Способ испытания изделий на герметичность

 

Изобретение относится к области испытаний изделий на герметичность и может быть использовано как при камерных, так и бескамерных компрессионных испытаниях на герметичность. Целью изобретения является повышение точности и производительности способа испытания изделий на герметичность. Через клапаны 2, 3, 4, 5 изделие 6 заполняется воздухом до давления наполнения, после чего через клапаны 5, 4, 3, 7 производится сброс давления из изделия 6 до испытательного..Измеряется интервал времени от этого момента до достижения потоком газа через трубку 14 нулевого значения для заведомо герметичного изделия 6. Измеряют величину потока газа через трубку 14 для испытываемого изделия 6 через измеренный интервал времени и, сравнивая этот поток с нулевым значением, судят о степени негерметичности изделия 6. 2 ил,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 G 01 М 3/26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ г 1

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4797747/28 (22) 28.02.90 (46) 23.09.92; Бюл. No 35 (71) Нижегородский политехнический институт и Нижегородский конструкторско-технологический институт автомобильной промышленности (72) С.И.Федин, А.И«Юрченко и А.А«Видяев (56) Электронный прибор для контроля герметичности. Рекламный листок фирмы IW

FROEHLICH ФРГ. (54) СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (57) Изобретение относится к области испытаний изделий на герметичность и может быть использовано как при камерных, так и бес камерных комп рессион н ых испытаниях

„„ 0„„1763921 А1 на герметичность. Целью изобретения является повышение точности и производительности способа испытания изделий на герметичность. Через клапаны 2, 3, 4, 5 изделие 6 заполняется воздухом до давления наполнения, после чего через клапаны 5, 4, 3, 7 производится сброс давления из изделия 6 до испытательного..Измеряется интервал времени от этого момента до достижения потоком газа через трубку 14 нулевого значения для заведомо герметичного изделия 6. Измеряют величину потока газа через трубку 14 для испытываемого изделия 6 через измеренный интервал времени и, сравнивая этот поток с нулевым значением, судят о степени негерметичности изделия 6. 2 ил, 1763921

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к испытаниям изделий на герметичность, Известен способ контроля изделий на герметичность, заключающийся в том, что в полостях изделия и технологической емкости создают перепад давления рабочей среды и после создания заданного перепада давления технологическую емкость отсоединяют.

Недостаток известного способа контроля изделий на герметичность состоит в недостаточных точности и производительности контроля. Недостаточная точность контроля объясняется тем, что во время заполнения системы сжатым газом первоначально содержащийся в ней атмосферный воздух вытесняется неполностью, т,е. рабочая среда (с>катый воздух), поступающая в изделие, действует не как идеальный поршень — она, поступая под давлением в изделие, вызывает вихри и происходит турбулентное перемешивание и нагрев практически всего газа в полости изделия. Одновременно происходит нагрев и стенок изделия. Так что даже после отсоединения технологической емкости установление давления в полости изделия из-за теплообмена между газом в полости изделия и стенками изделия и последними и атмосферой происходит продолжительное время. Кроме того, так как в известном способе контроля технологическая емкость по объему должна в 3 — 5 раз превосходить объем испытываемого изделия, то длительность заполнения системы рабочей средой до заданного перепада становится недопустимо большой, увеличивается и расход рабочей среды.

Известен также способ контроля полых изделий на герметичность, когда испытываемое изделие заполняется сжатым газом до давления выше испытательного, а контрольная емкость до давления, равного испытательному, снижают давление в испытуемом изделии до испытательного при сообщении изделия и контрольной емкости для выравнивания в них давления, разобщают их, измеряют перепад давления между ними через время выдержки и определяют по нему негерметичность изделия.

Недостаток этого способа контроля на герметичность заключается также в невысокой производительности испытаний из-за длительного выравнивания температуры в системе.

