Течеискатель

 

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет повысить точность путем обеспечения оценки величины остаточного фонового сигнала. Течеискатель 1 содержит блок 2 управления, блок 3 осреднения , регистры 4-6 сдвига, арифметический блок 7 и блок 8 вычитания и индикации. Величина фонового сигнала осредняется в блоке 3 осреднения, затем записывается последовательно регистрами 4-6 сдвига. Арифметический блок 7 производит расчет и выдает величину компенсационного сигнала в блок 8 вычитания и индикации для учета при подготовке течеискателя к работе. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 6 01 М 3/02

ГОСУДАРСТВЕННЫ И КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4644161/28 (22) 31.01.89 (46) 07.01.91. Бюл. ¹ 1 (72) А.В.Чернышев и IO.È.Êàçàêoâ (53) 620.165.29 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1522879, кл. G 01 M 3/02, 1988.. (54) ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ (57) Изобретение относится к испытательной технике и позволяет повысить точность путем обеспечения оценки величины остаЫ2 1619086 А1 точного фонового сигнала. Течеискатель 1 содержит блок 2 управления, блок 3 осреднения, регистры 4 — 6 сдвига. арифметический блок 7 и блок 8 вычитания и индикации. Величина фонового сигнала осредняется в блоке 3 осреднения, затем записывается последовательно регистрами 4 — 6 сдвига. Арифметический блок 7 производит расчет и выдает величину компенсационного сигнала в блок 8 вычитания и индикации для учета при подготовке течеискателя к работе. 1 ил.

1619086

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в машиностроительной, авиационной, химической и . других отраслях промышленности.

Цель изобретения — повышение точности путем обеспечения оценки величины остаточного фонового сигнала.

На чертеже приведена блок-схема течеискателя.

Течеискатель 1 содержит блок 2 управления, блок 3 осреднения, первый вход которого соединен с первым выходом блока 2 управления, а второй — с выходом течеискателя 1, регистры 4 — 6 сдвига, первые входы которых соединены с вторым выходом блока 2 управления, арифметический блок 7, первый, второй и третий входы которого соответственно соединены с первыми выходами регистров 4 — 6 сдвига, и блок 8 вычитания и индикации, первый вход которого соединен с выходом арифметического блока 7, а второй — с первым выходом блока

3 осреднения, второй выход которого соединен с вторым входом регистра 4 сдвига, второй выход которого соединен с вторым входом регистра 5 сдвига, второй выход которого соединен с вторым входом регистра

6 сдвига.

Течеискатель работает следующим образом.

Перед началом испытания включают блок 2 управления. Блок 2 управления выдает установочные сигналы на блок 3 осреднения и регистры 4 — 6 для их обнуления, а затем сигнал разрешения в блок 3 осреднения. После окончания осреднения на вход регистров 4 — 6 сдвига поступает сигнал записи. Информация с блока 3 осреднения записывается последовательно в регистры

4 — 6 сдвига. После трех осреднений все регистры 4 — 6 сдвига будут заполнены, Арифметический блок 7, произведя расчет, выдаст величину компенсационного сигнала алло, После получения каждого нового значения величины осреднения фонового сигнала результат расчета а со будет изменяться. При получении нескольких i-x стабильных результатов a из условия

aors — а щ — 1

<01 а cod — 1

Течеискатель 1 переводится на режим работы. Информация в регистрах 4 — 6 сдвига больше не обновляется и выдается постоянное значение величины компенсации.

Блок 2 управления прекращает выдачу импульсов записи в регистры 4 — б сдвига, а сигналы разрешения осреднения продолжают поступать на блок 3 осреднения до конца испытаний.

Процесс газовыделения изделия может быть описан экспонентой, поэтому аппрок5 симирующая функция имеет вид: а =А е +а(х}, — k t (2) 20 а =k(а — а), (4) где а — непрерывная величина фона.

