Способ контроля герметичности полых изделий

 

Изобретение относится к контролю герметичности крупногабаритных полых изделий и позволяет повысить достоверность и определить локальные места негерметичности изделия. В изделии создают избыточное давление и постоянно в течении всего времени контроля осуществляют измерение температуры и давления в изделии. Негерметичность определяют по полученным кривым изменения температуры и давления методом идентификации. Для определения локальных зон негерметичности у поверхности изделия устанавливают несколько измерителей давления или температуры, а другой вид измерителя устанавливают в геометрическом центре изделия. По полученным кривым определяют зону негерметичности по коэффициентам усиления моделей при идентификации. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) 1 53 А1 (1) С 01 М 3/26

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H А BTOPCHOIVIY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (2 1) 4478874/25-28 (22) 02.09.88 (46) 30.11,90. Бюл. Ф 44 (71) Всесоюзный нефтявой научно-исследовательский институт по технике безопасности (72) Г.М.Гурвич (53) 620.165.29 .088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 1120199, кл, (; 01 М 3/26, 1983. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ГЕРИЕТИЧИОСТИ полых издклий (57) Изобретение относится к контролю герметичности крупногабаритных полых изделий и позволяет повысить достоверность и определить локальные места

Изобретение относится к испытательной технике и может быть испольэовано для контроля герметичности крупногабаритных полых изделий.

Цель изобретения — повышение достоверности путем исключения определения негерметичности по неустановившимся неравновесным параметрам и определения локальных мест негерметичности изделия.

На фиг.1 изображена схема устройства для реализации способа при использовании двух измерителей тем— ператур; на фиг.2 — кривые зависимоeve P(t),(Устройство содержит измерители

1, 2 температур, установленные у стенки изделия 3, и измеритель 4 негерметичности изделия. В изделии создают избыточное давление и постоянно в течение всего времени контроля осуществляют измерение температуры и давления в изделии. Негерметичность определяют по полученным кривым изменения температуры и давления методом идентификации. Для определения локальных зон негерметичности у поверхности изделия устанавливают несколько измерителей давления или температуры, à дрязгой вид измерителя устанавливают в геометрическом центре изделия, По полученным кривым определяют зону негерметичности по коэффициентам усиления модулей при идентификации. t э.п. ф-лы, 2 ил. давления, расположенный в центре симметрии изделия 3.

Способ реализуется следующим образом.

Создают избыточное давление в изделии 3, выдерживают некоторое время, после чего регистрируют в течение всего времени контроля герметичности

Т« г давление P(t) в центре и темлературу Т,(t), T (t),...,Т (). в различных точках вблизи стенок изделия, кривые Р(г.) и Т,(t) T (t) ...Т„„(t) разбивают на п равных интервалов времени t, так что Т =, по

6,«,Ã участкам кривых Р(г ) и Т<(t;), 1

T (t;) ... Т () методом идентификации определяют m z n моделей — линей1610353 ные дифференциальные уравнения изделия 3 и судят о. величине утечки по изменениям коэффициентов усилений

К," моделей, которые могут быть представлены в виде матрицы:

К11К 12 ° ° ° Kf

21 22 2

° "Ф 1 ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

К К ... К, 10 причем изменения К," по строкам поз11 воляют судить о характере общей утечки из контролируемой емкости, а по сравнительным изменениям К;„ по столбцам матрицы можно определить участок поверхности, имеющий наибольшую утечку. В случае, если надо определить только факт негерметичности изделия 3, используют два измерителяпервый измеритель 1 температуры и второй измеритель 2 давления, Расчет ведут по изложенной методике. Можно также измерять температуру в центре ! иэделия 3 и давления — в точках вблизи стенки изделия 3, характер расчета 25 остается прежним. Измеритель давления и температуры можно располагать и не в центре изделия 3, но для больl шей точности измеритель рекомендуется располагать именно в точке, равноудаленной от стенок изделия 3. В конкретном примере реализации используется измеритель 4 давления, расположенный в центре Ивделия 3, и два измерителя 1, 2 температур, расположенных у стенки изделия 3. Контролируемое изделие 3 заполняют контролируемым газом до заданного избыточного давления. При достижении заданного давления подачу контролируемого газа 4 в иэделие 3 прекращают и выдерживают некоторое время, после чего одновременно включают приводы диаграмм измерителей 1, 3, 4 и регистрируют в течение всего T ffх г температуру T <(t), 45

