Способ контроля герметичности изделий

 

Изобретение относится к контролю герметичности полых изделий, заполненных жидкостью и позволяет расширить технологические возможности путем обеспечения испытания днищ резервуаров. В зоне контролируемого днища в вершинах правильного восьмиугольника, описанного вокруг днища, вертикально устанавливают стержневые зонды. Измеряют диэлектрическую проницаемость попарно между зондами по оптимальному плану. По изменению проницаемости с вероятностью 0,9 определяют количество и место утечки. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСИИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕС13УБЛИН (51) 5 G 01 М 3/16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4427038/25-28 (22) 11.04.88 (46) 07.10.90. Бюл. Р 37 (72) А.П.Белкин, Г.Г.Гужавин, В.П.Гаевский и. Г.Н.Просиков (53) 620. 165 „29(088, 8) (56) Патент Японии - 59-38537, кл. G 01 М 3/18, 1984. ъ (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

ИЗДЕЛИЙ (57) Изобретение относится к контролю герметичности полых изделий, заполИзобретение относится к испытательной технике и.позволяет контролировать герметичность днищ наземных и казематных вертикальных резервуаров для хранения дизельного топлива и горючего в процессе хранения в них нефтепродуктов.

Цель изобретения — расширение технологических возможностей путем обеспечения контроля герметичности днищ резервуаров.

На фиг.1 изображена схема размещения стержневых зондов для реализации способа; на фиг.2 — способ построения поля электрических емкостей между зондами.

Способ реализуется следующим образом.

Стержневые зонды 1 устанавливают

3 вертикально в вершинах правильного восьмиугольника, описанного вокруг днища изделия 2, кабелями 3 соединяют

„„SU „„1597647 ненных жидкостью и позволя:;. расширить технологические воэмож.- сти путем обеспечения испытания дннщ резервуаров. В зоне контролируемого днища в вершинах правильного восьмиугольника, описанного вокруг днища, вертикально устанавливают стержневые зонды. Измеряют диэлектрическую проницаемость попарно между зондами по оптимальному плану. По изменению проницаемости с вероятностью 0,9 определяют количество и место утечки.

1 з.п. ф-лы, 2 ил. зонды 1 с измерительным прибором 4— автоматическим емкостным мостом переменного тока типа Р-5079. Далее осуществляют следующие операции.

По периметру наземного или хазематного вертикального резервуара 2 на удалении 0,5 м от его основания погружают в грунт металлические зонды

1, при этом они располагаются в верHIHHBx H H o Hoc.üìèóãîëüíHêà и нумеруются в последовательности от ! до 8 по ходу часовой стрелки.

Подключают измерительный прибор 4

K зондам, образующим электрическую пару, и измеряют между ними электрическую емкость в следующей последовательности:

1) 1-2; 1-3; 1 4; 1-5; 1-6; 1-7;

1-8.

2) 2-3; 2-4; 2-5; 2-6; 2-7; 2-8.

3) 3 — 4; 3 — 5; 3-6; 3-7; 3-8.

4) 4-5; 4 — 6; 4-7; 4-8.

1597647

5) 5-6; 5-7; 5-8.

6) 6-7; 6-8..

7) 7-8.

По полученным данным графически строят поле электрических емкостей участка грунта под резервуаром (фиг 2), Сравнивают полученное графически поле электрических емкостей участка грунта под резервуаром 2 с аналогичным полем емкостей, полученным при исправном резервуаре 2, и устанавливают место изменения диэлектрической проницаемости грунта, которое соответствует месту течи.

Способ построения поля электрических емкостейучастка грунта заключается в соединении между собой вершин зондов 1 в той же последовательности, т,е. по оптимальному плану (последовательность выполнения операций при

° реапизации способа).

Индексом А на фиг.2 обозначены линии, соединяюгде вершины зондов 1, электрическая емкость между которыми резко отличается от остальных замеров.

Заштрихованный участок на фиг.2 образован пересечением линий с индексом (А) и соответствует месту течи в днище резервуара 2.

