。
[0006]为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:
一种消防水带爆破压力的试验装置,包括机架、固设于机架上的固定安装座和滑动装设于机架上的活动安装座,各安装座上分别装设有一组用于与消防水带端口密封连接的连接组件,所述连接组件包括压板和装设于安装座上用于套接消防水带的锥型套筒,所述压板设有用于与锥型套筒外壁配合压紧消防水带的压紧孔,其中一组连接组件的锥型套筒设有用于将压力水通入消防水带的进水通道,所述连接组件还包括用于驱使压板套于锥型套筒上并压紧消防水带的压紧机构,所述压板可拆卸的安装于压紧机构上。
[0007]上述的试验装置,优选的,所述压紧机构包括固接于安装座上的两根螺杆,所述压板设有两个贯通孔,两个贯通孔分别套设于两根螺杆上,各螺杆配合安装有用于推动压板沿螺杆移动的压紧螺母。
[0008]上述的试验装置,优选的,未设置进水通道的锥型套筒设有泄压通道,所述泄压通道的出口端安装有泄压阀。
[0009]上述的试验装置,优选的,所述连接组件还包括用于与自定义口径的消防水带密封连接的自定义口径接头,所述自定义口径接头以螺纹连接方式可拆卸的连接于锥型套筒的小径端。
[0010]上述的试验装置,优选的,各锥型套筒由两个以上锥筒节螺纹连接而成。
[0011]上述的试验装置,优选的,所述锥型套筒螺纹连接于安装座上。
[0012]上述的试验装置,优选的,所述机架上设有滑槽,所述活动安装座通过设于底部的滑轮滑设于滑槽中。
[0013]上述的试验装置,优选的,所述试验装置还设有用于检测试验水压的压力传感器以及与压力传感器相连显示压力的数据显示器。
[0014]上述的试验装置,优选的,所述进水通道的入口端螺纹连接有一压力水通入接头,所述压力传感器安装于所述压力水通入接头上。
[0015]上述的试验装置,优选的,所述压力传感器与一可记录压力数据并根据压力数据作出压力曲线图的计算机相连。
[0016]与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明消防水带爆破压力的试验装置通过采用锥型套筒与具有不同压紧孔的压板配合,能够与不同口径消防水带密封连接进行爆破压力试验,其对国标或者自定义规格的消防水带均适用,大大提高了试验装置的适用范围和通用性,能够降低试验的设备成本;同时,其中一组连接组件安装在滑动的活动安装板上,在实验过程中消防水带的一端可随活动安装板滑动,进而能够适应消防水带的长度变化,避免对实验造成影响。该试验装置的结构简单、使用操作方便、安全可靠性高。
【附图说明】
[0017]图1为本发明试验装置的主视结构示意图。
[0018]图2为本发明试验装置的立体结构示意图。
[0019]图3为本发明试验装置应用实施例1的立体结构示意图。
[0020]图4为本发明试验装置应用实施例2的立体结构示意图。
[0021]图例说明:
1、机架;11、滑槽;2、固定安装座;3、活动安装座;31、滑轮;4、连接组件;41、压板;411、压紧孔;42、锥型套筒;421、泄压通道;422、锥筒节;43、螺杆;44、压紧螺母;45、自定义口径接头;5、泄压阀;6、压力传感器;7、数据显示器;8、压力水通入接头;9、压力水源;10、输水管道;100、计算机;200、消防水带。
【具体实施方式】
[0022]以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。
[0023]如图1至图3所示,本发明消防水带爆破压力的试验装置,包括机架1、固设于机架I上的固定安装座2和滑动装设于机架I上的活动安装座3,各安装座上分别装设有一组用于与消防水带200端口密封连接的连接组件4,连接组件4包括压板41和装设于安装座上用于套接消防水带200的锥型套筒42,压板41设有压紧孔411,压紧孔411可套于锥型套筒42上并与锥型套筒42外壁配合压紧消防水带200,从而将消防水带200的端口密封,连接组件4还包括用于驱使压板41套于锥型套筒42上并压紧消防水带200的压紧机构,压板41可拆卸的安装于压紧机构上,通过更换具有不同孔径的压紧孔411的压板41,可将不同孔径的消防水带200压紧在锥型套筒42的外壁上形成密封,从而能够进行不同规格消防水带200的爆破压力试验,其对国标或者自定义口径的消防水带200均适用。上述两组连接组件4的锥型套筒42在活动安装座3滑动的方向相对设置,其中一组连接组件4的锥型套筒42设有用于将压力水通入消防水带200的进水通道(图中未示),消防水带200的两端分别与两个连接组件4密封连接后,可通过进水通道将压力水通入消防水带200中进行试验。本实施例的进水通道设于安装在活动安装座3上的锥型套筒42上。