Т () и давление Р() в контролируемой емкости, кривые Т<(t), T<(t) и

P(t) разбавляют íà и равных интервалов BpBMeHH t . t f t 2 ° ° ° t h ao участкам кривых P(ty ) и Tg (t 1), P(tg ) и Т2(й ), P(t2) и Т (t2), P(t<) и

T2(t2), ... P(t„) и Т, (t. ), P(t„) и Т2(1) методом идентификации вычисляют коэффициенты Т, Т ., К, линейных дифференциальНых уравнений (обычно не выше второго порядка, но могут быть и более высокого порядка) контролируемого изделия 3 для каждого интервала времени t. . В результате

О для двух измерителей 1, 2 температуры (m=2) получим 2п дифференциальных уравнений вида аР;; dP lf

T " — - -- + Т вЂ” --+Р ° ° =K T"

dt s 211 dt f j где Т, Т вЂ” постоянные времени кон21J тролируемой емкости на интервале t

Т",P " — входная и выходная пе11 11 ременные диффере нци ального уравнения ;

К ; — коэффициент усиления (пр опор цио нально с ти ) .

Известно, что прй установлении равновесного состоя ния контр олир уамого газа все производные о т P," равны нулю и дифференциальные уравнения для каждого t сводятся к виду К ;„ =

=Р ; / Т ;, где Р ;; и Т ; любые о 13 О равновесные значения давлений и температуры в каждом интервале t адекJ ватности дифференциального уравнения .

В соответствии с характеристическим уравнением состояния газа для равновесных значений параметров

Р с

РJo R

К" Мс

Ч Т" V J

1!а где M" — средняя масса газа в обьеIJ ме V контролируемого изделия 1 на интервале t при

3. ее расчете по данным i-го измерителя температуры, Ч о величине утечки M" = — К можно

fJ R судить по изменению (уменьшению) значений коэффициентов К

Например, при разбиении кривых

P(t), Т1 (t) и Т (t) на три участка (фиг.2) по участкам кривых для

-Р(й ) и Т< (й), Р(1) и Т2(1) р

-Р(2) и Т,(t2), P(t ) и T (); с - P(tg) и Т (tq) P(tg) и Т2(й ) получают шесть дифференциальных уравнений указанного вида с численными значениями коэффициентов уравнений, которые для равновесных значений параметров сводятся к матрице:

К 11 12 1З ! .21 . СЗ 2Ъ

По изменениям К ° по 1-й и 2-й стро11 ках матрицы можно судить о характере общей утечки иэ контролируемой емкости во времени, а по сравнительным изменениям К," трех столбцов матрицы можно определйть левая или правая поверхность полусферы контролируемой

161 емкости 1 имеет наибольшую утечку.

Очевидно, что при отсутствии утечек (М, =const) и изменении температуры окружающей среды (кривые Т, (4) и

1)

Т- (4) при этом могут иметь различный и характер, например, одна часть поверхности контролируемого изделия 3 находится на солнце, а другая в тени) после идентификации процесса и полу-. чения теоретических параметров ус- тановившегося процесса в контролируемом изделии 3, когда давление и температура имеют неизменные значения по всему объему контролируемого изделия 3, значения К," для строк и столбцов матрицы будут равны между собой K j =const, I

Применение способа позволяет осуществить достоверный контроль герметичности крупногабаритных емкостей с помощью измерителей температур, установленных вблизи стенок емкости, и одного измерителя давления, установленного в центре емкости, при любой температуре окружающей среды.

