CN102686993B - 密封完整性评估装置及其使用方法 - Google Patents

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Abstract

提供了用于评估容器密封完整性的装置及使用其的方法。该装置包括其中具有导电流体和第一探针的密封容器,其中具有第二探针的导电溶液浴,电导仪,以及加压流体供应器。加压的流体通过第一探针从流体供应器向密封容器内部供应,直到密封容器的密封破裂,第一和第二探针建立电路,且电导仪检测两个探针之间的电子流。通过这种方式,本公开的装置能够量化容器密封破裂时容器内部压力的量。

Description

密封完整性评估装置及其使用方法
技术领域
本公开一般地提供了一种用于评估容器密封完整性的装置。更具体地,本公开提供了一种用于评估各种尺寸的充满液体的容器的密封完整性的装置,以及用于评估这种密封的方法。
背景技术
具有可重封闭合的容器在整个食品和饮料行业中广泛使用。闭合被设计为防止产品泄漏,但它们也必须让用户容易打开获取容器内的内容。当容器内容为饮料或食物产品时,可重封的闭合是合适的,因为这些闭合使用户能消费所需的一部分饮料或食物产品,然后重封剩余产品,用于以后消费。这种类型的密封容器的一个问题是泄漏,这对于例如塑料容器更为常见。
对于塑料容器,泄漏主要是由于处理条件,例如受热、面层磨损(finishabrasion)、填充温度(fill temperature)、顶部空间(head space)、拉起范围(pull-up range)以及翻转。当塑料容器上的密封失效时,容器的液体或食物内容可变得被污染,且容器不适于销售给公众。结果,容器和内容必须被丢弃,从而制造商的产品产量会降低。
授予Konieczka的美国专利5,535,618(“专利‘618”)公开了一种用于测试密封容器的泄漏的破坏性方法。该发明的方法包括测量密封容器的内容与容器部分浸入其中的电解质溶液之间的导电性。如果从溶液中的电极到位于容器内容中的第二电极有电流流过,则该专利中公开的方法检测到容器密封泄漏。相反,如果没有检测到电流,则容器密封没有泄漏。
当前根据用于测试容器密封的专利‘618的教导而使用的装置需要操作者执行两个分别的耗时的步骤。在第一夹具(jig)中,操作者必须用安装在钻床上的钻头来刺穿容器表面。接下来,操作者必须将容器运送到测试装置并在开始测试过程之前合适地固定容器。由于在运送被刺穿的容器时容器中的液体内容会溅出,该装置具有固有的不精确水平,这会影响到测试结果的准确性以及对较早测试结果的验证。此外,构成测试装置的组件很多且没有被集成到单个装置中。结果,测试装置被无效率地封装并消耗了不成比例的工作空间量。同时,因为现有的装置是不可移动的,操作者被阻止重定位测试装置或临时地将测试装置向容器生产线移近或从其移开。
专利‘618的现有传统测试装置使用手动移动的构件,来在测试过程期间固定容器或使容器变形。在该传统装置中,形成使容器变形或压缩的力需要人类操作者运用肌肉力量。因此,手动移动的构件会根据操作和操作者的个性而改变,这进一步降低了测试结果的精度。同时,在典型的一天过程中,操作者在重复地将必要的肌肉力量用到手动移动的构件上时会感到疲劳。此外,手动移动的构件(例如手动曲柄)需要显著的时间因素来操作,这进一步降低了装置的采样速率。此外,因为专利‘618的装置使用外部压力源,并且因为塑料容器的刚度会变化,容器内部的压力的量无法在密封破裂点被量化。
US2002/066303A1(Konieczka)公开了一种用于检测充满液体的容器是否密封的装置和方法。在该方法中,探针被插入到容器中,并连接到电路,该电路包括电导仪。该电导仪检测密封是否失效。
