Способ испытаний изделий на герметичность

 

Изобретение относится к испытательной технике. Способ испытаний изделий на герметичность включает помещение изделия в вакуумную камеру, вакуумирование камеры, измерение концентрации контрольного газа в камере от контрольной течи заданной величины, измерение контрольного газа в камере до и после подачи контрольного газа в изделие и определение негерметичности изделия по соотношению измеренных концентраций. При этом в период измерения концентрации контрольного газа в камере от контрольной течи фиксируют диапазон изменения значений вакуума в камере, а при измерении концентрации контрольного газа в камере до и после его подачи в изделие осуществляют поддержание вакуума в камере в зафиксированном диапазоне. Изобретение позволяет повысить достоверность и точность контроля герметичности изделия с одновременным снижением трудозатрат на проведение испытаний.

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к проведению испытаний на герметичность, и может найти применение в областях техники, где предъявляются повышенные требования к надежности изделий при их эксплуатации.

Известен способ испытаний изделий на герметичность, заключающийся в том, что изделие помещают в вакуумную камеру, вакуумируют ее, заправляют изделие контрольным газом и по величине повышения содержания контрольного газа в вакуумной камере определяют негерметичность изделия [1].

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является способ испытаний изделий на герметичность, включающий помещение изделия в вакуумную камеру, вакуумирование камеры, измерение концентрации контрольного газа в камере от контрольной течи, измерение концентрации контрольного газа в камере до и после подачи контрольного газа в изделие и определение негерметичности изделия по соотношению измеренных концентраций [2].

Эти способы приняты за аналог и прототип соответственно. Недостатком аналога и прототипа является то, что при проведении испытаний на герметичность изделия не поддерживается одинаковый диапазон значений вакуума при измерении концентрации контрольного газа от изделия и от контрольной течи, что приводит к снижению достоверности и точности испытаний. Особенно эта погрешность будет велика при низких значениях вакуума, когда испытываются крупногабаритные изделия в вакуумных камерах большого объема (Vб/к300 м3), где для достижения высокого значения вакуума необходимы большие затраты времени и материальных средств (жидкий азот, электричество, вода).

Задачей изобретения является повышение достоверности и точности контроля герметичности изделия с одновременным снижением трудозатрат на проведение испытаний.

Указанная задача достигается тем, что в способе, включающем помещение изделия в вакуумную камеру, вакуумирование камеры, измерение концентрации контрольного газа в камере от контрольной течи заданной величины, измерение концентрации контрольного газа в камере до и после подачи контрольного газа в изделие и определение негерметичности изделия по соотношению измеренных концентраций, согласно изобретению, в период измерения течеискателем концентрации контрольного газа в камере от контрольной течи фиксируют диапазон изменения значений вакуума в камере и осуществляют последующее поддержание вакуума в диапазоне изменения значений, зафиксированного при измерении концентрации контрольного газа в камере от контрольной течи.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

Помещают изделие в вакуумную камеру и вакуумируют ее с помощью откачных вакуумных средств. Измеряют концентрацию контрольного газа в камере до и после подачи потока контрольного газа от контрольной течи заданной величины (обычно величина потока контрольной течи выбирается равной допустимому значению негерметичности изделия). Прекращают подачу потока контрольного газа от контрольной течи. При этом в процессе измерения концентрации контрольного газа фиксируют диапазон изменения значений вакуума в камере и поддерживают его. Если вакуум улучшается, то его удерживают в заданном диапазоне, например, путем подачи в вакуумную камеру потока технологического газа (например, азота) на протяжении всего цикла испытаний или путем дросселирования (частичного закрытия вакуумных затворов откачных вакуумных средств), а если вакуум ухудшается, то увеличивают производительность откачки, открывая вакуумные затворы откачных средств. Измеряют концентрацию контрольного газа в камере до и после подачи потока контрольного газа в изделие. Определяют негерметичностъ изделия по соотношению измеренных концентраций контрольного газа, например, по формуле , где Qк.т. - допустимое значение негерметичности изделия; изд. - приращение концентрации контрольного газа от изделия; к.т. - приращение концентрации контрольного газа от контрольной течи.

Именно жесткое поддержание диапазона изменения значений вакуума в процессе контроля герметичности решает задачу повышения достоверности и точности контроля герметичности изделия, причем чем уже этот диапазон (определяется технологией испытаний), тем больше точность контроля.

Предлагаемый способ достаточно прост в эксплуатации и не требует дополнительной разработки или доработки существующего оборудования, выпускаемого отечественной промышленностью.

Литература 1. "Космодром", под ред. А.П. Вольского, Военное издательство МО СССР, Москва. - 1977 г., с.66.

2. Вакуумные системы и их элементы. Справочник-атлас. Под ред. В.Д. Лубенца, изд. "Машиностроение", 1968 г., с.189.

Формула изобретения

Способ испытаний изделий на герметичность, включающий помещение изделия в вакуумную камеру, вакуумирование камеры, измерение концентрации контрольного газа в камере от контрольной течи заданной величины, измерение контрольного газа в камере до и после подачи контрольного газа в изделие и определение негерметичности изделия по соотношению измеренных концентраций, отличающийся тем, что в период измерения концентрации контрольного газа в камере от контрольной течи фиксируют диапазон изменения значений вакуума в камере, а при измерении концентрации контрольного газа в камере до и после его подачи в изделие осуществляют поддержание вакуума в камере в зафиксированном диапазоне.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-испытательной технике

Изобретение относится к способам контроля герметичности

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к способу испытания объекта на герметичность

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к контролю герметичности изделий воздухом

Изобретение относится к космической технике, а точнее к системам измерения герметичности замкнутых объемов, например участков трубопроводов в системах подачи топлива реактивных двигательных установок на космических летательных аппаратах в условиях космического пространства

Изобретение относится к средствам испытания устройств на герметичность с помощью жидких или газообразных веществ или вакуума

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 области машиностроения, а именно к испытательной технике

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 испытательной технике

Изобретение относится к системам измерения герметичности объемов, например емкостей транспортных средств: автомобилей, подводных и надводных аппаратов и т.д

Изобретение относится к технике вакуумных испытаний и предназначено для использования при проведении испытаний устройств на герметичность

Изобретение относится к управляемым снарядам и ракетам, в частности к контролю герметичности их автопилотных блоков

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано в космической технике, а именно при проверке герметичности участков трубопроводов пневмогидравлических систем в условиях существенного изменения температуры

Изобретение относится к области испытательной техники и направлено на повышение точности и достоверности результатов контроля измерения герметичности за счет исключения влияния фона контрольного газа

Изобретение относится к области испытательной техники и направлено на повышение чувствительности контроля герметичности и точности измерения величины негерметичности

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для контроля потери герметичности разделителя бака в вытеснительной системе подачи топлива двигательной установки при эксплуатации в космосе

Изобретение относится к контролю технического состояния магистрального газопровода и может быть использовано для исследований запорно-регулирующей арматуры газопровода концентрационным способом
Наверх