Способ испытания полых изделий на герметичность при криогенных температурах

 

Изобретение относится к контролю герметичности оболочек и криогенно-вакуумных установок и позволяет расширить технологические возможности испытаний. Над испытуемой зоной сварного соединения изделия устанавливают криокамеру и создают начальную температуру, предшествующую испытательному охлаждению. Через патрубок выполняют криокамеру хладагентом, например жидким азотом, создавая напряжения растяжения, достигающие (0,5- 0,6)0b2 в стенке испытуемой зоны с наружной стороны и способствующие развитию открытых дефектов герметизации. После охлаждения и стабилизации температуры на внутренней поверхности испытуемой зоны формируют слой твердого криоосадка, например, из углекислого газа. Затем выполняют отогрев, обдувая испытуемую зону теплоагентом, например, горячим воздухом , создавая благодаря криоосадку напряжения растяжения, также достигающие (0,5-0,6) Ob2 , но с внутренней стороны стенки испытуемой зоны. Выполняют термоциклирование. При этом происходит накопление размеров течей, раскрывающихся под действием циклических температурных напряжений. После окончательного отогрева снимают криокамеру , изделие спрессовывают индикаторным газом и сушат, а затем контролируют герметичность испытуемой зоны способом щупа. 3 з.п. ф-лы, 1 ил. с; Ј О VI чэ ю ы

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 М 3/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР г ю (5

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

k о

О

ЬЭ

6д (21) 4759131/28 (22) 15.11,89 (46) 23.09.9.1. Бюл. ГФ 35 (71) Балашихинское научно-производствен ное объединение криогенного машиностроения имени 40-летия Октября (72) Ю.В.Олейник, Е.В.Чубаров, А.К.Жебровский и А.Б. Васков.ский (53) 620.165.29 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1566241, кл. G 01 М 3/04, 1988. (54) СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ПОЛЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПРИ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ (57) Изобретение относится к контролю герметичности оболочек и криогенно-вакуумных установок и позволяет расширить технологические возможности испытаний.

Над испытуемой зоной сварного соединения изделия устанавливают криокамеру и создают начальную температуру, предшествующую испытательному охлаждению.

Через патрубок выполняют криокамеру хладагентом, например жидким азотом, соэдаИзобретение относится к испытательной технике и может использоваться для испытания на герметичность элементов криогенно-вакуумных установок при температурно-силовых условиях, имитирующих эксплуатационные.

Цель изобретения - расширение технологических возможностей путем обеспечения испытания изделий с труднодоступной внутренней поверхностью.

На чертеже йредставлена схема устройства для осуществления способа.

„„ Ц„„1679231 А1

2 .l .. вая напряжения растяжения, достигающие (0,50,6)opz в стенке испытуемой зоны с наружной стороны и способствующие развитию открытых дефектов герметизации. После охлаждения и стабилизации температуры на внутренней поверхности испытуемой эоны формируют слой твердого криоосадка, например, из углекислого газа. Затем выполняют отогрев, обдувая испытуемую зону теплоагентом, например, горячим воздухом, создавая благодаря криоосадку напряжения растяжения, также достигающие (0,5-0,6) о г, но с внутренней стороны стенки испытуемой зоны. Выполняют термоциклирование. При этом происходит накопление размеров течей, раскрывающихся под действием циклических температурных напряжений. После окончательного отогрева снимают криокамеру, изделие опрессовывают индикаторным газом и сущат, а затем контролируют герметичность испытуемой эоны способом щупа.

3 з,п. ф-лы, 1 ил.

Над испытуемым сварным соединением 1 полого изделия 2 устанавливают разъемную криокамеру 3, к которой подведены патрубок для подачи хладагента 5 и патрубок 6 для подачи теплоагента. К полости иэделия 2 через патрубок 7 подсоединены вакуумный насос 8 и манометрический преобразователь 9. Патрубок 10 служит для подвода конденсируемого вещества, образующего твердый криоосадок 11 индикаторного газа в полость изделия 2. На патрубках 7 и 10 установлена запорно-регу1679231 лирующая арматура (клапан) 12. Криокамепа 3 герметизирована уплотнениями 13 и стянута бандажами 14.

Способ осуществляется следующим образом.

Над испытуемым сварным соединением 1 изделия 2 герметично устанавливают криокамеру 3, Через патрубок в 4 криока-. меру 3 подают хладагент, например холодный газообразный азот, от внешнего источника (на чертеже не показан) и охлаждают испытуемую зону соединения 1 до начальной температуры. Начальную температуру выбирают из условия получения при последующем ударном тепловом воздействии охлаждением наибольшего допустимого напряжения растяжения в слое металла стенки изделия 2 с внешней охлаждаемой стороны не более(0,5-0,6) crab из — за возникновения перепада температур по толщине стенки испытуемой эоны соединения 1, для которой ст - условный предел текучести металла стенки. Одновременно вакуумным насосом 8 откачивают полость изделия 2, контролируя остаточное давление по манометрическому преобразователю 9. Затем через патрубок 4 с максимальной скоростью заполняют криокамеру 3 хладагентом 5, например жидким азотом, обеспечивая ударное тепловое воздействие на внешнюю поверхность испытуемой зоны соединения