US4733555A(Franks)公开了一种压力检测装置,其包括中空探针和粘合入口点。该中空探针通过该入口点刺穿容器,并且通过该探针的气体流给容器加压,直到由压力检测系统检测到泄露。
JP57127830A(Toyo Aluminum KK)公开了一种测量容器的破裂点的方法,其包括将密封浸入水中,使用探针刺穿容器,并施加压力流直到在水中看到气泡。
US3855531A1(Fielibert J等)公开了一种用于检测消毒食品容器中密封是否破裂的方法和装置。该方法包括将插入探针或将已经存在的探针连接到电路,该电路包括电导仪。该电导仪检测密封是否失效。
发明内容
本公开提供了一种用于导电性测试的装置。该装置和方法涉及将一个探针(例如电极)插入到(充满导电的水/盐溶液的)密封的容器,以及第二探针(例如电极)放置在导电的水/盐溶液浴中。然后用诸如空气或水的流体在容器内部来增压,直到在两个探针之间观察到导电性。该装置被用于新包装或包装密封质量的评估和鉴定。
在一般的实施例中,提供了用于评估容器密封完整性的装置。该装置包括支架,其被构造和布置为接收具有密封并包含电解液产品的容器;探针驱动装置,其具有可移除地附着到其较低部分的第一探针,该第一探针具有尖端部分,其被构造并布置为在探针驱动装置被驱动时时刺穿容器;流体供应器,其流体地(fluidly)连接到第一探针;电解液浴,其具有至少部分浸入其中的第二探针;以及电导仪,其连接到第一探针和第二探针。
在一个实施例中,第一探针通过从包含磁性、粘合或其组合的组中选择的附着方式来附着。第一探针还可以具有中空圆柱形状,其被构造和布置为将流体从流体供应器输送到容器内部。
在一个实施例中,第一探针和第二探针为电极。
在一个实施例中,容器和容器密封由从包含塑料、玻璃、箔或其组合的组中选择的非导电材料制成。密封可以是拧上的塑料盖。
在一个实施例中,电解液产品从包含果汁、加味水(flavored water)、小儿电解质饮料(pediatric electrolyte drink)、碳酸饮料(carbonatedbeverage)和茶、等渗饮料(isotonic beverage)或其组合的组中选择。
在一个实施例中,电解液浴包括水和从包含氯化铝、柠檬酸、氯化钾、氯化钠或其组合的组中选择的电解液。
在一个实施例中,探针驱动装置是通过从包含手动、机械、电或其组合的组中选择的方式来驱动的压力机。
在一个实施例中,所述装置包括移动平台。
在另一实施例中,提供了用于评估容器密封完整性的装置。该装置包括支架,其用于接收具有密封并包含电解液产品的容器;探针驱动装置,其具有附着到其较低部分的第一中空探针,该第一中空探针具有尖端部分,其被构造和布置为刺穿容器;流体供应器,其流体地连接到第一中空探针,该液体供应器被构造和布置为将加压的流体通过流体供应管和第一中空探针输送到容器内部;电解液浴,其具有至少部分浸入其中的第二探针;以及电导仪,其连接到第一中空探针和第二探针中的每个。
在一个实施例中,第一中空探针是通过从包含磁性、粘合或其组合的组中选择的附着方式来附着到探针驱动装置的可移除探针。
在一个实施例中,第一中空探针和第二探针是电极。
在一个实施例中,容器和容器密封由从包含塑料、玻璃、箔或其组合的组中选择的非导电材料制成。密封可以是拧上的塑料盖。
在一个实施例中,电解液产品从包含果汁、加味水、小儿电解质饮料、碳酸饮料和茶、等渗饮料或其组合的组中选择。
在一个实施例中,电解液浴包括水和从包含氯化铝、柠檬酸、氯化钾、氯化钠或其组合的组中选择的电解液。
在一个实施例中,探针驱动装置是通过从包含手动、机械、电或其组合的组中选择的方式来驱动的压力机。
在一个实施例中,所述装置还包括移动平台。