На практике зависимость фона от времени в процессе вакуумирования содержит случайную составляющую, поэтому вместо непрерывной величины а следует брать дискретные значения a i, полученные осреднением истинного значения фона на некотором интервале времени Лсь Переходя к конечным приращениям и принимая

Лt = const, из выражения (4) получаем

- -; — = k (a со — а;), Ла( (5) 35 где Ла(— изменение фона за время Л t; а(— значение фона в начальный момент.

Для трех последовательных значений а; можно записать

40 (6) — — = k (a oo — аз} . аэ -аг (7) Исключая Ati и К получаем аг — at . аэ г

50 ам-Я+а,-2& (8) Выражение (8) является исходным для расчета величины компенсации фонового сигнала, Формула изобретения

Течеискатель, содержащий блок управления и блок осреднения, первый вход которого соединен с первым выходом блока

10 а о — предел функции при t - о(};

А,k — коэффициенты.

Производная аппроксимирующей функции (2)

15 а = — kA e (3)

С учетом формулы (2) функцию(3) можно записать в виде

1619086

Составитель В.Черноусов

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор T.Ïàëèé

Редактор В.Данко

Заказ 39 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 управления, а второй вход — с выходом течеискателя, отn и ч а ю щи йс ятем, что, с целью повышения точности путем обеспечения оценки величины остаточного фонового сигнала, он снабжен первым, вторым и третьим регистрами, арифметическим блоком и блоком вычитания и индикации, причем первые входы первого, второго и третьего регистров соединены с вторым выходом блока управления, а первые выходы первого, второго и третьего регистров — соответственно с первым, вторым и третьим входами арифметического блока, выход которого соединен с первым входом блока вычитания и индикации, второй вход кото5 рого соединен с первым выходом блока осреднения, второй выход которого соединен с вторым входом первого регистра, второй выход которого соединен с вторым входом второго регистра, второй выход ко10 торого соединен с вторым входом третьего регистра.

Течеискатель Течеискатель Течеискатель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытаниям на герметичность замкнутых изделий и позволяет повысить точность определения негерметичности изделия путем исключения погрешности определения негерметичности вспомогательной полости

Изобретение относится к контролю герметичности сегментных или разрезных уплотнительных колец и позволяет повысить информативность путем определения утечки раздельно через тепловой зазор и через уплотняющие поверхности кольца

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к бескамерным методам контроля герметичности при атмосферном давлении и позволяет повысить точность контроля

Изобретение относится к испытаниям на герметичность, а именно к созданию калиброванных потоков контрольного газа при тестировании испытельных систем

Изобретение относится к контролю герметичности и усталостной прочности полых изделий и позволяет расширить функциональные возможности путем обеспечения наряду с контролем герметичности и испытания на степень подверженности лавиноопасного разрушения

Изобретение относится к области испытаний на герметичность и позволяет повысить надежность контроля изделий с течами от 1 до 1.10 -5 л мкм рт.ст./с путем подбора в процессе контроля давления пробного газа в полости изделия, при котором его утечка максимальна

Изобретение относится к контролю герметичности изделий масс-спектрометрическим методом и позволяет расширить эксплуатационные возможности и повысить чувствительность путем устранения влияния величин и состава анализируемого потока газов

Изобретение относится к области испытаний изделий на герметичность, а именно к способам испытания на герметичность соединений трубопроводов, работающих с протоком высокотемпературного газа

Изобретение относится к области контроля герметичности изделий и может быть использовано для контроля и оценки герметичности газонаполненного и запаянного (ампулизированного) изделия

Изобретение относится к криовакуумной технике, в частности к способам испытаний вакуумных систем на герметичность

Изобретение относится к контрольно-испытательной технике и может быть использовано для автоматического контроля герметичности изделий сжатым воздухом в серийном и массовом производстве, например запорных кранов газовой плиты

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к испытательной технике

Изобретение относится к области контроля герметичности изделий, в частности к контролю герметичности при изготовлении малогабаритных моноблочных газовых лазеров, использующих для соединения элементов конструкции способ оптического контакта

Изобретение относится к средствам испытания устройств на герметичность с помощью жидких или газообразных веществ или вакуума
Наверх