机械结构系统:夹紧装置:采用液压油缸驱动的夹紧机构,能够根据阀门的尺寸和压力等级自动调整夹紧力,确保阀门在测试过程中固定牢固。对于焊接式阀门,可配备特殊的密封板,以适应不同类型阀门的测试需求。夹紧装置的设计应考虑到阀门的安装和拆卸方便,同时要保证夹紧力的均匀分布,避免对阀门造成损伤。工作台:用于放置待测试的阀门,工作台应具有足够的强度和稳定性,能够承受阀门的重量和测试过程中的压力。部分试验台的工作台可设计为可升降或可旋转结构,方便操作人员进行阀门的安装、调试和观察测试情况。框架结构:试验台的整体框架采用高强度钢材制造,经过严格的焊接和加工工艺,确保其具有足够的刚性和稳定性。框架结构应能有效支撑各个部件,并为液压系统、电气控制系统等提供安装空间。通过试验台可有效检验安全阀的密封性能是否可靠。重庆阀门试验台夹紧式

自动化操作流程:试验台具有高度自动化的操作流程,操作人员只需在触摸屏或计算机上输入相应的试验参数,如试验类型、试验压力、保压时间、试验次数等,系统即可自动完成整个试验过程。试验过程中,系统会自动控制液压系统、气压系统、电气控制系统等协调工作,实现压力加载、介质输送、数据采集与分析等操作的自动化。例如,在进行壳体强度试验时,系统会按照预设的压力上升速率自动将压力升高至试验压力值,并保持设定的保压时间,然后自动卸压。整个过程无需人工干预,大幅度提高了试验效率和准确性,同时减少了人为因素对试验结果的影响。河南采油树阀门试验台卧式油缸顶压式利用阀门试验台进行流量特性试验,有助于优化阀门的设计和选型。

数据存储与分析管理:试验台能够自动存储试验过程中采集到的各种数据,包括压力、温度、流量、泄漏量、动作次数等。这些数据可以长久保存在计算机的硬盘或其他存储设备中,方便用户随时查阅和分析。同时,系统配备了强大的数据处理和分析软件,能够对存储的数据进行多种形式的分析,如绘制曲线、生成报表、统计分析等。通过对试验数据的深入分析,用户可以了解截止阀的性能特点和变化趋势,为产品质量改进、设计优化以及故障诊断提供有力的数据支持。例如,通过对一系列截止阀的动作寿命试验数据进行统计分析,可以发现产品在设计或制造过程中存在的潜在问题,从而采取相应的改进措施,提高产品的可靠性和使用寿命。
强度试验 由于天然气管道中的球阀长期承受高压工况运行,对其强度要求极高。使用专门的液压加载型强度试验台对球阀进行测试。通过液压泵站向球阀施加逐渐增加的压力载荷(从初始压力开始,以每分钟 0.5MPa 的速率递增),同时利用应变片式应力传感器监测球阀壳体表面的应力变化情况。当压力达到球阀额定压力的 1.3 倍时,保持压力稳定并持续观测 30 分钟。在整个强度测试过程中,球阀未出现任何裂纹或明显的变形现象,证明其强度完全符合设计和使用要求。这批经过严格检测合格的球阀被成功应用于该油田的天然气输送管道系统中,有效保障了管道的安全运行和天然气的正常输送。设备兼容多种螺纹标准(如NPT、BSPT、G螺纹等),适用于石油、化工、电力等领域的工业阀门出厂前性能验证。

低压密封试验:准备工作:在完成强度试验并确认阀门无损坏后,进行低压密封试验。首先,将阀门的进出口与试验台的相应管路连接好,确保连接密封良好。压力调节:通过压力控制系统将试验介质的压力调节至规定的低压密封试验压力值(一般为 0.6MPa 左右)。在调节压力过程中,要注意观察压力传感器的显示值,确保压力调节准确。保压检测:当压力达到低压密封试验压力值后,保持压力恒定一段时间(一般为 3 - 5 分钟),期间使用检测工具(如气泡检漏仪、超声波检漏仪等)对阀门的密封部位进行检测,观察是否有泄漏现象。如有泄漏,应记录泄漏的位置和情况,并根据标准判断阀门是否合格。压力卸载:低压密封试验结束后,通过压力控制系统缓慢降低阀门内的压力,直至压力降为零。然后打开阀门的排水阀,将阀门内的试验介质排出。强度试验中,阀门试验台对阀门施加逐渐增大的压力,以检测其极限承载能力。河南采油树阀门试验台卧式油缸顶压式
阀门试验台配备的压力传感器,可实时监测试验压力,保证数据可靠性。重庆阀门试验台夹紧式
截止阀阀门试验台的功能特点:流量特性试验:在一些对介质流量控制有要求的场合,需要了解截止阀的流量特性。试验台可以通过调节试验介质的流量,并测量截止阀在不同开度下的流量值,绘制出截止阀的流量特性曲线。通过分析流量特性曲线,可以评估截止阀对介质流量的调节能力和控制精度,为管道系统的设计和运行提供参考依据。例如,在化工生产过程中,需要精确控制某些介质的流量,通过流量特性试验选择合适的截止阀,可以更好地满足生产工艺的要求。重庆阀门试验台夹紧式