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輪胎氣壓表性能檢測裝置的研制

2014-09-12 08:35:56屠彬彬蔡緋孫堅
計測技術 2014年2期
關鍵詞:耐久性檢測

屠彬彬,蔡緋,孫堅

(1.浙江省計量科學研究院,浙江杭州310013;2.杭州市質量技術監督檢測研究院,浙江杭州310019)

0 引言

輪胎氣壓表是一種用于測量機動車與非機動車輪胎充氣壓力的儀表,廣泛用于機動車輛檢測機構、機動車輛維修機構、交警系統及機動車駕駛員行車前的安全檢測,確保各種輪胎能夠在各自的安全氣壓下使用。爆胎、疲勞駕駛及超速行駛是公認的高速公路事故三大殺手,其中輪胎爆胎因不可預測和控制而成為首要因素。研究表明:時速超過160 km時,爆胎而造成的死亡率接近100%。我國每年有26萬起交通事故是由于輪胎氣壓偏低、偏高或滲漏引起的。據公安部統計,國內高速公路上發生的重大交通事故,約有70%是由于輪胎爆裂引起。

輪胎氣壓表在頻繁使用后有可能出現示值不準確、回零機構失效、讀數裝置卡死等現象。根據QC/T 14-2009《汽車用輪胎氣壓表》和JJG 927-2013《輪胎氣壓表》的要求,輪胎氣壓表全性能試驗應包括外觀項目、示值檢定、過載試驗、耐久性試驗和多項環境試驗。由于缺乏耐久性試驗方面的設備和裝置,長達5000次的重復性試驗往往通過純手工實現。一方面,一個熟練工人模擬輪胎壓力測試,將輪胎氣壓表按壓到氣門嘴上,待壓力穩定后松開,再手動回零,整套動作至少需要3 s,整整5000次耐久性試驗需要4個多小時,這個過程一氣呵成,中間不能停頓。單一規格產品全性能試驗一般需要對3個樣品進行試驗,累積時間達到13 h。因此手工操作的耐久性試驗非常浪費人力和時間。另一方面,輪胎氣壓表的彈性元件在長時間大強度試驗后,會發熱松動,某些劣質產品損壞甚至爆裂,對操作人員存在一定的危險性。耐久性試驗裝置的設計和研制勢在必行。

本文介紹的輪胎氣壓表性能檢測裝置,通過氣源壓力的自動控制和自動歸零裝置的交替動作,實現輪胎氣壓表耐久性試驗全自動完成,并可直接進行準確度檢測,十分可靠、方便。該項目為準確評價輪胎氣壓表的性能提供試驗手段上的技術保證。

1 輪胎氣壓表性能檢測裝置

目前,廣泛使用的輪胎氣壓表主要有標尺式和指針式兩種。對輪胎氣壓表進行耐久性能試驗,應首先對回零機構、加壓機構等進行耐久試驗。這就使得在研制檢測裝置的時候,需要分別對兩種輪胎氣壓表的自動回零裝置進行設計。

檢測裝置由壓力源、耐久性試驗端和檢測端組成。

耐久性試驗端部分包括整個導軌支架、回零裝置和運動裝置,見圖1。回零裝置和運動裝置都安裝在導軌支架上,可以通過卡扣活動。考慮到兩種不同的輪胎氣壓表,回零機構包括兩個調節臂,其上分別安裝氣缸1和氣缸2,配合整個活動規律,PLC控制氣閥開關來實現對回零機構的操作。被檢的輪胎氣壓表安裝在產品安裝板上,由于不同規格的輪胎氣壓表其口徑尺寸也不同,此處設計有一個可轉動的產品限位套,多種口徑可供選擇并對輪胎氣壓表加以固定,最后通過快夾壓桿進行固定,選擇氣缸1或者氣缸2對準輪胎氣壓表的回零按鈕。導軌支架下端為一整個上下活動的導套,導套由底部安裝在氣缸安裝板上的氣缸3推動上下活動。導套中心安裝有氣門嘴,通過進氣接頭及導管與壓力容器相連接。當導套頂上時,調節擰緊光桿使氣門嘴與輪胎氣壓表壓緊,調節鎖緊塊保證導套運動上限為當前位置,調節調中心組件保證氣門嘴與輪胎氣壓表對準中心,至此初始化調節完畢。然后即可開始自動耐久性試驗。氣缸3推動導套上行使輪胎氣壓表加壓至幅度上限;當導套退回時,氣門嘴與輪胎氣壓表脫離,氣缸1或者氣缸2運作,按壓回零按鈕使得輪胎氣壓表清零。