在又一个实施例中,提供了用于评估容器密封完整性的方法。该方法包括在朝向具有密封并包含电解液产品的容器的方向上驱动其上具有第一可移除探针的探针驱动装置;将第一可移移除探针插入到容器中,从而该第一可移除探针至少部分浸入到电解液产品中;将可移除探针从探针驱动装置分离;将其中具有第一可移除探针的容器置于电解液浴中,从而至少容器的密封浸入到电解液浴中,该电解液浴具有至少部分浸入其中的第二探针;将第一和第二探针中的每个连接到电导仪;以及使用电导仪来测量从一个探针到另一个的导电性,其中,如果没有测量到从一个探针到另一个的电子流,则密封没有泄漏,而如果存在从一个探针到另一个的电子流,则密封泄漏。
在一个实施例中,所述方法还包括用可移除探针来刺穿容器。该可移除探针是中空的,并通过流体供应管附着到流体供应器。
所述方法还包括通过流体供应管和中空的可移除探针从流体供应器向容器内部供应加压的流体。
所述方法还包括在电导仪开始测量到从一个探针到另一个的导电性时,使用压力计来测量容器的内部压力。
在再一个实施例中,提供了用于评估容器密封完整性的方法,该方法包括在朝向具有密封并包含电解液产品的容器的方向上驱动其上具有第一探针的探针驱动装置,该第一探针具有中空圆柱形状并通过流体供应管流体地连接到流体供应器;将第一探针插入到容器中,从而第一探针的部分至少部分地浸入到电解液产品中;将其中具有第一探针的容器置于电解液浴中,从而至少容器的密封被浸入到电解液浴中,该电解液浴具有至少部分浸入其中的第二探针;将第一探针和第二探针连接到电导仪;使用电导仪来检测从一个探针到另一个的导电性,其中,如果没有测量到从一个探针到另一个的电子流,则密封没有泄漏,而如果存在从一个探针到另一个的电子流,则密封泄漏;如果没有检测到从一个探针到另一个的被测量的电子流,则通过流体供应管和第一中空探针从流体供应器向容器内部供应加压的流体;以及在电导仪开始测量到从一个探针到另一个的导电性时,使用压力计来测量容器的内部压力。
在一个实施例中,所述方法还包括用第一探针来刺穿容器。第一探针可以是可移除地附着到探针驱动装置的可移除探针。
在一个实施例中,所述方法还包括在将其中具有第一探针的容器置于电解液浴中之前,将可移除探针从探针驱动装置分离。
本公开的优势是提供用于评估容器密封完整性的改进装置。
本公开的另一优势是提供具有可移除探针或电极的装置。
本公开的又一优势是提供被配置为将加压流体输送到密封容器内部的装置。
本公开的再一优势是提供用于评估容器密封完整性的改进方法。
本公开的优势是提供用于量化容器密封破裂处的内部容器压力的改进方法。
这里描述了额外的特征和优势,其将由于下列详细描述和附图而变得明显。
附图说明
图1示出了根据本公开的实施例的装置的侧视图。
图2示出了根据本公开的实施例的装置的侧视图。
具体实施方式
尽管本发明可有多种不同形式的实施例,在附图中示出并且在这里详细描述了本发明的优选实施例。可以理解,本公开将被认为是本发明的原理的例示。本公开不是旨在将本发明的广泛方面限制于示出的实施例。
如图1所示,示出了本公开的装置10。装置10包括,例如,容器准备部分12和密封完整性测试部分14。在容器准备部分12中,具有密封的容器16可以被翻转并被置于台架(block holder)18上,该台架被配置为在探针20或第一电极被插入到容器16中时支撑该容器。在实施例中,台架18包括用于接合不同尺寸容器的工具。接合工具允许所述装置测试不同尺寸的容器,即大和小的容器,由此提升装置10的通用性和价值。在实施例中,所述工具包括至少一个嵌件(insert),每个嵌件具有一个接合表面或多个接合表面。
