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复合式泄压口密封装置及包含其的防护存储器的制作方法

  • 国知局
  • 2024-07-31 20:12:33

本技术涉及数据存储,特别涉及一种复合式泄压口密封装置及包含其的防护存储器。

背景技术:

1、目前行驶记录仪用防护存储器的泄压口密封技术中,使用最广泛且成本较低的方案是将一片耐高温高分子材料片用胶水粘贴住泄压孔,当储液盒(内胆水盒)内温度上升盒内压力也随之上升,直到高温高压蒸汽顶破粘贴的封口片发生泄压。

2、这种技术方案的缺点是:

3、1、很难从生产工艺上保障破片泄压温度的一致性。

4、2、长期工作时,可能会因为粘贴时的缺陷或多次冷热变化而使粘贴处发生疲劳破口,使盒中的液体(水)不断挥发,导致防护高温的性能下降或失效。

5、3、设备在高原工况时,盒内压力大于环境压力,贴片处易破口。

技术实现思路

1、本实用新型的目的是为了克服现有技术存在的上述不足,本实用新型提供一种复合式泄压口密封装置及包含其的防护存储器。

2、本实用新型是通过以下技术方案实现的:

3、一种复合式泄压口密封装置,其包括易熔金属片和储液盒,所述储液盒上开设有泄压孔,所述易熔金属片连接于所述储液盒的外表面并密封遮盖于所述泄压孔。

4、进一步地,所述复合式泄压口密封装置还包括耐高温高分子材料片,所述耐高温高分子材料片连接于所述储液盒的外表面并密封遮盖于所述泄压孔,所述易熔金属片连接于所述储液盒的外表面并遮盖于所述耐高温高分子材料片。

5、进一步地,所述易熔金属片的面积大于所述耐高温高分子材料片的面积,且所述易熔金属片的四周外缘延伸出所述耐高温高分子材料片的外缘并与所述储液盒相连接。

6、进一步地,所述储液盒的外表面具有向内凹陷的容纳槽,所述泄压孔与所述容纳槽相连通,所述耐高温高分子材料片设置于所述容纳槽内,以使所述易熔金属片的底面贴合并连接于所述储液盒的外表面。

7、进一步地,所述耐高温高分子材料片通过第一耐高温胶层连接于所述储液盒,所述易熔金属片通过第二耐高温胶层连接于所述储液盒,所述第二耐高温胶层的粘接强度大于所述第一耐高温胶层的粘接强度。

8、进一步地,所述易熔金属片粘接于所述储液盒。

9、进一步地,所述易熔金属片焊接于所述储液盒。

10、进一步地,所述泄压孔的内径为1~5mm。

11、一种防护存储器,其包括如上所述的复合式泄压口密封装置。

12、本实用新型的有益效果在于:

13、本实用新型的复合式泄压口密封装置及包含其的防护存储器,在储液盒上开设泄压孔,将易熔金属片密封遮盖于泄压孔,当储液盒内的液体温度上升至易熔金属片的熔化温度后,易熔金属片将会熔化,从而实现将储液盒内的高温高压蒸汽从泄压孔泄出以达到泄压降温的作用,安全稳定性高。同时,采用易熔金属片用于密封,密封效果好,有效避免只用耐高温材料片封闭时由于内外温度、压力变化发生破口现象,进一步提高了复合式泄压口密封装置的安全稳定性。

技术特征:

1.一种复合式泄压口密封装置,其特征在于,其包括易熔金属片和储液盒,所述储液盒上开设有泄压孔,所述易熔金属片连接于所述储液盒的外表面并密封遮盖于所述泄压孔;

2.如权利要求1所述的复合式泄压口密封装置,其特征在于,所述储液盒的外表面具有向内凹陷的容纳槽,所述泄压孔与所述容纳槽相连通,所述耐高温高分子材料片设置于所述容纳槽内,以使所述易熔金属片的底面贴合并连接于所述储液盒的外表面。

3.如权利要求1所述的复合式泄压口密封装置,其特征在于,所述耐高温高分子材料片通过第一耐高温胶层连接于所述储液盒,所述易熔金属片通过第二耐高温胶层连接于所述储液盒,所述第二耐高温胶层的粘接强度大于所述第一耐高温胶层的粘接强度。

4.如权利要求1所述的复合式泄压口密封装置,其特征在于,所述易熔金属片粘接于所述储液盒。

5.如权利要求1所述的复合式泄压口密封装置,其特征在于,所述易熔金属片焊接于所述储液盒。

6.如权利要求1所述的复合式泄压口密封装置,其特征在于,所述泄压孔的内径为1~5mm。

7.一种防护存储器,其特征在于,其包括如权利要求1-6中任意一项所述的复合式泄压口密封装置。

技术总结本技术公开了一种复合式泄压口密封装置及包含其的防护存储器,所述复合式泄压口密封装置包括易熔金属片和储液盒,所述储液盒上开设有泄压孔,所述易熔金属片连接于所述储液盒的外表面并密封遮盖于所述泄压孔。所述防护存储器包括如上所述的复合式泄压口密封装置。在储液盒上开设泄压孔,将易熔金属片密封遮盖于泄压孔,当储液盒内的液体温度上升至易熔金属片的熔化温度后,易熔金属片将会熔化,从而实现将储液盒内的高温高压蒸汽从泄压孔泄出以达到泄压降温的作用,安全稳定性高。采用易熔金属片用于密封,密封效果好,有效避免只用耐高温材料片封闭时由于内外温度、压力变化发生破口现象,进一步提高了复合式泄压口密封装置的安全稳定性。技术研发人员:朱奕晟,陈劲,李伟,滕云海,王欣佳受保护的技术使用者:上海三利数字技术有限公司技术研发日:20231008技术公布日:2024/7/11

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