檢測端主要用于輪胎氣壓表的檢測,基本結構與耐久性試驗端的運動裝置類似,主要為對準和調節中心組件。安裝完畢后,也是通過氣門嘴對氣壓表加壓,氣路中通過一個三通,與一個標準傳感器連接,可以獲得當前壓力的標準值。以此便可通過直接比較法對輪胎氣壓表進行檢測。

壓力源部分主要由外部氣源 (普通氮氣瓶)和壓力容器構成。普通的氮氣瓶通常配置壓力為10 MPa以上,通過氮氣減壓閥減壓到4 MPa以后,連通到一個10 L的壓力容器上,使得減壓后的氣體得到緩沖和平穩,方便后續的使用。壓力容器中的氣路一分為三,分別供給3個氣缸的動力和兩路氣門嘴的壓力。通過PLC控制,交替加壓和復位,完成耐久性試驗,并控制耐久性試驗端在完成預定的次數后自動停止。

圖1 機械裝置圖

該輪胎氣壓表耐久性試驗裝置能達到以下技術指標:壓力范圍0~4 MPa;壓力交變幅度在量程的0%~75%;交變頻率 (60±5)次/min。

2 裝置性能測試

本套裝置分為耐久性試驗端和檢測端,這兩部分的檢測結果如下。

2.1 耐久性試驗端

耐久性試驗端的測試,是通過將一個0.05級、0~6 MPa的裝上輪胎氣壓表測試接口的數字壓力計,模擬被測樣品安裝到裝置上,正常運行后在數字壓力計上讀取壓力交變幅度。同時通過秒表記錄100次耐久試驗所需的時間,計算得到交變頻率值,如表1。

表1 設定壓力及交變頻率測試結果

由表1可見,自動控壓能力達到設定值的1%,耐久性試驗端的設定壓力功能和交變頻率功能符合設計預計的要求。

2.2 檢測端

檢測端的測試是將作為參考標準的0.05級、0~6MPa的壓力變送器拆下后,安裝到0.02級的活塞式壓力計上,通過標準活塞式壓力計加壓,顯示屏上讀取實際顯示值的方法進行檢測。其檢測結果如表2所示。

表2 標準壓力變送器檢測結果

由表2數據可見,壓力變送器準確度等級符合0.05級要求。在直接比較法檢測過程中,壓力變送器輸出信號發送至控制端屏幕上作為測量標準。按照JJG 927-2013《輪胎壓力表》的要求,0.05級、0~6 MPa的壓力變送器可以滿足常見的測量范圍上限大于1 MPa的輪胎氣壓表的檢定。

3 結論

本輪胎壓力表性能檢測裝置能夠滿足測量范圍在0~4 MPa以內的輪胎氣壓表的耐久性試驗,并可進行常規的準確度檢測。該裝置不僅可用于各技術機構,為政府監督部門的質量監督和產品研究提供更先進的技術手段,也可用于生產企業。

[1]全國汽車標準化技術委員會.QC/T 14-2009汽車用輪胎氣壓表[S].2009.

[2]國家質量監督檢驗檢疫總局.JJG 927-2013國家計量檢定規程輪胎壓力表[S].2013.

[3]國家質量監督檢驗檢疫總局.JJF 1413-2013國家型式評價大綱輪胎壓力表[S].2013.

[4]付連興,呂志東,丁愛東.輪胎氣壓與輪胎的合理使用[J].輪胎工業,1999(6):372-373.

[5]葛鋒,曲學春,楊生輝,等.輪胎氣壓與汽車性能的關系及其選擇[J].軍事交通學院學報,2009(1):53-55.

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