JP6018632B2 - 漏れ検出装置及び漏れ検出装置を用いて気密性に関して物体を検査するための方法 - Google Patents

漏れ検出装置及び漏れ検出装置を用いて気密性に関して物体を検査するための方法 Download PDF

Info

Publication number
JP6018632B2
JP6018632B2 JP2014519465A JP2014519465A JP6018632B2 JP 6018632 B2 JP6018632 B2 JP 6018632B2 JP 2014519465 A JP2014519465 A JP 2014519465A JP 2014519465 A JP2014519465 A JP 2014519465A JP 6018632 B2 JP6018632 B2 JP 6018632B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
test
test gas
hand stage
chamber
leak detection
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2014519465A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2014522976A (ja
Inventor
ウィルヘルム ウォルター,ジェラルド
ウィルヘルム ウォルター,ジェラルド
ホルスタイン,ジュンター
バイヤー,クリスチャン
Original Assignee
オーリコン レイボルド バキューム ゲーエムベーハー
オーリコン レイボルド バキューム ゲーエムベーハー
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by オーリコン レイボルド バキューム ゲーエムベーハー, オーリコン レイボルド バキューム ゲーエムベーハー filed Critical オーリコン レイボルド バキューム ゲーエムベーハー
Publication of JP2014522976A publication Critical patent/JP2014522976A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6018632B2 publication Critical patent/JP6018632B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/20Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using special tracer materials, e.g. dye, fluorescent material, radioactive material
    • G01M3/202Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using special tracer materials, e.g. dye, fluorescent material, radioactive material using mass spectrometer detection systems