嵌件19能够可移除地附着到台架18。嵌件19提高了台架18接合不同形状和尺寸的容器的能力。嵌件19的数量、尺寸和配置可以根据容器的尺寸和形状而改变。嵌件19具有接合表面,在台架18接合容器12时,该接合表面与容器16的外表面直接接触。本领域普通技术人员将理解,嵌件19可以被集成到台架18中,以形成一体的结构,该一体的结构具有与容器16的外表面接触的单独接合表面。或者,嵌件19能够可移除地设置到台架18中,并被配置为被改变以允许测试不同尺寸的容器16。
嵌件19的各种配置使得装置10能够评估不同尺寸和形状的容器16的密封22。特别地,装置10能够评估具有从1到128盎司容量的容器16。但是,通过增加装置10的组件的尺寸,其可以被用来评估大于128盎司的容器。在实施例中,装置10能够评估具有大约4盎司容量的容器16。而且,装置10能够评估与圆形不同的容器,包括椭圆形、正方形、三角形或矩形的容器。但是,可能需要修改某些特征,例如嵌件19和台架18的形状,来更好地适应特定形状。例如,至少一个嵌件19可以限定“V”形来更好地适应三角形的容器。评估不同尺寸和形状容器16的能力提高了装置10的通用性和价值。此外,装置10使用加压的流体来提供对密封容器16中的实际压力的准确和相对及时的反馈,其提供了故障点的可量化的爆裂压力值。这转而提供了除通过/失败结果之外的对密封的质量或坚固性进行量化的方法。
如上所述,本公开的密封容器16具有可以被打开的密封22。密封22防止容器16中包含的电解溶液17的泄漏。电解溶液17可以是某类饮料,包括例如果汁、加味水、小儿电解质饮料、碳酸饮料和茶、等渗饮料等。不管怎样,容器16中包含的饮料或液体包括至少一种电解液,例如但不限于,氯化钾、柠檬酸钠、氯化钠或其组合。电解溶液17还可以包括碳水化合物,包括例如,蔗糖、葡萄糖、果糖、麦芽糖糊精或其组合。在实施例中,本装置10还可以被用来测试包含例如浓汤(puree)、酸乳酪等食物的容器的密封完整性。这样,技术人员将理解,装置10不限于与上述特定电解溶液一起使用。
密封22和密封容器16不导电。因此,容器16和密封22可以用不导电的材料制成,或者容器16和密封必须是电绝缘的。在实施例中,本公开的密封22可以包括但不限于塑料盖(cap)、塑料盖子(lid)、箔诱导(foilinduction)密封、拉片(pull tab)密封、用于瓶子的冠形瓶盖(crown cap)、撕裂盖(tear cap)密封、层压弹性(laminated flexible)密封、可重封的密封、箔导电(foil conduction)密封等。在实施例中,密封22是可重封的密封,其可以被封闭来提供泄漏密封,以防止其中包含的电解溶液的泄漏。可重封的密封的例子包括,例如吸开(snap-open)和推拉(push-pull)闭合,拧上的金属和塑料盖子和盖,以及具有拧上的金属和塑料盖子和盖的喷淋泵嘴(spray pump nozzle)。但是,技术人员将理解,使用本装置来测试的容器和密封不需要是可重封的容器,并且可以包括,例如不可重封的容器和具有非拧上顶部的容器。
本公开的容器16可以包括如上所述的不导电或绝缘的任何已知的容器16。这样的容器16可包括,例如,玻璃和塑料瓶、箔包装、软包装、罐头或其组合。
一旦容器16被翻转并被置于台架18中,压力机24被用来将探针20向下推动以刺穿容器16,并将探针20的至少一部分放置在其中。在实施例中,探针20是可移除探针,压力机24可以是能够将探针20向下推动的任何装置,例如但不限于机械压力机、液压压力机、电压力机等。在实施例中,压力机24包括杠杆26,其在被操作者拉动时,将探针20向下推动。
探针20被配置为用于关于本装置和方法的若干功能。首先,探针20具有尖端部分28,其足够尖锐,从而允许尖端部分28刺穿容器16,以将探针的至少尖端部分28插入其中。尖端部分28延伸到容器里面足够远,从而至少部分地浸入到容器16中包含的电解溶液17中。在探针20的一部分插入到容器16中时,容器16保持对周围压力的足够密封,因为探针20和容器16是压力密封的关系。根据探针20的构造,探针20在空间上固定在其部分浸入的位置中。