Способ позволяет определить место течи в днище резервуара 2 с вероятностью 0,95, не требует сложного обо1 рудования и больших затрат времени (на диагностирование одного казематного резервуара 2 вместимостью

1000 м затрачивалось не более 3 ч).

Формула изобретения

1.Способ контроля герметичности изделий, заполненных рабочей жидкостью, путем установки в зоне контролируемой стенки иэделия метаплических электродов, измерения диэлектрической проницаемости среды между электродами, йо изменению которой судят о наличии и месте утечки, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью расширения технологических возможностей путем обеспечения контроля герметичности цнищ резервуаров, используют электроды в виде стержневых зондов, которые устанавливают

25 вертикально в вершине правильного восьмиугольника, описанного вокруг днища изделия.

2,Способ по п,1, о т л и ч а ю— шийся тем, что измерение диэлектрической проницаемости ведут по оптимальному плану.

1597647

Составитель Л.Вихляеев

Техред Л.Олийньпс Корректор С,Черни:

Редактор Е.Папп

Тираж 448

Заказ 3045

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4(5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ контроля герметичности изделий Способ контроля герметичности изделий Способ контроля герметичности изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к газовому анализу и предназначено для обнаружения утечек газов

Изобретение относится к контролю герметичности изделий и позволяет повысить достоверность путем исключения ложных сигналов от залипания капель на электродах и обеспечить количественное определение утечки путем подсчета количества капель

Изобретение относится к устройствам для обнаружения утечек горючих газов и позволяет исключить механические разрушения термобатарей, расширить эксплуатационные возможности и повысить пожаровзрывобезопасность

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет повысить надежность контроля герметичности путем изменения постоянной времени интегрирования и стабилизации тока питания мостовой -схемы датчика

Изобретение относится к испытатель.- ной технике

Изобретение относится к области контроля герметичности изделий и позволяет повысить чувствительность и надежность обнаружения газообразного вещества в месте утечки

Изобретение относится к устройствам для автоматического контроля герметичности изделий и позволяет повысить достоверность контроля изделий с малым внутренним объемом

Изобретение относится к испытаниям изделий на герметичность и позволяет повысить чувствительность и надежность испытаний путем обеспечения возможности определения сквозных микродефектов с размером сечения менее 5-10 мкм, a также повысить безопасность путем исключения перепада давления

Изобретение относится к испытания устройств на герметичность и позволяет повысить чувствительность и надежность определения величины концентрации газа

Изобретение относится к технике вакуумного приборостроения на магнитотермокондуктометрическом принципе определения степени негерметичности вакуумных систем (течеизмерения), использующем связанный с парамагнетизмом кислорода эффект уменьшения его теплопроводности в магнитном поле, на тепловом принципе течеискания, использующем зависимость теплопроводности газовых смесей от их состава, и тепловом принципе Пирани измерения общего давления (основанном на зависимости величины подогреваемого термосопротивления от давления)

Изобретение относится к контролю герметичности изделий и может быть применено для испытаний на герметичность железнодорожных и автомобильных цистерн

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к турбостроению, и может быть использовано для определения целостности отдельных элементов турбомашин во время их работы

Изобретение относится к средствам контроля на герметичность, например, труб или резервуаров

Изобретение относится к области диагностики энергетических установок и может использоваться преимущественно в атомной энергетике для контроля герметичности парогенераторов, в которых греющим теплоносителем является жидкий металл (натрий, свинец, свинец-висмут), передающий тепло воде и водяному пару через поверхность теплообмена

Изобретение относится к технике вакуумного приборостроения на магнитотепловом принципе определения степени негерметичности вакуумных систем (течеизмерения), использующем связанный с парамагнетизмом кислорода эффект уменьшения его теплопроводности в магнитном поле, тепловом принципе течеискания, использующем зависимость теплопроводности газовых смесей от их состава, и тепловом принципе Пирани измерения общего давления (основанном на зависимости величины подогреваемого термосопротивления от давления)
Наверх