Способ контроля герметичности с применением галоидного течеискателя

 

Изобретение относится к способам контроля герметичности изделий галоидным методом и позволяет повысить чувствительность контроля путем исключения закупорки микроканалов жидкой фазой фреона. Испытуемое изделие вакуумируют до давления насыщенных паров фреона. Заполняют изделие до рабочего давления галоидсодержащим газом и подвергают вибрации. По проникновению фреона через стенки испытуемого изделия судят о герметичности. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 G 01 М 3/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

О! (ИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4766607/28 (22) 05.12.89 (46/15.01.92. Бюл. М 2 (71) Органиэация Гермес" (72) А.B. Казаков, В.А. Скудра и Ю.И, Казаков (53) 620.165.29(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 796678, кл, G 01 M 3/02, 1981. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЛОИДНОГО ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к контролю герметичности изделий.

Цель изобретения — повышение чувствительности контроля герметичности.

Физический смысл изобретения поясняется следующим.

Рассмотрим два случая.

1. Микроканалы закрыты конденсатом фреона, В этом случае гаэ наддува, содержащий галоиды, выталкивая конденсатную пробку к выходу микроканала, растворяется в ней, повышая тем самым концентрацию галоидсодержащих веществ на выходе из микроканала, которые регистрируются галоидным течеискателем.

Вибрация, накладываемая на изделие, увеличивает скорость растворения газа в конденсатной пробке.

2. Микроканалы открыты. В этом случае газ, содержащий галоиды, истекает с парами фреона из микроканала, на выходе иэ последнего содержание веществ выше, чем истекал бы лишь чистый фреон и нейтральный технологический газ.

„„ ЦÄÄ 1705708 А1 (57) Изобретение относится к способам контроля герметичности изделий галоидным методом и позволяет повысить чувствительность контроля путем исключения закупорки микроканалов жидкой фазой фреона.

Испытуемое изделие вакуумируют до давления насыщенных паров фреона, Заполняют иэделие до рабочего давления галоидсодержащим газом и подвергают вибрации. По проникновению фреона через стенки испытуемого изделия судят о герметичности.

2 ил.

Замена нейтрального газа наддува на газ, содержащий галоиды, повышает чувствительность контроля испытаний и в том случае, когда часть микроканалов остается открытыми, а часть закрыта жидкой фазой фреона.

На фиг. 1 изображена хроматограмма экспериментального опробования способа в случае наддува изделия газом, в качестве которого был использован элегаз, вибрация на изделие не накладывалась; на фиг, 2 — то же, в случае наддува изделия газом, в качестве которого был использован элегаз, с наложением на изделия вибрации.

Способ осуществляют следующим образом.

Откачивают внутреннюю полость испытуемого изделия до давления ниже давления насыщенных паров фреона, например до 130 Па, испаряют в нее фреон из емкости, соединенной с последней.

После достижения необходимой концентрации иэделие заполняют до рабочего

1705708 давления галоидсодержащим газом, давление насыщенных паров которого больше рабочего.

Накладывают на изделие вибрацию.

Вибрация ускоряет процесс растворения 5 газа наддува в фреоне, находящемся в виде конденсата на стенках изделия и в микроканалах.

Истечение фреона и газа наддува происходит по рассмотренным режимам. 10

Кроме того, вибрация уменьшает пограничные слои следствие влияния твердой фазы на жидкость и тем самым увеличивает живое сечение микроканала.

Регистрируют сигнал галоидным тече- 15 искателем извне изделия.

Способ опробован экспериментально на полой емкости из нержавеющей стали объемом 0,1 л, где в качестве имитатора негерметичности был применен стеклянный капилляр 20 с потоком гелия через него при рабочем давлении 3 кгс/см Q= 5 10 л мкм.рт.ст. Емкость заполняли жидким фреоном (хладоном-143), капилляр погружали в жидкость. 25

Емкость заполняли газом, содержащим галиоды, в качестве которого был применен элегаз (S F6).

Истечение галоидсддержащих веществ иэ канала капилляра регистрировали хроматографом ЛХМ-80 с злектроннозахватным детектором через 20 мин в течение 4 ч, первые два часа без вибрации иэделия (результат эксперимента показан на фиг. 1), последующие двв часа — с вибрацией изделия (результаты эксперимента показаны на фиг. 2).

Формула изобретения

Способ контроля герметичности с применением галоидного течеискателя, заключающийся в том, что вакуумируют испытуемое изделие до давления ниже давления насыщенных паров фреона, испаряют в него фреон. заполняют иэделие до рабочего давления технологическим газом и по проникновению фреона через стенки испытуемого изделия судят о герметичности. о т лича ющийся тем,что,с цельюповышения чувствительности, в качестве технологического газа применяют галоидсодержащий газ, давление насыщенных паров которого выше рабочего давления, а после заполнения изделия до рабочего давления подвергают его вибрации.

1705708

10

200 2Ю

180 140 /áÎ

Tмин

Составитель В.Черноусов

Редактор М.Кобылянская Техред M.Mîðråíòýë Корректор А.Осауленко

Заказ 188 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Н

СЮ

ХО

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

Способ контроля герметичности с применением галоидного течеискателя Способ контроля герметичности с применением галоидного течеискателя Способ контроля герметичности с применением галоидного течеискателя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытаниям на герметичность и позволяет повысить их достоверность

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для моделирования испытаний на герметичность космических объектов Целью изобретения является расширение технологических возможностей путем расширения диапазона моделируемых схем испытаний и повышение точности определения чувствительности испытаний

Изобретение относится к контролю на герметичность изделий, работающих в негерметичных оболочках

Изобретение относится к контролю герметичности полых изделий и позволяет повысить чувствительность и упростить контроль Перед герметизацией изделия в в о полость вводят контрольное вещество - ртуть или ее малолетучие соединения Герметизируют изделие, нагревают его и обдувают газом-носителем, поступающим в детектор, где измеряют концентрацию ртути Пои нагреве ртуть пспаояется, а ее малолетучие соединечи0 разлагаются с образованием паров ртути, которые проникают через весьма малые течи 1 з п ф-ль

Изобретение относится к контролю герметичности элементов нефтепровода и позволяет расширить эксплуатационные возможности путем расширения области испытательной нагрузки

Изобретение относится к контролю герметичности и усталостной прочности элементов нефтепроводов, работающих в длительном режиме, и позволяет снизить энергозатраты при раз-,

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к средствам проверки чувствительности и градуировки течеискательной аппаратуры при контроле герметичности изделий Целью изобретения является упрощение конструкции контрольной течи и расширение эксплуатационных возможностей

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для обнаружения течей на закрытых участках трубопроводов

Изобретение относится к масс-спектрометрическим методам контроля герметичности и позволяет повысить чувствительность контроля

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