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自救器或呼吸器安全性能測試裝置的製作方法

2023-04-24 10:15:11 1

本發明涉及儀器檢測設備,尤其涉及一種能檢測自救器或呼吸器的多項安全性能的測試裝置。



背景技術:

自救器、呼吸器的安全性能與人身安全密切相關,當自救器、呼吸器出現質量問題或假冒偽劣時,對社會的危害是很大的,而測試自救器、呼吸器的安全性能的設備在我國還不多,普通的自救器、呼吸器測試設備只能測試幾項安全性能,即使能測試多項安全性能,其也無法把進行測試的安全性能利用計算機分析顯示出來,實現PC分析數據來保證測試數據的準確性。



技術實現要素:

本發明的目的在於有效克服上述技術的不足,提供一種自救器或呼吸器安全性能測試裝置,其能利用計算機準確的分析顯示自救器、呼吸器的多項安全性能。

本發明的技術方案是這樣實現的:它包括呼吸控制系統,其改進之處在於,所述的呼吸控制系統包括自動呼氣閥和自動吸氣閥,所述自動呼氣閥和自動吸氣閥的一端都連接有面罩測試接口,所述自動呼氣閥的另一端連接有氧氣測試系統和仿人工呼吸機,該氧氣測試系統連接所述的仿人工呼吸機;所述自動吸氣閥的另一端連接有二氧化碳吸收罐及計算機控制系統,該二氧化碳吸收罐及計算機控制系統連接所述的仿人工呼吸機,所述的自動吸氣閥還並聯有二氧化 碳測試系統,所述的仿人工呼吸機還連接有二氧化碳貯氣瓶。

上述結構中,所述的仿人工呼吸機和二氧化碳貯氣瓶之間還依次連接有常量流量計和減壓器。

上述結構中,所述的氧氣測試系統包括紅外線氧氣分析儀,該紅外線氧氣分析儀依次連接有微型流量計和負壓採氣泵。

上述結構中,所述的紅外線氧氣分析儀設有RS485接口,該RS485接口電性連接所述的二氧化碳吸收罐及計算機控制系統。

上述結構中,所述的二氧化碳測試系統包括紅外線二氧化碳分析儀,該紅外線二氧化碳分析儀依次連接有微型流量計和負壓採氣泵。

上述結構中,所述的紅外線二氧化碳分析儀設有RS485接口,該RS485接口電性連接所述的二氧化碳吸收罐及計算機控制系統。

上述結構中,所述面罩測試接口的形狀為人頭形。

本發明的有益效果在於:其設置有仿人工呼吸機能模仿人靜坐、中度跑步、緊急逃生的呼吸狀態,二氧化碳測試系統和氧氣測試系統能測試二氧化碳和氧氣的流量、壓力、溫度數值,面罩測試接口能直接測試自救器或呼吸器的氣密性,因此其能測試自救器或呼吸器的多項安全性能;其設置有二氧化碳吸收罐及計算機控制系統,該二氧化碳吸收罐及計算機控制系統能準確分析顯示自救器或呼吸器的多項安全性能。