[0024]本实施例中,压紧机构包括固定安装于安装座上的两根螺杆43,两根螺杆43对称分布在锥型套筒42的两侧,且两根螺杆43的轴线与锥型套筒42的轴线平行,压板41设有两个贯通孔,两个贯通孔分别套设于两根螺杆43上,各螺杆43配合安装有用于推动压板41沿螺杆43移动的压紧螺母44。通过调节压紧螺母44与螺杆43的配合位置,可将压板41压向锥型套筒42的大径端,从而使压板41上的压紧孔411将消防水带200压紧在锥型套筒42的圆锥型外壁上,将各螺杆43的压紧螺母44拆下后,可对压板41进行拆装,便于更换具有压紧孔411孔径不同的压板41。
[0025]本实
施例中,未设置进水通道的锥型套筒42设有泄压通道421,泄压通道421的出口端安装有泄压阀5,便于在试验过程中进行泄压。
[0026]本实施例中,连接组件4还包括用于与自定义口径的消防水带200密封连接的自定义口径接头45,自定义口径接头45以螺纹连接方式可拆卸的连接于锥型套筒42的小径端,连接后自定义口径接头45的通道与锥型套筒42的进水通道或泄压通道421连通,各自定义口径接头45与自定义口径的消防水带200两端的接头相匹配,能够与带有接头的自定义口径的消防水带200两端的接头密封连接,实现对口径更小的自定义口径的消防水带200进行爆破压力试验(参见图4)。由于自定义口径接头45与锥型套筒42采用可拆卸的螺纹连接方式,在实际应用中可根据不同口径的自定义口径的消防水带200,分别制作与之相匹配的自定义口径接头45,通过更换不同的自定义口径接头45即可进行不同规格的自定义口径的消防水带200的爆破压力试验,进一步提高了试验装置的适用范围。
[0027]本实施例中,各锥型套筒42由两个锥筒节422螺纹连接而成,也即,前端较小直径的锥筒节422与后端较大直径的锥筒节422通过螺纹连接形成一个整体呈锥型的锥型套筒42,其中,后端较大直径的锥筒节422螺纹连接于安装座上,便于对整个锥型套筒42进行更换。锥型套筒42采用多节的形式,当消防水带200的直径较小时,将前端较小直径的锥筒节422安装在后端较大直径的锥筒节422上,消防水带200被压紧在前端较小直径的锥筒节422上,当消防水带200的直径大于端较小直径的锥筒节422的最大直径时,可将前端较小直径的锥筒节422拆卸,消防水带200被压紧在后端较大直径的锥筒节422上,这样在对不同规格的消防水带200进行爆破压力试验时,整个锥型套筒42均不会伸入消防水带200太深,避免对试验操作和试验结构造成影响。
[0028]本实施例中,活动安装座3的安装方式具体是,机架I上设有滑槽11,活动安装座3通过设于底部的滑轮31滑设于滑槽11中。
[0029]本实施例中,试验装置还设有用于检测试验水压的压力传感器6以及与压力传感器6相连的数据显示器7,数据显示器7可直接显示压力传感器6检测的压力,将数据显示器I设置在离消防水带200较远的位置,可避免消防水带200爆破时对人员造成伤害,大大提高了试验安全性。进水通道的入口端螺纹连接有一压力水通入接头8,压力传感器6安装于压力水通入接头8上,在试验时,压力水源9通过输水管道10与压力水通入接头8相连,将压力水通入到安装好的消防水带200中。此外,还可将压力传感器6连接到计算机100,压力传感器6将检测的压力数据传送到计算机100,计算机100可采用LabView开发的软件记录采集通道上的数据并作出试验过程的压力曲线图,不需要试验人员手动记录时间和压力值,不仅节省了人力,且能够保证试验数据更加精确可靠。