Также недостатком этого способа является неидентичность сравниваемых емкостей, так как одна из них (изделие) заполняется сжатым газом каждый раз, а контрольный объем лишь подзаполняется

55 от цикла к циклу, в зависимости от величины утечки предыдущего изделия. В связи с этим стенки изделия и контрольного объема имеют неодинаковую температуру, неодинаково проводят тепло на фазе выравнивания, что отрицательно сказывается на точности измерения.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ испытания изделий на герметичность, заключающийся в том, что изделие и контрольную цепь заполняют от источника сжатого газа до давления наполнения, по величине больше испытательного, снижают давление в контрольной системе (изделие и контрольная цепь) до испытательного и о величине утечки из изделия судят по величине потока подпитки через контрольную цепь на фазе контроля (рекламный листок фирмы "!\И FROEHLICH". Электронный прибор для контроля герметичности".

Недостаток известного способа испытаний состоит в недостаточной производительности и в ограниченном диапазоне испытываемых изделий по объему. В известном способе контроля сокращено время установления испытательного давления в контрольной системе за счет уменьшения времени выравнивания температуры конт- рольной системы при сбросе давления наполнения в изделии до испытательного, Но это сокращение по времени незначительно, Дело в том, что при заполнении полости контрольной системы до давления наполне- ния, значение которого выше испытательного, происходит нагрев KBK содержащегося первоначально в системе атмосферного воздуха, так и стенок изделия, При резком снижении давления в системе до испытательного происходит быстрое уменьшение температуры содержащегося в изделии воздуха, но температура стенок изделия также быстро измениться не может.

Поэтому после снижения давления в системе стенки изделия еще долго отдают свою энергию (тепло) содержащемуся в изделии воздуху, а потому происходит сначала нагрев воздуха в системе за счет стенок изделия, затем воздух начинает отдавать энергию опять стенкам, которые одновременно отдают энергию и окружающему атмосферному воздуху и становятся холоднее.

Так что температурные колебания в системе все равно имеют место и сокращение времени дости>кения в ней стабильного давления получается крайне незначительным, Так как в известном по прототипу способе остается фаза контроля, то для ее реализации требуется предварительная стабилизация давления в системе, чтобы замерить поток

1763921 утечки газа через дефект. Фаза стабилизации получается по времени больше, чем фазы заполнения и контроля вместе взятые и чем больше объем испытываемых изделий, тем больше время стабилизации давления в системе. А потому известный по прототипу способ контроля на герметичность практически используется для испытания изделий не более 2 — 3 л. Но и при этом стабилизация давления в системе и потока в контрольной цепи далека от полной или желаемой. Объясняется это колебаниями как давлений источника сжатого газа и на редукционных клапанах, так и температуры газа, поступающего от источника, и температуры окружающей систему среды, Так что, несмотря на длительную стабилизацию давления в системе, точность определения утечки газа через дефект оказывается недостаточной.

Цель изобретения — повысить точность определения потока газа через дефекты изделия и производительность испытаний.

Поставленная цель в предлагаемом способе испытания изделий на герметичность, заключающемся в том, что контрольную систему, включающую испытуемое изделие, заполняют от источника сжатого газа до давления выше испытательного, снижают давление в контрольной системе до испытательного путем подключения контрольной системы к линии испытательного давления и судят о величине утечки по величине потока газа в контрольной системе, достигается тем, что величину потока газа в контрольной системе измеряют через интервал времени посте снижения давления до испытательного, равный интервалу времени от этого момента до достижения потоком газа нулевого значения, предварительно измеренному для герметичного изделия.

На фиг. 1 представлена блочно-функциональная схема установки, на которой способ испытаний проверен; на фиг. 2— графики изменения величины, направления потоков в контрольной системе во время проведения испытаний.