【附圖說明】

圖1為本發明的結構原理圖。

圖中:1.仿人呼吸機; 2.二氧化碳吸收罐及計算機控制系統

3.紅外線氧氣分析儀 4.紅外線二氧化碳分析儀

5.微型流量計 6.負壓採氣泵 7.自動吸氣閥

8.面罩測試接口 9.被測產品 10.自動呼氣閥

11.常量流量計 12.減壓器 13.二氧化碳貯氣瓶

【具體實施方式】

下面結合附圖和實施例對本發明作進一步的描述。

參照圖1所示,本發明揭示的自救器或呼吸器安全性能測試裝置,它包括呼吸控制系統,所述的呼吸控制系統包括自動呼氣閥10和自動吸氣閥7,所述自動呼氣閥10和自動吸氣閥7的一端都連接有人頭形的面罩測試接口8,所述自動呼氣閥10的另一端連接有氧氣測試系統和仿人工呼吸機1,該氧氣測試系統連接所述的仿人工呼吸機1,該氧氣測試系統包括紅外線氧氣分析儀3,該紅外線氧氣分析儀3依次連接有微型流量計5和負壓採氣泵6,所述的紅外線氧氣分析儀3設有RS485接口,該RS485接口電性連接有二氧化碳吸收罐及計算機控制系統2;所述自動吸氣閥7的另一端連接所述的二氧化碳吸收罐及計算機控制系統2,該二氧化碳吸收罐及計算機控制系統2連接所述的仿人工呼吸機1,所述的自動吸氣閥10還並聯有二氧化碳測試系統,該二氧化碳測試系統包括紅外線二氧化碳分析儀4,該紅外線二氧化碳分析儀4依次連接有微型流量計5和負壓採氣泵6,該紅外線二氧化碳分析儀4設有RS485接口,該RS485接口電性連接所述的二氧化碳吸收罐及計算機控制系統2,所述的仿人工呼吸機1還連接有二氧化碳貯氣瓶13,所述的仿人工呼吸機1和二氧化碳貯氣瓶13之間還依次連接有常量流量計11和減壓器12。

其中的仿人工呼吸機1能模仿人靜坐、中度跑步、緊急逃生時的呼吸狀態,二氧化碳測試系統和氧氣測試系統能測試二氧化碳和氧氣的流量、壓力、溫度等數值,面罩測試接口8能直接測試自救器或呼吸器的氣密性,因此其能測試自救器或呼吸器的多項安全性能;其設置有二氧化碳吸收罐及計算機控制系統2,該二氧化碳吸收罐及計算機控制系統2能準確分析顯示自救器或呼吸器的多項安全性能,也能吸收自救器或呼吸器的二氧化碳。

本發明的具體實施方式為:使用前將被測產品9(自救器或呼吸器)佩戴在 面罩測試接口8上,打開二氧化碳貯氣瓶13,接通電源,啟動仿人呼吸機1、二氧化碳吸收罐及計算機控制系2、紅外線氧氣分析儀3、紅外線二氧化碳分析儀4、負壓採氣泵6,檢查各部件及系統是否正常運行,檢查氣密性,穩定5分鐘後開始進行安全性能測試工作,二氧化碳進入仿人呼吸機1後,接通面罩測試接口8,開啟被測產品9後,被測產品9的被測氣體經過面罩測試接口8,再經自動吸氣閥7,經二氧化碳測試系統進行分析,再經二氧化碳吸收罐及計算機控制系統2收掉CO2,而進入仿人呼吸機1的被測氣體中CO2接近於0,因此仿人呼吸機1呼出的CO2量就是從二氧化碳貯氣瓶13中加入的CO2量(含量為4%),如此模擬出的情況和人佩戴儀器的情況一致;被測氣體中餘下的氧氣再經氧氣測試系統進行分析,再回流到自動呼氣閥10,如此形成循環迴路。被測產品9的氧氣、二氧化碳可以同時測試,按照標準要求即時記錄被測產品9在有效規定時間內的測試數據。

測試運行中調節仿人呼吸機1模仿人靜坐、中度跑步、緊急逃生時的各種呼吸狀態,觀察二氧化碳吸收罐及計算機控制系統2中計算機(設置有對應的軟體程序)顯示的數據曲線,通過計算機設定紅外線氧氣分析儀3、紅外線二氧化碳分析儀4的技術參數或技術指標,測試過程中還能設定氧氣和二氧化碳(壓力、溫度、流量)的技術參數來進行極限報警。

以上所描述的僅為本發明的較佳實施例,上述具體實施例不是對本發明的限制。在本發明的技術思想範疇內,可以出現各種變形及修改,凡本領域的普通技術人員根據以上描述所做的潤飾、修改或等同替換,均屬於本發明所保護的範圍。

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