Формула из о брет ения

Способ, контроля герметичности полых изделий путем создания в изделии избыточного давления, измерения изменения температуры и давления и определения негерметичности изделия с учетом всех измеренных параметров, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности

R

43 V 33Ф где Ч вЂ” объем контролируемого изделия;

R - газовая постоянная, испольsyeMoro при контроле газа (смеси газов);, М "- средняя масса газа в объеме Ч

1) изделия на интервале времени и ° при идентификации контроли3 руемого изделия по данным

i-&o измерителя температуры (давления) и измерителя давления (температуры).

0353

6 путем исключения определения негерметичности по неустановившимся неравновесным параметрам, измерение изменения температуры и давления осуществляют в течение всего процесса контроля, а негерметичность изделия определяют по полученным кривым изменения температуры и давления методом идентификации.

2. Способ по п,1, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью определения локальных мест негерметичности изделия, измерение изменения температуры или давления осуществляют пу тем установки нескольких соответствующих измерителей у поверхности изделия, измеритель другого вида устанавливают в точке, равноудаленной от

20 поверхности емкости, а коэффициент усиления К " моделей при идентификаЦ ции определяют для каждого локального участка по зависимости

1610353

Составитель Л.Вихляев

Редактор М,Келемеш Техред А.Кравчук Корректор Н,Король

Заказ 3733

Тираж 445

Подписное

ВНИИПИ Го=ударственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Р,Т

Tarr

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

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контролю герметичности полых изделий и позволяет упростить конструкцию устройства

Изобретение относится к контролю герметичности кабин операторов и позволяет повысить точность путем исключения погрешностей, связанных с замером коэффициентов расхода воздуха

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет повысить информативность путем раздельного определения герметичности внутренней и наружной губок

Изобретение относится к технологии испытаний и может быть использовано при испытаниях на герметичность различных полых изделий и систем

Изобретение относится к контролю герметичности гидроагрегатов и позволяет повысить достоверность путем учета растворения газа в жидкости

Изобретение относится к контролю герметичности гидроагрегатов и гидросистем

Изобретение относится к контролю герметичности гидросистем и гидроагрегатов

Изобретение относится к определению утечек через штоковые уплотнительные узлы гидроцилиндров и позволяет повысить точность путем исключения влияния загрязнения рабочей жидкости примесями

Изобретение относится к контролю износа и разрушений уплотнений при возвратно-поступательном движении и позволяет расширить технологические возможности путем обеспечения натурных циклов нагружения

Изобретение относится к технологии испытаний и может быть использовано при испытаниях на герметичность различных оболочек и резервуаров

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам испытаний на герметичность изделий, работающих в вакууме, например в космосе

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к испытательной технике

Изобретение относится к судостроению, а более конкретно к системам контроля герметичности защитных оболочек судовых ядерных энергетических установок
Изобретение относится к области испытаний на герметичность, в частности к области способов контроля систем трубопроводов, преимущественно кольцевых, и может быть использовало при контроле магистральных трубопроводов, а также трубопроводов отопительной системы, холодного и горячего водоснабжения, а также газоснабжения

Изобретение относится к области практической эксплуатации гидротурбин и насос-турбин на гидравлических и гидроаккумулирующих электростанциях

Изобретение относится к областям техники, связанным с точным измерением микропотоков газа, например, при определении суммарной негерметичности емкостей, заправленных газом с избыточным давлением (либо отвакуумированных), тарировке контрольных течей, при измерении расхода микродвигателей и т.п

Изобретение относится к испытаниям изделий на герметичность и определению внутреннего объема конструкций, представляющих собой оболочки сложной формы, и может быть использовано в отраслях судостроения, атомной энергетики, машиностроения и других

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет испытывать полые изделия, например автотракторные теплообменники, газом на герметичность

Изобретение относится к авиации
Наверх