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Description

本発明は、漏れ検出装置及び漏れ検出装置を用いて気密性に関して物体を検査するための方法に関する。
公知の向流式漏れ検出装置は、例えば欧州特許第1585951 号明細書から知られているように、ターボ分子ポンプを用いて漏れ検出を行う。被試験体又は被試験体が配置される試験室が、試験ガス管を介してバッキングポンプに連結されている。更に、試験ガス管はターボ分子ポンプの2以上の中間吸気口に連結されている。バッキングポンプはターボ分子ポンプの排気口に連結されている。ターボ分子ポンプの吸気口には、試験ガス検出器が、特にはターボ分子ポンプによって排気されるチャンバ内に配置されている。このため、超高感度の試験ガス検出器を使用することが可能になる。特にはヘリウムである試験ガスの検出は、ターボ分子ポンプの主流方向に逆らってターボ分子ポンプ内を吸気口へと流れる試験ガスによって行われるため、試験ガスが試験ガス検出器によって検出され得る。
欧州特許第1585951号明細書
欧州特許第1585951 号明細書では、試験ガス管は、被試験体の大まかな検査のためにターボ分子ポンプの排気口領域に連結されている。試験ガス管がターボ分子ポンプの排気口領域に連結されているため、試験ガスの向流路、つまり戻り流路はターボ分子ポンプ内でかなり長い。試験ガス管内が低圧であるときのみ、試験ガス管はターボ分子ポンプの中間領域と連結されることができ、そのため、向流路は短くなる。些細な変化を考慮に入れずに、試験ガス管内の圧力がターボ分子ポンプの中間領域の圧力に相当する場合、試験ガスはターボ分子ポンプの中間領域に導入され得る。従って、試験ガス管が更なる中間吸気口に連結されることにより、向流路は更に短くなるが、このような連結は、後に試験ガス管内の圧力が更に下げられるときのみ可能である。向流路、つまり戻り流路は、特に被試験体の検査の始めに長いので、試験時間及び応答時間が比較的長い。
本発明の目的は、試験時間が短縮され得る漏れ検出装置及び気密性に関して物体を検査するための方法を提供することにある。
前記目的は、請求項1の特徴を有する漏れ検出装置と請求項7で定義された、漏れ検出装置を用いて気密性に関して物体を検査するための方法とによって達成される。
本発明の漏れ検出装置は、被試験体が配置された試験室を備えている。別の方法として、被試験体の直接検査を行うことができる。排気ポンプ手段は、試験室又は被試験体の排気のために、当該試験室又は被試験体に連結されている。このポンプは、試験室又は被試験体が低圧に排気され得るようにバッキングポンプを有している。試験室又は被試験体において、少なくとも、漏れ量とバックグラウンド信号との単純な相違に相当する圧力が得られる。試験ガス管は、排気ポンプ手段とは別に試験室又は被試験体に連結されている。別の方法として、試験室に2本の管を連結する必要がなくなるように、試験ガス管は、試験室又は被試験体と排気ポンプ手段との間に配置された一本の管に連結され得る。この別の方法は、被試験体に連結するのは1本の管のみでよいため、特に被試験体に直接連結している場合に効果がある。当該1本の管は、後に排気ポンプ手段につながる管と試験ガス管とに分岐する。
試験ガス管は、試験ガスポンプ手段の中間吸気口に連結されている。特に好ましい実施形態では、試験ガスポンプ手段は、ターボ分子ポンプであり、場合によっては、ホルベック(Holweck)段が組み合わさったターボ分子ポンプである。低圧を実現するために、ターボ分子ポンプの排気口又はホルベック段は、バッキングポンプに連結されている。試験ガスポンプ手段の主吸気口、特にターボ分子ポンプの主吸気口は、試験ガス検出器に連結されている。試験ガスの検出は、対向流の原理によって実行される。つまり、試験ガスは、中間吸気口に流れ込み、主搬送路に沿って試験ガスポンプ手段の排気口へと送られる。小部分の試験ガスは、向流路に沿って中間吸気口から主吸気口へ主搬送方向と反対方向に流れることで、試験ガス検出器によって検出され得る。
本発明によれば、試験ガス室を有するバルブ手段は、試験ガス管に配置されている。従って、試験室又は試験室にある被試験体から来る試験ガスをバッファすることができる。その後、バッファされた試験ガスは、中間吸気口を介して試験ガスポンプ手段に供給され、向流路に沿って試験ガス検出器に流れる。排気ポンプ手段と独立して試験ガスポンプ手段が操作されることが、本発明の本質的な利点である。従って、試験室自体を低圧にする必要がない場合であっても試験ガスポンプ手段を比較的低圧にすることができる。試験ガスポンプ手段の領域が低圧となることにより、試験ガスポンプ手段の主吸気口の近くに中間吸気口を配置することができ、向流路が短くなる。このことは、試験時間の大幅な短縮をもたらす。特に、試験ガス室の容積が、試験室又は被試験体の容積と比べて十分に小さいことにより可能となる。試験ガス室内の試験ガスは、試験ガスポンプ手段、特にはターボ分子ポンプの機能性に影響を与えることがない状態で試験ガスポンプ手段内の圧力よりも十分に高い圧力で存在し得る。少量の試験ガスが中間吸気口を介して試験ガスポンプ手段に供給されるためである。
