Способ определения герметичности изолирующих костюмов

 

Использование: испытания изолирующих костюмов на действие жидких и газообразных агрессивных сред. Сущность изобретения: размещают изолирующий костюм в испытательной камере, внутри костюма размещают автономный микрокомпрессор 1 с воздуховодами 2, подключенный к блоку 3 управления с измерителем времени и к реактивной ячейке 4. Последняя состоит из полого цилиндра 5 с перегородкой 6 из пористого стекла с нанесенным на ней индикатором. Отбирают воздух из подкостюмного пространства воздуховодами 2, размещенными во всех его тупиковых зонах. Отобранный воздух подают на индикатор через трубку 7, размещенную в цилиндре 5 вдоль его оси. Оптическая система 8 контроля изменения цвета индикатора выдает сигнал на блок 3 управления, останавливающий микрокомпрессор 1 и фиксирующий время проницаемости. 2 з.п.ф-лы, 2 ил. (Л С vi ч § СЛ

союз соВЕтских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)s G 01 М 3/20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯК АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 (21) 4860333/28 (22) 27.06.90 (46) 23,11.92. Бюл. М 43 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт техники безопасности в химической промышленности (72) В.П.Бегун, А.А,Мычко и В.И.Очкуренко (56) Авторское свидетельство СССР

М 632922, кл. G 01 M 3/02, 1978.

Авторское свидетельство СССР

t4 1317298, кл. G 01 М 3/20, 1987. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ИЗОЛИРУЮЩИХ КОСТЮМОВ (57) Использование: испытания изолирующих костюмов на действие жидких и газообразных агрессивных сред. Сущность изобретения: размещают изолирующай ко„, БЦ,, 1777015 А1 стюм в испытательной камере, внутри костюма размещают автономный микрокомпрессор 1 с воздуховодами 2, подключенный к блоку 3 управления с измерителем времени и к реактивной ячейке 4. Последняя состоит из полого цилиндра 5 с перегородкой 6 из пористого стекла с нанесенным на ней индикатором, Отбирают воздух из подкостюмного пространства ваздуховодами 2, размещенными во всех его тупиковых зонах. Отобранный воздух подают на индикатор через трубку 7, размещенную в цилиндре 5 вдоль его оси. Оптическая система 8 контроля изменения цвета индикатора выдает сигнал на блок 3 управления, останавливающий микрокомпрессор 1 и фиксирующий время проницаемости. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.

1777015

Изобретение относится к области испытания герметичности изолирующих костюмов к действию жидких и газообразных агрессивных сред и может быть использовано для лабораторных и полигонных испытаний в органиэациях, занимающихся созданием указанных иэделий, а также на предприятиях химической и других отраслей промышленности при проведении контрольных испытаний.

Известен способ контроля герметичности замкнутых изделий, заключающийся в том, что иэделие объемом Чцзд помещают в камеру объемом Ч» и по наличию в ней пробного ra3a судят о герметичности, причем контрольная камера соединяется с дополнительной камерой объемом Чд, величина которой определяется из соотношения

Чд (0,1-0,2)(Ч» — Ч ланд), соединенной с датчиком регистрации пробного газа, создают разрежение в дополнительной камере путем увеличения этого объема на величину V, определяемую из соотношения V = (5 — 10)Чд, перепускают гаэ из контрольной камеры в дополнительную, а затем изолируют в дополнительную камеру от контрольной и повышают давление пробного газа путем уменьшения объема Чд.

Указанный способ не позволяет определять время защитного действия изолирующего костюма, так как операции, приведенные s способе, могут выполняться только по окончании времени выдержки иэделия в пробной агрессивной среде, Кроме того, подача агрессивной среды внутрь изделия приведет к разрушению костюма, Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ определения герметичности изолирующих костюмов, заключающийся в том, что его помещают в испытательную камеру, подвергают непрерывному воздействию агрессивной среды с одновременным отбором воздуха подкостюмного пространства для анализа на индикатор и определяют момент нарушения . герметичности по изменению цвета индикатора.

Недостатками известного способа являются: — отбор воздуха подкостюмного пространства на индикатор, расположенный вне изолирующего костюма требует выполнения в нем дополнительных отверстий, что может привести к негерметичности в местах подсоединения воздухозаборных трубок, что в свою очередь, снижает точность и надежность контроля; — при отборе воздуха иэ подкостюмного пространства в одной точке в области рука5

55 вов и сапог из-эа отсутствия перемешивания образуются застойные эоны, что также снижает точность и надежность контроля.

Целью изобретения является повышение точности и надежности контроля.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе определения герметичности изолирующих KOGTIOMOB, заключающемся в том, что его подвергают непрерывному воздействию испытательной среды с одновременным отбором воздуха подкостюмного пространства для анализа на индикатор и определяют момент нарушения герметичности по изменению цвета индикатора, согласно изобретению, отбор воздуха осуществляют одновременно из всех тупиковых зон подкостюмного пространства, при этом подачу воздействия осуществляют через трубку, размещенную вдоль оси полого цилиндра на индикатор, нанесенный на перегородку иэ пористого стекла, размещенную в этом же цилиндре.

Индикатор и средства отбора пробы размещают в подкостюмном пространстве.

На фиг.1 приведена схема устройства, реализующего способ определения герметичности изолирующих костюмов; на фиг.2 — схема расположения устройства в подкостюмном пространстве.

