Способ испытания на герметичность полостей изделия, работающего под давлением рабочей среды

 

Использование: при испытании на герметичность изделий, работающих под давлением рабочей среды. Сущность: изделие, работающее под давлением рабочей жидкости, при атмосферном давлении окружающей среды испытывают под давлением контрольного газа. Величину Pг давления контрольного газа выбирают из соотношения, приведенного в тексте описания.

Изобретение относится к контролю изделий на герметичность, в частности к выбору способов контроля герметичности и обоснованному назначению величины испытательного давления .

Известен способ испытания полостей изделия на герметичность, заключающийся в создании испытательного избыточного давления контрольного газа и регистрации негерметичных мест по выделению контрольного газа на наружных поверхностях. Испытания проводят подачей в полости изделия контрольного газа пневмоиспытательным способом под избыточным абсолютным давлением, величину которого назначают исходя из расчетного соотношения.

Недостаток известного способа заключается в том, что расчетное соотношение можно применять для определения величины испытательного давления только в тех случаях, когда применяется один и тот же газ в рабочем состоянии и при испытаниях. Оно не учитывает разные газовые величины вязкости.

Целью изобретения является расширение технологических возможностей.

Это достигается тем, что рабочий процесс по контролю герметичности изделия производят пневмоиспытательным способом с чувствительностью выше, чем у гидроиспытательного, подачей в полости контрольного газа под избыточным абсолютным давлением, величину которого назначают, исходя из следующего соотношения: Pг , (1) где Qг - чувствительность пневматического способа контроля герметичности, см3атм/ч; г - вязкость газа, используемого при контроле герметичности, П; Рж - абсолютное рабочее давление жидкого компонента, атм; Qж - допустимая величина утечки жидкого компонента из изделия, см3/ч; ж - вязкость (динамическая) жидкого компонента, П.

Испытание изделий на герметичность предложенным способом осуществляют следующим образом.

Например, надо испытать магистрали горючего, работающего на керосине при рабочем давлении Рж = 200 атм в атмосферных условиях при цеховой температуре 205оС. Допустимая утечка керосина во время работы ЖРД исходя из правил противопожарной безопасности составляет не более Q = 0,1 см3атм/ч. Динамическая вязкость керосина при комнатной температуре равна ж= 2,3610-2 П. В цехе, где находится изготовленное изделие, имеются галлоидные и гелиевые течеискатели. Контрольный газ - фреон в цехе и на заводе отсутствует, а гелий имеется, поэтому назначен контроль герметичности способом "щупа", который позволяет легко обнаруживать течи с чувствительностью Qг = 510-2 л.мкм рт.ст./с, при этом вязкость гелия г = 1,9610-4 П. Способ, исходя из технологических возможностей назначен, но еще надо назначить, какое при этом избыточное давление гелия применить. Определяют его расчетным путем по вышеуказанной формуле = 4,74 - переводной коэффициент.

Полученную расчетную цифру округля- ют и принимают испытательное давление гелия Рг = 3 атм.

Формула изобретения

СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОЛОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, заключающийся в создании испытательного давления контрольного газа в полостях изделия и регистрации выделения контрольного газа на наружной поверхности изделия, отличающийся тем, что для изделия, работающего под давлением рабочей жидкости при атмосферном давлении окружающей среды, величину Рг испытательного давления контрольного газа выбирают из соотношения
Pг ,
где Qг - чувствительность пневмоиспытательного способа контроля (под давлением контрольного газа), см3 атм/ч;
Qж - допустимая величина утечки рабочей жидкости из изделия, см3/ ч;
г - динамическая вязкость контрольного газа, Пз;
ж - динамическая вязкость рабочей жидкости, Пз;
Pж - абсолютная величина давления рабочей жидкости, атм.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к испытанию корпусных деталей (блок цилиндров, головка блока и т.д.) на герметичность
Изобретение относится к испытаниям на герметичность космических аппаратов с повышенными требованиями к сохранности запасов рабочих тел и позволяет расширить диапазон выявляемых утечек в сторону меньших течей

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для испытаний на герметичность изделий, работающих под внутренним избыточным давлением в вакууме

Изобретение относится к области криогенной и ракетно-космической техники и может быть использовано для испытания на герметичность преимущественно при криогенных температурах

Изобретение относится к испытателььой технике, в частности к испытаниям на герметичность с помощью контрольного га- Сущность: изделие помещают в вакуум

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