Способ контроля негерметичностиизделий

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСК©МУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

<1 798524 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 100479 (21) 2749668/25-28 с присоединемием заявки Йо (51)М. Кл 3

6 01 М 3/16

Государственный комитет

СССР но делам изобретений и открытий (53) УДК 620.165..29(088.8) (23) Приоритет .

Опубликовано 230181 Бюллетень Нх 3

Дата опубликования описания 30. 01. 81 (72) Авторы изобретения

В.В.Витковский, t0.Л.Голин, A.Т.Овчинников и О.В.Чумаковский (71) Заявитель (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Изобретение атносится к испытательной технике, в частности к контролю негерметичности изделий.

Известен способ контроля негерметичности матрицы по величине ее газозапорного давления, при котором выдавливание смачивающей жидкости из пор полностью затопленной матрицы происходит за счет постепенного или ступенчатого повышения давления газа с одной ее стороны. При этом о негерметичности судят по появлению газового пузырька с другой стороны матрицы f1(.

Недостатком известного способа является невозможность его использования в работающем матричном топливном элементе, где избыток свободного электролита недопустим. Кроме того, способ не позволяет оценить негерметичность матрицы, заполненной электролитом лишь частично.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ контроля негерметичности изделий, заключающийся в том, что в испытуемое изделие, например трубу с металлическим покрытием, заполненное; средой (электролитом), помещают чув

1 ствительный электрод, а о негерметичности изделия судят по увеличению потенциала электрода, возникающего в результате его злектрохимического взаимодействия со средой (21.

Недостатком известного способа является невозможность контроля с его помощью негерметичности матрицы в кислородно-водородном матричном топливном элементе, так как способ предполагает введение в рабочую зону дополнительного приспособления в виде электрода с изоля1з цией, что вносит искажение в работу матричного элемента.

Цель изобретения — обеспечение контроля негерметичности матрицы в кислородно-водородном матричном

3© топливном элементе. указанная цель достигается тем, что s качестве чувствительного элек-, трода используют рабочий кислородный электрод и процувают его кислородом в течение 1-5 с.

Способ осуществляется следующим образом.

Для определения негерметичности матрицы исследуемый матричный топлив36:ный элемент отключают от нагрузки

798524

Формула изобретения

Составитель В Лазарева

Редактор И.Николайчук Техред М.Табакович Корректор E.Ïàïï

Эаказ 0009 50 Тираж 918 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4 и при достижении у него напряжения стационарного значения включают на

1-5 с продувку кислородом кислородной камеры, тем самым снижая содержание водорода, если он был в кислородной камере вследствие негерметичности матрицы. В результате замедляется процесс ионизации водорода на кислородном электроде и возрастает потенциал кислородного электрода, а :-начит, и напряжение топливного элемента. Получаемое в результате увеличение стационарного напряжения характеризует негерметичность матрицы, причем, чем больше увеличение напряжения, тем больше величина негерметичности.

Если матрица герметична, то увеличение стационарного напряжения при кратковременной продувке не происходит»

Способ не вносит искажений в работу топливного элемента и не требует специальной измерительной аппаратуры.

Способ контроля негерметичности изделий, заключающийся в том, что, в испытуемое иэделие, заполненное средой, помещают чувствительный, электрод, а о негерметичности иэделия судят по увеличению потенциала электрода, возникающего в результате

его электрохимического взаимодействия со средой, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью обеспечения контроля негерметичности матрицы в кислородно-водородном матричном топливном элементе, в качестве чувствительного электрода используют рабочий кислородный электрод и продувает его кислородом в течение

1-5 с.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

Я 1. Ребиндер П.A. Электрокинегические свойства капиллярных систем

М.-Л., изд. AH СССР 195б, с. 30-3С.

2. Патент США "- 3551801, кл. G 01 и 27/2б, 1970 (прототип).

Способ контроля негерметичностиизделий Способ контроля негерметичностиизделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике вакуумного приборостроения на магнитотермокондуктометрическом принципе определения степени негерметичности вакуумных систем (течеизмерения), использующем связанный с парамагнетизмом кислорода эффект уменьшения его теплопроводности в магнитном поле, на тепловом принципе течеискания, использующем зависимость теплопроводности газовых смесей от их состава, и тепловом принципе Пирани измерения общего давления (основанном на зависимости величины подогреваемого термосопротивления от давления)

Изобретение относится к контролю герметичности изделий и может быть применено для испытаний на герметичность железнодорожных и автомобильных цистерн

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к турбостроению, и может быть использовано для определения целостности отдельных элементов турбомашин во время их работы

Изобретение относится к средствам контроля на герметичность, например, труб или резервуаров

Изобретение относится к области диагностики энергетических установок и может использоваться преимущественно в атомной энергетике для контроля герметичности парогенераторов, в которых греющим теплоносителем является жидкий металл (натрий, свинец, свинец-висмут), передающий тепло воде и водяному пару через поверхность теплообмена

Изобретение относится к технике вакуумного приборостроения на магнитотепловом принципе определения степени негерметичности вакуумных систем (течеизмерения), использующем связанный с парамагнетизмом кислорода эффект уменьшения его теплопроводности в магнитном поле, тепловом принципе течеискания, использующем зависимость теплопроводности газовых смесей от их состава, и тепловом принципе Пирани измерения общего давления (основанном на зависимости величины подогреваемого термосопротивления от давления)
Наверх