Установка содержит источник 1 сжатого газа, подключаемый через клапаны 2, 3, 4 и

5 к испытываемому изделию 6 для заполнения его до давления наполнения, величина которого выше испытательного, клапан 7, через который осуществляется сброс избыточного давления из изделия 6 и поддержание его величины, равной испытательному, тепловой расходомер 8, чувствительные элементы 9, 10 которого включены в схему моста 11, вольтметр 12, подключенный к выходу моста 11 и программатор 13, управляющий работой клапанов 3, 4, 5 и вольтметра 12. Чувствительные элементы 9, 10

55 (через 20 сек.) производилось переключение клапана 3 и давление из изделия 6 через клапан 7 сбрасывалось (уменьшалось) до испытательного давления. Через 5 сек. после сброса давления из изделия 6 переключались клапаны 4 и 5 через 67,2 сек, от начала испытания поток через трубку 14 теплового расходомера 8 имел нулевое значение, что регистрировалось вольтметром 12. При многократных повторениях эксперимента момент наступления перехода потоком через трубку 14 нулевого значения не отличался от значения 67,2 сек, более чем на +0,1 сек. При встраивании в испытываемое заверасположены на трубке 14, включенной между клапанами 4 и 5, Полости всех коммуникаций, включая изделие 6, KJlB!lBHQB 2, 3, 4, 5, 7 и трубки 14 образуют контрольную

5 систему 15. С помощью вольтметра 12 контролируются величина и направление газового потока через контрольную систему.

Клапаны 2 и 7 выбраны редукционными, т,е. с помощью их устанавливается и поддержи10 вается давление наполнения и испытательное после сброса давления из изделия 6 до величины испытательного, Работа на установке производится следующим образом, 15 От источника 1 сжатого газа через клапаны 2, 3, 4 и 5 производилось заполнение испытываемого изделия 6 до давления наполнения, При установлении в изделии 6 давления наполнения клапан 3 переключал20 ся на сброс, контрольная система 16 подсоединялась к линии испытательного давления и через клапан 7 производился сброс давления из изделия 6 до величины испытательного, после чего переключались

25 клапаны 4 и 5 и потоки в контрольной системе 15 контролировались с помощью теплового микрорасходомера 8 по показаниям вольтметра 12. Величину потока газа в контрольной системе 15 измеряли через интер30 вал времени после снижения давления до испытательного, равный интервалу времени от этого момента до достижения потоком газа нулевого значения, предварительно измеренному для герметичного изделия. Для

35 этого с помощью программатора 13 фиксировались показания вольтметра 12 в определенный момент времени, Пример. Для установления момента остановки показаний вольтметра 12 сначала

40 испытания проводились с заведомо герметичным изделией 6 объемом 2 л. Испытательное давление устанавливалось равным

Рисп = 1 кгс/см . При открытии клапанов 3, 2

4, 5 производилось заполнение изделия 6 до

45 давления наполнения Рнрп, = 1,15 кгс/см, После установления давления наполнения

1763921 домо герметичное изделие 6 течей с потоками 122,33 см /мин, 50,88 см /мин 10,16 см /мин. 1,0 см /мин значения потоков газа через трубку 14 в момент наступления для потока герметичного изделия 6 нулевого значения, т.е. через 67,2 сек. от начала испытания, соответственно имели значения

122,52, 50,64, 10,01 1,05 см /мин.

Таким образом, фиксируя через 67,2 сек от начала испытания показания вольтметра

12, можно судить об истинной величине утечки газа из испытываемых изделий 6. На фиг.2 показаны графики изменения потоков газа через контрольную систему. Участок кривой, обозначенный А,, характеризует поток заполнения герметичного изделия 6 газом до давления наполнения — сначала скорость потока увеличивается, достигает максимума и начинает уменьшаться.

Процесс уменьшения потока проходит очень долго (до 15 — 18 мин), так как по мере нагрева газом в изделии его стенок происхожит уменьшение давления газа, а от источника 1 производится восполнение падения давления в изделии 6 до давления наполнения, поддерживаемого с помощью редукционного клапана 2. Через 20 сек после начала испытания снижают давление в контрольной системе 15 до величины испытательного путем подключения контрольной системы к линии испытательного давления, Изменение газового потока через контрольную систему в этот момент показано участком Б, штрих-пунктирной линией на этом участке — изменение сбрасываемого потока, очень быстро скорость изменения сбрасываемого потока, достигнув максимума, начинает уменьшаться, Как уже отмечалось, через 5 сек после сброса переключением клапанов 4 и 5 поток (на фиг.