通常,探针20可以是能够用这里所述方式至少部分插入到被测试的容器16内的任何形状。在实施例中,探针20是长细圆柱形。这样的形状需要容器16中的最小开口,在探针20刺穿容器16时,探针20可以通过该开口来插入。但是,技术人员可以理解,探针20可以具有本领域中已知的能够刺穿并被插入到容器16中的任何形状或尺寸。
其次,探针20可以可移除地与压力机24关联,从而当压力机24将探针20向下推动到容器16中时,在压力机24被向上推动到起始位置时探针20可以留在容器16上。这样,在实施例中,探针20可以具有附着到其上侧的磁铁,其与压力机24的下侧的磁铁相互作用。在另一实施例中,探针20在其上侧可以具有可释放的粘合剂,其可释放地粘着到压力机24的下侧。在探针20被插入到容器16中之后,可以通过探针20与压力机24这两个组件的手动分离来将探针20从压力机24释放。或者,如果(在探针20被插入到容器16中之后)探针20和容器16之间的摩擦力大于探针20和压力机24之间的磁力或粘合力,探针20可以留在容器16中。当然,技术人员将理解,可以使用用于可移除地将探针20附着到压力机的其它方法,以及将探针20从压力机24移除的其它方式。
此外,探针20用作第一电极,其将是完成用于测试容器的密封22的完整性的目的的电路的两个电极中的一个。探针20,或第一电极,可以由能够导通电流的任何材料制成。这样的材料包括但不限于铝、铜、金、铁、钢或其组合。探针20连接到能够导通电流的第一电线46,其转而连接到万用表(例如电导仪)的正极或负极端子。如以下将进一步讨论的,为了实现电流,可移除探针20的至少尖端部分28必须与容器16中包含的电解溶液一直接触。但是,探针20永远不能与箱32中包含的电解溶液(例如盐水浴)30接触。
此外,探针20还用作对容器16内部加压的加压工具。如图1所示,调压器34位于压力机24和台架18的左侧。调压器34包括压力计36、流体供应连接38、流体供应开关40、以及连接调压器34和探针20的流体供应管42。调压器34被构造和布置为向探针20供应流体,例如空气或水,以通过探针的中空通道部分(未示出)输送到容器16内部。换句话说,探针20被配置为不仅具有用于刺穿容器16的尖锐的尖端部分28,而且探针20还具有挖空的内部部分(未示出),其被构造和配置为从流体供应器39和流体供应管42接收流体,并将该流体输送到容器16内部,以对容器16内部加压来测试密封22的完整性。流体供应管42被构造和布置为跟随探针20从装置10的容器准备部分12到装置10的密封完整性测试部分14,以对容器16的内部加压。该方法将在下面进一步描述。
容器准备部分12还包括存储箱44,其可以被用来存储用于完成装置10的任何元件。例如,存储箱44可以被用来存储额外的探针20、容器16、流体供应管42或电解溶液。技术人员将理解,存储箱44不需要被限于这些用途,并可以被用于本领域中所知的任何存储目的。
如图2所示,一旦探针20被置于容器16中,压力机24被向上拖拉到起始位置,并且容器16被移动到装置10的密封完整性测试部分14,该容器16具有至少部分置于其中的探针20以及连接到其的流体供应管42。容器16被置于电解溶液30(例如盐水浴)中,从而密封22浸入到电解溶液30中,但是其中具有探针20的容器16的底部不接触电解溶液30。