Устройство, реализующее способ определения герметичности изолирующих костюмов, содержит воздухозаборный механизм, включающий автономный микрокомпрессор 1 с воздуховодами 2, подключенный к блоку 3 управления с измерителем времени и реактивной ячейке 4, состоящей из полого цилиндра 5 с перегородкой G из пористого стекла и воздухоподводящей трубкой 7, установленной вдаль оси цилиндра 5, В реактивную ячейку 4 введена оптическая система 8 контроля изменения цвета индикатора, подключенная к блоку 3 управления, Способ осуществляется следующим образом.

Изолирующий костюм 9 надевают на каркас в испытательной камере 10, устанавливают внутри костюма устройство для испытания IIB герметичность, размещают концы воздухозаборных трубок 2 в тупикоBblx зонах подкостюмного пространства, герметизируют костюм 9, воздействуют на него испытательной средой с одновременным включением микрокомпрессора 1 и блока 3 управления. При проникновении испытательной среды в подкостюмное пространство индикатор, нанесенный на перегородку 6 изменяет окраску, в результате чего сигнал поступает на блок 3 управления останавливая микрокомпрессор и

1777015

Формула изобретения Рнг. P.

Составитель Е. Бовкун

Редактор М. Кузнецова Техред М.Моргентал Корректор Э. Лончакова

Заказ 4116 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 измеритель времени, фиксируя время проницаемости.

Одновременный отбор воздуха иэ всех тупиковых зон подкостюмного пространства позволяет осуществлять перемешивание воздуха тем самым избежать образования застойных эон. Размещение индикатора и средства отбора пробы в подкостюмном пространстве исключает необходимость выполнения дополнительных отверстий и их герметизации, т.е. исключает вторичные источники негеуметичности. Использование индикатора, нанесенного на перегородку из пористого стекла, размещенную в полом цилиндре, и осуществление подачи воздуха через трубку, размещенную в том же цилиндре вдоль его оси. обеспечивает проведение реакции на малой площади поверхности пластины при подаче большого объема воздуха, тем самым повышая точность и надежность определения.

Пример 1. На перегородку 6 наносят

0,22 -ный раствор иодата калия в серной кислоте (пл.1,84 г/cM ), располагают устройство внутри костюма 9, помещают в испытательную камеру 10 и воздействуют на костюм 9 бензолом в течение 3600 с. После этого костюм 9 дегазируют, извлекают из камеры 10, снимают с каркаса и по показаниям измерителя времени определяют время проникновения бензола.

Пример 2, На изолирующий костюм

9 воздействуют ксилолом, В качестве индикатора на перегородку 6 наносят 0,04 -ный раствор параформальдегида в серной кис5 лоте (пл.1,84 гlсмз), Остальные операции выполняют, как в примере 1.

10 1, Способ определения герметичности изолирующих костюмов, заключающийся в том, что его подвергают снаружи воздействию испытательной среды, отбирают воздух иэ подкостюмного пространства, подают

15 его на индикатор и определяют момент нарушения герметичности по изменению цвета индикатора, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и надежности, отбор воздуха осуществляют одновременно

20 из всех тупиковых зон подкостюмного пространства.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что размещают индикатор и средства отбора пробы в подкостюмном пространст25 ве.

3, Способ по пп.1 и 2, отл ича ющийс я тем, что используют индикатор, нанесенный на перегородку из пористого стекла, размещенную в полом цилиндре, а подачу

30 -воздуха осуществляют через трубку, размещенную в цилиндре вдоль его оси.

Способ определения герметичности изолирующих костюмов Способ определения герметичности изолирующих костюмов Способ определения герметичности изолирующих костюмов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытаниям изделий на герметичность и может быть использовано для обнаружения места утечки газа из изделий с применением химических средств

Изобретение относится к технике контроля изделий на герметичность и может быть использовано чля контроля изделий, имеющих прозрачный элемент, например часов

Изобретение относится к контролю на герметичность и может быть использовано для обнаружения места утечки углекислого газа

Изобретение относится к контролю на герметичность и может быть использовано для обнаружения утечек хлора из изделий

Изобретение относится к испытаниям изделий на герметичность в динамических условиях и может быть использовано для испытания изолирующих костюмов

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 испытательной технике и предназначено для контроля герметичности изделий , заполненных водными растворами юестивалентного хрома

Изобретение относится к испытательной технике и предназначено для контроля герметичности оболочек кабелей в процессе их эксплуатации

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет повысить производительность контроля изделий на герметичность с помощью галогенного течеискателя за счет сокращения времени восстановления чувствительного элемента течеискателя и расширить технологические возможности путем автоматизации повторных испытаний

Изобретение относится к области поиска течей в изделиях, имеющих свободный объем, который перед герметизацией заполняется гелием

Изобретение относится к области испытательной техники и предназначено для контроля герметичности полых изделий, например роликов ленточных конвейеров

Изобретение относится к высокоэффективной жидкой среде с распределенными наночастицами для охлаждения ядерного реактора в качестве основного материала, с которым смешаны наночастицы, к способу и устройству для изготовления жидкой среды и к способу обнаружения утечки жидкой среды
Изобретение относится к средствам испытаний на герметичность днищ крупногабаритных резервуаров, в частности, на АЭС

Изобретение относится к средствам для испытания фильтров и может найти применение в любых отраслях промышленности, где они используются

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и предназначено для использования в диагностике состояния механизмов и машин, испытывающих статические и динамические нагрузки и требующих повышенных мер контроля и обеспечения безопасности, например, погрузо-разгрузочных строительных машин (башенных кранов)

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к контролю герметичности с помощью индикаторных составов, и может быть использовано в машиностроении для пневматического контроля герметичности сосудов и систем и для обнаружения утечки газов из систем, находящихся под давлением
Наверх