2 на графике это участок В ) из изделия 6 направляется для измерения через трубку

14 теплового расходомера 8. Очень быстро поток через трубку 14 устанавливается, и спадающий участок кривой В характеризовал поток из изделия 6. На фиг. 2 графики,. обозначенные Во, В1, В)о, Вы, Виг, соответствуют зависимостям потоков в контроль5

45 ной системе 15 со встроенными течами в герметичное изделие 6, потоки через которые соответственно равны 0,1,0,10,16

50,77, 122,33 см /мин, Чтобы не затенять з рисунок с графиками полностью характер изменения потока через контрольную систему дан только для герметичного изделия

Аа, Бо, Во, для изделия со встроенными течами даны графики изменения потока только через трубку 14 расходомера 8. По оси ординат отложены показания вольтметра 12 в мВ, причем 1000 мВ соответствуют потоку

100 см /мин, нелинейность характеристики расходомера 8 в диапазоне 0 — 100 см /мин не превышает 2 Д. Колебательный процесс установления давления и потока в контрольной системе в пределах 6 — 10 мин, за которое происходит стабилизация по прототипу, не показан, график ограничен 1,2 мин, Способ испытания изделий на герметичность позволяет повысить точность контроля изделий на герметичность и производительность испытаний, Производительность испытаний увеличивается почти в 10 раз, а точность контроля достигается максимально возможная и определяется только погрешностями использованной аппаратуры.

Формула изобретения

Способ испытания изделий на герметичность, заключающийся в том, что контрольную систему, включающую испытуемое изделие, заполняют от источника сжатого газа до давления, выше испытательного, снижают давление в контрольной системе до испытательного путем подключения контрольной системы к линии испытательного давления и судят о величине утечки по величине потока газа в контрольной системе, о тлича ющийся тем,что,сцельюповышения точности и производительности, величину потока газа в контрольной системе измеряють через интервал времени после снижения давления до испытательного, равный интервалу времени от этого момента до достижения потоком газа нулевого значения, предварительно измеренному для герметичного изделия.

1763921

/.„-» 1!!

Корректор Л.Палий

Редактор Т.Куркова

Заказ 3451 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

МЬ

<36

И-:

dec ) л

l!! /; л ьJ

1 5 !!

/

,.г

Составитель А. Видяев

Техред М.Моргентал

Способ испытания изделий на герметичность Способ испытания изделий на герметичность Способ испытания изделий на герметичность Способ испытания изделий на герметичность Способ испытания изделий на герметичность 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для контроля герметичности и позволяет расширить технологические возможности путем смещения контроля в область высоких давлений контрольного газа

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано как при камерных, так и бескамерных испытаниях на герметичность Целью изобретения является повышение производительности способа испытания изделий на герметичность

Изобретение относится к средствам контроля герметичности трубопроводов и позволяет повысить надежность и расширить область применения устройства

Изобретение относится к устройствам для сигнализации о нарушении целостности или засорении разделительного элемента в фильтрах и установках обратного осмоса, ультраи микрофильтрования

Изобретение относится к контролю герметичности изделий при помощи датчика давления в массовом производстве и позволяет повысить точность при контроле герметичности на различных стендах

Изобретение относится к контролю герметичности замкнутых изделий манометрическим способам и позволяет повысить достоверность путем компенсации изменения давления в испытательной камере

Изобретение относится к контролю герметичности деталей и узлов автомбиля и позволяет повысить удобство в эксплуатации

Изобретение относится к контролю герметичности изделий и позволяет повысить достоверность путем исключения внешнего натекания в камеру

Изобретение относится к контролю герметичности трубообразных изделий методом опрессовки и позволяет снизить энергоемкость

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