由于使用导电性来测试密封22的完整性,电解溶液30必须包含至少一种电解液,例如,氯化铝、柠檬酸、氯化钾、氯化钠或其组合。在实施例中,电解溶液20是水的水溶液以及上述电解液中的任一种。电解溶液30的浓度可以包括按重量从大约0.01%到大约10%的电解液与平衡水(balance water)。在另一实施例中,电解溶液30包括按重量从大约0.1%到大约5%,或从大约0.1%到大约3%,或从大约0.3%到大约1%的电解液与平衡水。
一旦容器16被置于电解溶液30中,连接到探针20的第一电线46被连接到万用表48的正极或负极端子。第二探针50被插入到电解溶液30中,且第二电线52从第二探针50连接到万用表48的相反端子。例如,如果探针20和第一电线46连接到万用表48的正极端子,第二探针50和第二电线52连接到万用表48的负极端子,反之亦然。第二探针50用作第二电极,且可以由类似于如上所述的探针20的材料制成。第二电线52也能够类似于如上所述的第一电线46来导通电流。在电子从万用表48流向电极20的实施例中,探针20用作负极。在电子从探针20流向万用表48的实施例中,探针20用作正极。
通过这种方式,且只要密封22没有损坏,探针20不会接触电解溶液30,且第二探针50不会接触电解溶液17。因此,技术人员将理解,只要密封22没有损坏,不会有电流记录到万用表48。但是,一旦密封22变得损坏从而密封22泄漏,在探针20和第二探针50之间将检测到电子流。探针20和第二探针50之间的电子流可以由万用表48或直流电源生成,或通过用两种不同的金属制成电极来生成,在该情形下,电子将由于两种不同金属之间的电化学势而从一个电极流向另一个。
技术人员将理解,在使用直流电源的实施例中,可以使用对于本领域技术人员来说已知的任何直流电源。直流电源的非限制的例子为具有正极和负极端子的电池。出于节省成本和完全考虑的目的,直流电源可以是低电压、低安培电流源。在实施例中,直流电源电压等级的范围从大约1伏特到5伏特,或从大约1伏特到大约1.2伏特,或大约1.2伏特,且具有范围从大约100毫安到大约200毫安、或大约100毫安的电流等级。
使用两种不同金属(例如原电池)的泄漏检测方法与使用直流电源的方法基本相同。但是,使用两种不同金属(例如原电池)的泄漏检测方法与使用直流电源的方法之间的差异在于,在使用两种不同金属(例如原电池)的方法中,探针20和第二探针50必须由不同金属制成,且使用导电性测量装置而不是直流电源。在原电池泄漏检测方法中,导电性测量装置以和直流电源连接到探针20与第二探针50的类似方式来连接到探针20与第二探针50。导电性测量装置不仅测量原电池的导电性,还完成原电池的电路,从而允许电子从一个电极流向另一个。
一旦这里描述的所有元件就位,所述装置能够形成电路,且如果密封泄漏,电将从一个电极流向另一个。电流的方向将取决于哪个电极是负极及哪个电极是正极。电流可以用本领域技术人员所知的用于测量电流的任何工具以任何方式来测量。测量电流的有用工具的例子包括但不限于欧姆表、电导仪、电压表、电流表或其组合。如果没有电流被测量到,则密封22没有泄漏。如果有电流被测量到,则密封22泄漏。泄漏的尺寸可以通过电流的大小来确定,较大的电流电平指示较大的泄漏。
在将容器16置于电解溶液30中之后立即检测到电流的情形下,很明显容器16的密封22有缺陷。这可以向测试操作者提示该特定容器16是有缺陷的。在若干个容器16被测试且若干个容器16被发现有密封完整性问题的情形下,这可以向测试操作者提示可能存在整体的制造问题,并使得制造工程师重新评估制造作业线(manufacturing processor line)以纠正该问题。