1. После охлаждения и стабилизации температуры испытуемой зоны формируют. слой твердого криоосадка 11 на ее внутренней поверхности. Для этого через патрубок

10 с помощью клапана 12 выполняют напуск конденсируемого вещества, например газообразного углекислого газа, от внешнего источника (на чертеже не показан), а периодической подачей хладагента 5 в криокамеру 3 поддерживают температурный уровень испытуемой зоны. ниже температуры конденсации конденсируемого вещества. После выдержки, обеспечивающей достижение минимальной допустимой толщины криоосадка 11, которая определяется на образцах имитаторах по минимальному необходимому перепаду температуры в стенке испытуемой зоны, возникающему при отогреве, прекращают подачу хладагента 5. Через патрубок 6 в криокамеру 3 подают теплоагент, например горячий воздух. Выделяющееся из криоосадка 11 конденсируемое вещество, например испаряющийся углекислый газ, отводят через патрубок 10 в дренаж. При отогреве из-эа испарения углекислого газа из криоосадка обеспечивается значительный перепад температур по толщине стенки зоны

20. создаются максимальные допустимые на30

45

5

15 испытуемого соединения, так как внутренняя поверхность стенки длительное время остается холодной при повышении температуры наружной. В результате в стенке испытуемой зоны внутренней стороны возникают напряжения растяжения, дости.гающие (0,5 — 0,6) am, а с внешней стороны отогрева - напряжения сжатия, При циклическом испытании отогрев выполняют до начальной температуры (она уже создавалась перед началом испытательного охлаждения), а затем вновь поочередно заполняют. криокамеру Д хладагентом и теплоагентом. Осуществляют необходимое количество циклов темплосмен, например

5-10% от заданного ресурса изменений температуры. Таким образом, за один цикл теплосмен в стенке испытуемой зоны с наружной и внутренней сторон поочередно пряжения растяжения и сжатия, обеспечивающие развитие скрытых дефектов, например трещин со сжатой полостью, в сквозные (течи) или инициируется образование новых течей в потенциально опасных местах, например зонах высоких остаточных сварных напряжений, Для контроля герметичности снимают криокамеру 3, в полость изделия 2 через патрубок10 подают индикаторный газ под избыточным давлением от внешнего источника (на чертеже не показан) и после сушки испытуемой зоны, например, обдувом горячим воздухом выполняют поиск течей способом щупа или накопления при атмосферном давлении.

Пример. Объект испытания- ответственное сварное соединение внутренней магистрали криогенного трубопровода, например, располагающееся в месте, недоступном после сборки трубопровода, Диаметр трубопровода 50 мм, толщина стенки 5 мм, материал-сталь 12Х18Н10Т.

Над испытуемым сварным соединением 1 на участке трубы длиной 100 мм герметично устанавливают криокамеру 3. Через патрубок 4 в криокаме ру подают холодный газообразный азот и охлаждают. зону соединения 1 до начальной температуры 283

К. Одновременно вакуумным насосом 8 откачивают полость изделия 2 до давления менее 10 Па с целью исключения возможного влияния конденсата атмосферного воздуха, образовавшегсся на внутренней поверхности иэделия, на формирование твердого криоосадка углекислого газа после испытательного охлаждения зоны сварного соединения. Затем через патрубок

4 с максимальной скоростью заполняют

1679231 криокамеру 3 жидким азотом. После выдержки в течение 7 мин для охлаждения и стабилизации температуры испытуемой эоны через патрубок 10 с помощью клапана

12 производят напуск газообразного углекислого газа при давлении 2000 Па в течение 20 мин, что обеспечивает толщину криоосадка 11 10 мм на внутренней поверхности испытуемой зоны при температуре 77 К. После прекращения подачи жидкого азота через патрубок 6 в криокамеру 3 в течение 15 мин подают. горячий воздух при 353 - 373 К и расходе 200 дм /мин.

Испаряющийся при отогреве углекислый газ отводят в дренаж через патрубок 10.

После съема криокамеры 3 внутреннюю магистраль опрессовывают 50 -ной гелиево-воздушной: смесью, выполняют сушку обдувом ее горячим воздухом, а затем.контролируют герметичность зоны испытуемого соединения 1 способом щупа. По результатам контроля дают заключение о герметичности соединения 1 при криогенных температурах, Откачка полости изделия вакуумным насосом перед.его охлаждением позволяет исключить жидкую пленку сконденсированного воздуха на внутренней поверхностиизделия, препятствующей формированию на ней твердого криоосадка конденсируемого вещества, и создает разрежение, необходимое для эффективного протекания процесса конденсации.