[0030]上述压力传感器6可采用市售PY210压力变送器,数据显示器7采用与压力传感器6配套的PY500H智能仪表。压力水源9可采用市售德国生产的凯驰HD10/25-4S高压清洗机,能够提供0-250MPa的水压,便于灵活的调节和保持压力,输水管道10采用口径匹配高压清洗机的橡胶管道。
[0031]以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例。对于本技术领域的技术人员来说,在不脱离本发明技术构思前提下所得到的改进和变换也应视为本发明的保护范围。
【主权项】
1.一种消防水带爆破压力的试验装置,其特征在于:包括机架(1 )、固设于机架(1)上的固定安装座(2)和滑动装设于机架(1)上的活动安装座(3),各安装座上分别装设有一组用于与消防水带(200)端口密封连接的连接组件(4),所述连接组件(4)包括压板(41)和装设于安装座上用于套接消防水带(200 )的锥型套筒(42 ),所述压板(41)设有用于与锥型套筒(42)外壁配合压紧消防水带(200)的压紧孔(411),其中一组连接组件(4)的锥型套筒(42)设有用于将压力水通入消防水带(200)的进水通道,所述连接组件(4)还包括用于驱使压板(41)套于锥型套筒(42)上并压紧消防水带(200)的压紧机构,所述压板(41)可拆卸的安装于压紧机构上。2.根据权利要求1所述的消防水带爆破压力的试验装置,其特征在于:所述压紧机构包括固接于安装座上的两根螺杆(43),所述压板(41)设有两个贯通孔,两个贯通孔分别套设于两根螺杆(43)上,各螺杆(43)配合安装有用于推动压板(41)沿螺杆(43)移动的压紧螺母(44)。3.根据权利要求1所述的消防水带爆破压力的试验装置,其特征在于:未设置进水通道的锥型套筒(42 )设有泄压通道(421),所述泄压通道(421)的出口端安装有泄压阀(5 )。4.根据权利要求1所述的消防水带爆破压力的试验装置,其特征在于:所述连接组件(4)还包括用于与自定义口径的消防水带(200 )密封连接的自定义口径接头(45 ),所述自定义口径接头(45)以螺纹连接方式可拆卸的连接于锥型套筒(42)的小径端。5.根据权利要求1所述的消防水带爆破压力的试验装置,其特征在于:各锥型套筒(42)由两个以上锥筒节(422)螺纹连接而成。6.根据权利要求1所述的消防水带爆破压力的试验装置,其特征在于:所述锥型套筒(42)螺纹连接于安装座上。7.根据权利要求1所述的消防水带爆破压力的试验装置,其特征在于:所述机架(1)上设有滑槽(11),所述活动安装座(3 )通过设于底部的滑轮(31)滑设于滑槽(11)中。8.根据权利要求1至7中任一项所述的消防水带爆破压力的试验装置,其特征在于:所述试验装置还设有用于检测试验水压的压力传感器(6)以及与压力传感器(6)相连显示压力的数据显示器(7)。9.根据权利要求8所述的消防水带爆破压力的试验装置,其特征在于:所述进水通道的入口端螺纹连接有一压力水通入接头(8),所述压力传感器(6)安装于所述压力水通入接头(8)上。10.根据权利要求8所述的消防水带爆破压力的试验装置,其特征在于:所述压力传感器(6)与一可记录压力数据并根据压力数据作出压力曲线图的计算机(100)相连。
【专利摘要】本发明公开了一种消防水带爆破压力的试验装置,包括机架、固设于机架上的固定安装座和滑动装设于机架上的活动安装座,各安装座上分别装设有一组用于与消防水带端口密封连接的连接组件,连接组件包括压板和装设于安装座上用于套接消防水带的锥型套筒,压板设有用于与锥型套筒外壁配合压紧消防水带的压紧孔,其中一组连接组件的锥型套筒设有用于将压力水通入消防水带的进水通道,另一组连接组件的锥形套筒设有将压力水流出消防水带的泄压通道,连接组件还包括用于驱使压板套于锥型套筒上并压紧消防水带的压紧机构,压板可拆卸的安装于压紧机构上。本发明具有结构简单、适用范围广、使用操作方便、安全可靠性高等优点。
【IPC分类】G01N3/12
【公开号】CN104897469
【申请号】CN201510293869
【发明人】陆佳政, 周特军, 张红先, 李波, 方针, 吴传平
【申请人】国家电网公司, 国网湖南省电力公司, 国网湖南省电力公司防灾减灾中心
【公开日】2015年9月9日
【申请日】2015年6月2日