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摘要:本发明公开了一种运载火箭的贮箱容测液压试验方法,涉及贮箱测试技术领域。该运载火箭的贮箱容测液压试验方法,包括由待测贮箱、储水罐、流量计、稳压罐、阀门、电子秤、称重水箱、循环水箱、换向器、管道、注水泵、过滤器、压力传感器、金属软管、液位传感器以及容测液压系统和制水装置构成,其中所述的阀门包括两通阀、三通阀,所述三通阀用在管路切换的关键位置,用以切换水流的瞬时流向。该运载火箭的贮箱容测液压试验方法,通过纯水系统进行贮箱容积测量和液压测试,对现有容积测量系统进行改进,提高贮箱的容测液压的响应及时性、水回路切换的快捷性,以及更进一步提高容测、液压的自动化水平,满足不同规格产品的容测、液压试验需求。
主权项:1.一种运载火箭的贮箱容测液压试验方法,包括由待测贮箱0、储水罐1、流量计2、稳压罐3、阀门4、电子秤5、称重水箱6、循环水箱7、换向器8、管道9、注水泵10、过滤器11、压力传感器12、金属软管13、液位传感器14以及容测液压系统和制水装置构成,其特征在于:其中所述的阀门包括两通阀41、三通阀44;所述的三通阀44用在管路切换的关键位置,用以切换水流的瞬时流向,响应及时、切换快捷,且不会出现动作上的失误,替代以往技术的两个开关阀的同时协调动作;所述的管道9通过所述的阀门组4的动作,形成进水通路、循环通路、标校通路、大小泵切换通路、大小流量计切换通路、计量通路、微调通路、打压通路、泄压通路、压差回水通路、泵压回水通路;所述的容测液压系统,制水装置提供纯水,存储在所述的储水罐1中,通过所述的储水罐1向系统供水,系统经过稳压排气后,通过所述的电子秤5和称重水箱6对所述的流量计2标定,流量计标定结束后,所述的待测贮箱0顶部排气阀打开,所述的注水泵10开始向所述的待测贮箱0供水,容积测定过程通过流量计反馈注水量,当水位到达贮箱上部所述的液位计142时,注水泵停止供水,所述的稳压罐3内压缩空气开启,挤压所述的稳压罐3内存水为贮箱供水,容积由所述的稳压罐3内精密液位传感器143反馈,水位达到贮箱顶部所述的液位传感器142标定位置,压缩空气关闭,记录存储所述的待测贮箱0的容积,容测试验结束;所述的稳压罐3在所述的待测贮箱0的水位上升过程中,保证进入所述的流量计2的流量稳定性,精密控制所述的待测贮箱0的注水量,将压缩空气开启,充入所述的稳压罐3内,挤压罐内存水为贮箱供水,所述的稳压罐3水位下降,罐内的液位传感器143记录下降量,待测贮箱0液位传感器142记录标定位置,完成容积累加计量;在进行容积测量之前,要对所述的系统进行脱气,所述的储水罐1的出口阀411开启,所述的三通阀441的切换到B、C口,所述的三通阀442的切换到A、C口,所述的三通阀443的切换到A、C口,相应的管路上的各个所述的两通阀41打开,形成通路,纯水经管道依次通过所述的注水泵10、过滤器11和流量计2等,排水管路两通阀421、泄压管路两通阀422保持关闭,纯水通过进入所述的循环水箱7,其上的所述的液位传感器141到达指定液位后,所述的三通阀441的切换到A、C口,此后开启所述的大流量注水泵101进行循环水脱气;所述的换向器8切换到所述的循环水箱7的顶部管路,所述的三通阀443的切换到B、C口,进行称量管路的循环水脱气;待容测试验结果确认,进行液压试验,所述的待测贮箱0顶部所述的排气阀429关闭,所述的注水泵10向待测贮箱注水增压,所述的稳压罐3通过压缩空气控制罐内压力,当所述的待测贮箱0内压力达到试验压力时,所述的注水泵10停止供水,系统通过所述的稳压罐3保压,检查确认贮箱无压降及其它泄露问题,一段时间后,泄压排水,液压试验结束;所述的待测贮箱0的泄压,所述的三通阀442的切换到B、C口,所述的泄压管路两通阀422打开,所述的回路上所述的储水罐1的调节阀打开,所述的两通阀420关闭,此时所述的待测贮箱0的压力将纯水通过细管路压入所述的储水罐1,压力下降到一定值后,待测贮箱顶上所述的压力传感器123为0,依次开启贮箱顶部所述的泄压排气阀429,开启所述的排水管路两通阀421,进一步将所述的待测贮箱0的高位纯水,因与所述的储水罐1是水位高差,二回流入所述的储水罐1,待两液位快接近等高平衡,将所述的回水两通阀426关闭,开启所述的泵回两通阀427、所述的泵出水两通阀412,关闭稳压罐钱所述的两通阀414,所述的注水泵10开启,将贮箱内的剩余纯水打回所述的储水罐1,等待下一次的测试备用。
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