Твердый криоосадок, сформированный на охлажденной внутренней поверхности иэделия, благодаря механической прочности находится в тепловом контакте с этой поверхностью независимо от ее пространственного положения и сохраняет контакт в процессе отогрева благодаря" своему тепловому расширению. В результате испарения криоосадка с внутренней стороны испытуемой поверхности создается перепад температур по толщине стенки изделия и вызываемые им напряжения растяжения .поддерживаются в течение времени, достаточном для развития скрытых дефектов.

Применение углекислого газа в качестве вещества, образующего твердый криоосадок при температуре хладагента, обеспечивает эфективное охлаждение внутренней стороны испытуемой поверхности при ее отогреве обдувом горячим воздухом. Воэни20

25 воздействия на него путем переменного охлаждения хладагентом и отогрева теплохладагента

5

40 кающий перепад температур в стенке изделия приводит к появлению напряжений растяжения и сжатия, достигающих (0,5-0,6)

elm . Испарение углекислого газа из твердого криоосадка при отогреве, минуя жидкую фазу, исключает перекрытие образовывающихся сквозных дефектов загрязнениями, что повышает надежность испытаний.

Применение жидкого азота в качестве хладагента позволяет воспроизводить при испытаниях иэделий реальные . температурные условия их эксплуатации.

Изобретение позволяет испытывать изделие, на внутреннюю поверхность которого нельзя установить криокамеру для подачи в нее хладагента.

Формула изобр етения

1. Способ испытания полых иэделий на герметичность при криогенных температурах, заключающийся в том, что после создания начальной температуры изделия оказывают локальные ударные тепловые носителя внешней поверхности изделия, периодического охлаждения внутренней поверхности изделия, .а после оказания воздействий определяют герметичность изделия, отличающийся тем, что, с целью расширения технологических возможностей путем обеспечения испытаний изделий с труднодоступной внутренней поверхностью, охлаждение последней осуществляют путем формирования на ней слоя криоосадка перед отогревом внешней поверхности изделия.

2. Способ по п.1, о тл и ч а ю щи и с я тем, что формирование слоя криоосадка на внутренней поверхности изделия осуществляют путем откачки полости изделия перед охлаждением и подачи после охлаждения в полость вещества, образующего твердый криоосадок при температуре

3. Способ по пп.1 и2, отл ичающи йс я тем, что в качестве вещества, образующего твердый криосадок при температуре хладагента, используют углекислый газ.

4. Способ по пп.1 и 3, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что в качестве хладагента используют жидкий азот.

1679231

Составитель Л. Пилишкина

Редактор Т. Иванова Техред М.Моргентал Корректор О, Кравцова

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

Способ испытания полых изделий на герметичность при криогенных температурах Способ испытания полых изделий на герметичность при криогенных температурах Способ испытания полых изделий на герметичность при криогенных температурах Способ испытания полых изделий на герметичность при криогенных температурах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к капиллярной дефектоскопии и может быть использовано для контроля герметичности тонкостенных изделий и сварных швов

Изобретение относится к масс-спектрометрическому контролю и позволяет повысить производительность и надежность путем повышения быстродействия и обеспечения работоспособности устройства в условиях повышенной влажности и температуры

Изобретение относится к испытаниям на герметичность с помощью пробного вещества

Изобретение относится к методам контроля герметичности изделий и может быть использовано для контроля соединений изделий из активных металлов и сплавов (например алюминия и сплавов на его основе), выполненных преимущественно дуговой сваркой в атмосфере защитного газа

Изобретение относится к контролю герметичности и позволяет повысить чувствительность обнаружения мест негерметичности

Изобретение относится к устройствам для испытания объектов на герметичность с помощью контрольного газа

Изобретение относится к обнаружению мест негерметичности изделия ме тодом течеискания и позволяет повысить чувствительность

Изобретение относится к области испытания на герметичность цилиндрических изделий, заполненных контрольным газом, и позволяет повысить чувствительность испытаний путем выравнивания концентрационного поля контрольного газа, проникшего через течи

Изобретение относится к способам испытания на герметичность объектов, представляющих собой замкнутый объем, заполненный предельным углеводородом, и преимущественно может быть использовано в приборостроении и машиностроении

Изобретение относится к обслуживанию аппаратов и газопроводов химических, нефтехимических, металлургических и других производств, которое предназначено для дистанционного обнаружения мест утечки газа в атмосферу на высоте
Изобретение относится к атомной энергетике, в частности к системам контроля герметичности оболочек твэлов после длительного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в воде в целях предотвращения загрязнения технологических сред или транспортного оборудования продуктами деления и топливной композицией, выходящих из разгерметизировавшихся твэлов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при контроле герметичности топливных баков ракет-носителей, работающих в вакууме при низких температурах

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при контроле топливных баков ракет-носителей

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано при контроле герметичности топливных баков ракет-носителей, работающих в вакууме при низких температурах

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при контроле герметичности топливных баков ракет-носителей, работающих в вакууме

Изобретение относится к радиометрическим способам аппаратурного контроля герметичности прямоточного парогенератора ядерной энергетической установки с водо-водяным реактором под давлением
Наверх