在将容器16置于电解溶液30中之后没有立即检测到电流,且密封22被发现具有良好的完整性的情形下,可能需要迫使密封22破裂,来量化使密封22完整性受损所需要的压力的量。在该情形下,调压器34使用流体供应开关40开启,且被用来通过流体供应线42向容器16内部缓慢地输送逐步增加且已知量的加压流体。通过向容器16内部输送已知量的加压流体,有可能确定密封22失效时的准确内部压力。例如,调压器34可以通过流体供应管42向容器16内部缓慢输送不断增加的加压流体(例如空气或水)的量,来增加其中的压力。测试操作者将观察万用表48来准确地确定在何时检测到电子流,这表示密封22中的泄漏,然后参考压力计36来确定密封22失效时的准确内部压力。
这与在容器外部施加已知压力的现有密封完整性测量装置直接相反。在这样的情形下,容器在破裂点的内部压力不能被准确量化。例如,如果容器是刚性容器且已知量的压力被施加到容器外部,将不可能准确测量容器内部的压力。这对于更易变形的容器也是一样。至少因为容器的强度会变化,测试操作者几乎不可能知道容器在密封破裂点的内部压力。
此外,装置10还包括移动平台54,其允许测试操作者改变装置的位置和精确定位,从而装置可以向容器生产线移近或从其移开,或移到其它容器测试区域。另外,移动平台54的位置可以改变,来减少操作者的疲劳。移动平台54上的箱32被配置为存储液体溶液,优选地为电解溶液30。箱32可以以多种方式固定到移动平台,以防止箱32的不希望的移动。但是,固定箱32的方式应该优选地允许箱32从移动平台54移开,以便清洗和维护。万用表48(例如电导仪)也可以可移除地安装到移动平台54上。
因此,提供了用于评估容器密封完整性的方法。该方法可以包括,例如,将第一探针插入到具有密封并包含电解液产品的容器中,从而第一可移除探针至少部分浸入到电解液产品中;将可移除探针从探针驱动装置分离;将其中具有第一可移除探针的容器置于电解液浴中,从而至少容器的密封浸入电解液浴中,该电解液浴具有至少部分浸入其中的第二探针;将第一和第二探针连接到电导仪;以及使用电导仪来测量从一个探针到另一个的导电性,其中,如果没有测量到从一个探针到另一个的电子流,则密封没有泄漏,且如果存在从一个探针到另一个的电子流,则密封泄漏。
所述方法还可以包括使用可移除探针来刺穿容器;通过流体供应管和中空的可移除探针从流体供应器向容器内部供应加压的流体;以及/或在电导仪开始测量到从一个探针到另一个的导电性时,使用压力计来测量容器的内部压力。可移除探针可以是中空的,且可以通过流体供应管被连接到流体供应器。
在另一实施例中,提供了用于评估容器密封完整性的方法。该方法可以包括,例如,在朝向具有密封并包含电解液产品的容器的方向上,驱动其上具有第一探针的探针驱动装置,该第一探针具有中空的圆柱形状并通过流体供应管流体地连接到流体供应器;将第一探针插入到容器中,从而第一探针部分至少部分浸入到电解液产品中;将其中具有第一探针的容器置于电解液浴中,从而至少容器的密封浸入到电解液浴中,该电解液浴具有至少部分浸入其中的第二探针;将第一和第二探针连接到电导仪;使用电导仪来测量从一个探针到另一个的导电性,其中,如果没有测量到从一个探针到另一个的电子流,则密封没有泄漏,且如果存在从一个探针到另一个的电子流,则密封泄漏;如果没有检测到从一个探针到另一个的被测量的电子流,通过流体供应管和第一中空探针从流体供应器向容器内部供应加压的流体;以及在电导仪开始测量到从一个探针到另一个的导电性时,使用压力计来测量容器的内部压力。
所述方法还包括用第一探针来刺穿容器。第一探针可以是可移除的探针,其可移除地附着到探针驱动装置,以及/或在将其中具有第一探针的容器置于电解液浴中之前,将可移除探针从探针驱动装置分离。
这些方法可用于对准备用于商业销售的密封容器进行现场采样(spotsampling),以确定所准备的特定批次的密封容器所遇到的密封泄漏程度。该信息可以被用来识别任何潜在的生产问题。该方法还可用于在不同容器供应商提供的不同应用和用途中一般地评估密封容器的可靠性。
