一、技术原理
气密性检测
方法:采用压力衰减法或差压法,模拟自救器在实际使用中的正负压环境。
精度:内置高精度压力传感器,可检测微小压力变化,确保外壳、呼吸系统及阀门密封性符合标准。
应用场景:检测化学氧自救器外壳气密性、压缩氧自救器高压系统泄漏率。
呼吸阻力测试
方法:基于流体力学原理,利用气流发生器模拟人体呼吸过程。
应用场景:验证自救器在紧急情况下是否保障矿工呼吸顺畅。
供氧性能评估
方法:针对压缩氧自救器,测量供氧量、自动补给阀开启压力及安全阀动作压力。
工具:高精度氧浓度分析仪、质量流量控制器。
应用场景:确保供氧系统在各种环境下稳定运行。
阀门性能验证
检测项:排气阀开启力、逆向漏气量、呼气阀/吸气阀通气阻力。
工具:力传感器、压差测量??椤?/p>
应用场景:确保阀门在紧急情况下迅速响应,防止外部有毒气体进入。
阻燃性能测试
方法:模拟煤矿火灾环境,测试外壳及内部材料的耐热性和阻燃性。
应用场景:验证自救器在火灾中的防护能力。
二、功能
标准化测试流程
一键启动:自动完成气密性检测、呼吸阻力测试、供氧性能评估等全流程。
实时监控:测试过程中显示压力、流量、温度等参数,生成可视化曲线。
报告生成:内置PLC控制系统,支持数据记录、分析及导出符合ISO/GB标准的检测报告。
多语言与安全设计
操作界面:支持中英文切换,满足国际化需求。
安全防护:配备接地?;ぁ⒖焖俦O盏鹊缏繁;は低?,采用模块化设计便于维护升级。
扩展性与兼容性
检测接口:支持定制化测试接口,兼容不同型号自救器。
环境模拟:可选配温湿度控制???,模拟高温、高湿等极duan环境。
三、应用领域
生产质量控制
场景:自救器生产厂家在出厂前对每批次产品进行全检。
价值:高效完成气密性、供氧性能等核心指标检测,确保产品符合标准。
煤矿安全监管
场景:政府监管部门定期对矿用设备进行抽样检测。
价值:提供客观、量化的检测数据,监督企业落实安全管理制度。
矿工培训与应急演练
场景:在矿工安全培训中,验证自救器的实际使用效果。
价值:通过模拟高浓度CO环境,测试自救器的过滤效率和呼吸舒适性,提升矿工应急能力。
研发与技术创新
场景:为新型自救器研发提供性能验证。
价值:优化呼吸阻力、延长供氧时间,推动技术迭代。
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