可以理解,对于本领域技术人员来说,对这里描述的当前优选实施例的各种改变和修改将变得明显。

Claims (12)

1.一种用于评估密封容器完整性的装置,包括:
支架(18),其用于接收具有密封(22)并包含电解液产品(17)的容器(16);
探针驱动装置(24),具有可移除地附着到其下部的第一探针(20),该第一探针(20)具有尖端部分(28),其被构造和布置为刺穿容器(16);
电解液浴(30),具有至少部分浸入其中的第二探针(50);
附着到所述第一可移除探针的压力计;以及
电导仪(48),连接到所述第一探针(20)和第二探针(50)中的每个,
其特征在于,第一探针(20)是中空探针,以及该用于评估密封容器完整性的装置还包括流体供应器(39),该流体供应器(39)流体地连接到第一中空探针(20),该流体供应器(39)被构造和配置为通过流体供应管(38)和第一中空探针(20)向容器(16)内部输送加压的流体。
2.如权利要求1所述的装置,其中,所述第一中空探针(20)通过从包含磁性、粘合及其组合的组中选择的附着方式来可移除地附着到所述探针驱动装置(24)。
3.如权利要求1所述的装置,其中,所述第一中空探针(20)和第二探针(50)是电极。
4.如权利要求1所述的装置,其中,所述容器(16)和容器密封(22)由从包含塑料、玻璃、箔及其组合的组中选择的非导电材料制成。
5.如权利要求1所述的装置,其中,所述密封(22)是拧上的塑料盖。
6.如权利要求1所述的装置,其中,所述电解液产品(19)从包含果汁、加味水、小儿电解质产品、碳酸饮料和茶、等渗饮料及其组合的组中选择。
7.如权利要求1所述的装置,其中,所述电解液浴(30)包括水和从包含氯化铝、柠檬酸、氯化钾、氯化钠及其组合的组中选择的电解液。
8.如权利要求1所述的装置,其中,所述探针驱动装置(24)是由从包含手动、机械、电及其组合的组中选择的方式来驱动的压力机。
9.如权利要求1所述的装置,还包括移动平台(54)。
10.一种用于评估容器密封(22)完整性的方法,该方法包括下列步骤:
将第一可移除探针(20)插入到具有密封(22)并包含电解液产品(17)的容器(16)中,从而该第一可移除探针(20)至少部分浸入到电解液产品(17)中,其中所述第一可移除探针是中空的并通过流体供应管(38)附着到流体供应器(39);
将所述第一可移除探针(20)从探针驱动装置(24)分离;
将其中具有第一可移除探针(20)的容器(16)置于电解液浴(30)中,从而至少容器(16)的密封(22)浸入到电解液浴(30)中,该电解液浴(30)具有至少部分浸入其中的第二探针(50);
将第一和第二探针(20,50)中的每个连接到电导仪(48);以及
使用电导仪(48)来测量从一个探针到另一个的导电性,其中,如果没有测量到从一个探针到另一个的电子流,则密封(22)没有泄漏,且如果存在从一个探针到另一个的电子流,则密封(22)泄漏;
通过所述流体供应管(38)和中空的第一可移除探针(20)从流体供应器(39)向容器(16)的内部供应加压的流体;以及
当所述电导仪(48)开始测量到从一个探针到另一个探针的电流的时候,使用压力计(36)测量所述容器(16)的内部压力。
11.如权利要求10所述的方法,还包括用所述第一可移除探针(20)来刺穿容器(16)。
12.如权利要求10或11所述的方法,其中:
在朝向所述容器(16)的方向上驱动所述探针驱动装置(24);
所述第一可移除探针(20)具有中空的圆柱形状;以及
如果没有检测到从一个探针到另一个的被测量的电子流,向容器(16)内部供应加压的流体。
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