第1の好ましい実施形態では、バルブ手段は、試験ガス室が間に配置された2つのバルブを有する。試験ガス又は被試験体からの試験ガスで試験ガス室を満たすために、流れ方向における試験ガス室の上流に配置された第1バルブが開かれ、試験ガスが試験ガス室に流れ込む。時間的に後の段階で、試験ガスポンプ手段の領域の圧力に基づいて第2バルブが開かれ、少量の試験ガスが試験ガス室から試験ガスポンプ手段の中間吸気口に流れる。従って気密性検査の最初に、少量の試験ガスは、既に超低圧に排気された試験ガスポンプ手段に供給され得る。そのため、中間吸気口から試験ガス検出器までの間に短い向流路が実現され得る。
この検査の間、排気ポンプ手段は、試験室又は被試験体の圧力を更に下げるために用いられ得る。その後、試験ガス室に試験ガスが流れるように、第2バルブが閉じられている間に再度第1バルブが開くことによって、別の試験ガスが試験室又は被試験体から引き込まれる。その後、試験ガスが試験ガスポンプ手段に流れることによって試験ガス検出器に流れるように、第1バルブが閉じられ第2バルブが再度開かれる。従って、簡単な方法で段階的に被試験体の気密性検査を行うことができる。本発明の他の利点は、ごく少量の試験ガスが試験ガスポンプ手段に供給されるだけであり、そのことによって、漏れがある場合に、次の対象を検査する前にごく少量の試験ガスを試験ガスポンプ手段から取り除けばよいだけである。本発明の漏れ検出装置においては、非常に短い時間で次の対象を検査する準備が整う。
好ましい実施形態においてバルブ手段は制御手段に連結されている。2つの別個のバルブを有するバルブ手段における第1の好ましい実施形態では、制御手段は2つのバルブを適切に制御するために用いられ、試験ガス室に試験ガスを供給するために第1バルブが開かれ、かつ第2バルブが閉じられる。同様に、試験ガスポンプ手段に試験ガスを供給するために、第2バルブが閉じられ、かつ第1バルブが閉じられる。従って、当該制御により、いかなるときも第1及び第2バルブが共に開くことのないようにしてある。両方のバルブが開くと、比較的高い圧力を有する可能性のある試験室又は被試験体から試験ガスポンプ手段の中間吸気口に大量の試験ガスが流れ込んでしまう。そうすれば、試験ガスポンプ手段、特にはターボ分子ポンプに損傷を与える虞がある。
更に、好ましくは、制御手段は第1バルブが閉じられている場合にのみ第2バルブが閉じられるようにしてある。
本発明の更に好ましい実施形態では、バルブ手段は試験ガス室が一体化された一のバルブを有する。このバルブは、一種のダブルピストンを動かすことによって、当該バルブの入口又は出口を開閉できるように設計され得る。また好ましくは、このバルブは、2つのバルブを有するバルブ手段の第1バルブ及び第2バルブの開閉と同様にダブルピストンの移動を行う制御手段によって制御される。
更に、本発明は、漏れ検出装置を用いて気密性に関して物体を検査する方法について言及しており、特に好ましい実施形態においては、上述の漏れ検出装置が当該方法の実行に用いられる。本発明の方法によって、試験ガスは試験室又は直接被試験体から試験ガス室に引き込まれる。その後、試験ガス室と、試験室又は被試験体との連結が遮断される。その後、引き込まれた試験ガスは、試験ガス室から試験ガスポンプ手段に供給される。試験ガスポンプ手段は、試験ガス検出器を有するか、試験ガス検出器に接続され、対向流の原理によって試験ガスの検出を行う。試験ガスの検出のために、試験ガスは好ましくは、中間吸気口を介して試験ガスポンプ手段に供給され、試験ガスポンプ手段、特にはターボ分子ポンプの排気口へ向けて主流方向へ送り込まれる。試験ガスの一部は、試験ガス検出器が主吸気口の領域に配置された試験ガスポンプ手段の中間吸気口から主排気口へ向かう主流方向と反対に、向流路に沿って流れる。本発明の方法もまた、本発明の漏れ検出装置において示された利点を有する。
好ましくは、試験ガスポンプ手段、特には当該試験ガスポンプ手段の中間吸気口の領域において所定の圧力レベルに到達したときにのみ、試験ガスは試験ガス室から引き込まれる。特には、試験ガスは試験室又は直接被試験体から異なる時間に連続的に引き込まれ、試験ガス室に供給される。本発明の漏れ検出装置によって、試験ガス室からの試験ガスは、それ相応に低圧で中間吸気口に供給される。従って、短い向流路及び試験時間が実現される。
試験室又は被試験体は、好ましくは、試験ガスポンプ手段から少なくとも機能的かつ機械的に独立した排気ポンプ手段によって排気される。排気ポンプ手段及び試験ガスポンプ手段は、制御技術の面で制御手段によってのみ連結されている。
以下は、好ましい実施形態及び添付図面に関する本発明の詳細な説明である。
本発明の漏れ検出装置の種々の好ましい実施形態の概略図である。 本発明の漏れ検出装置の種々の好ましい実施形態の概略図である。 本発明の漏れ検出装置の種々の好ましい実施形態の概略図である。
気密性に関する被試験体は試験室10に配置されている。試験室10は、排気管12を介してポンプ14に連結されている。被試験体が配された排気室10を設ける代わりに当該被試験体から直ちに及び直接に排気することも可能である。制御可能な排気バルブ16は、排気管12に配置されている。気密性を検査するために、試験室10又は被試験体は、試験ガス管20を介して試験ガスポンプ手段18に連結されている。別の方法として、破線22で図示されたように、試験ガス管20は、流れ方向における排気バルブ16の下流の位置で排気管12に接続されていてもよい。
試験ガス管20は、試験ガスポンプ手段18のポンプ26における中間吸気口24に連結され、本実施形態では試験ガス管20は、ターボ分子ポンプとして示されている。試験ガス検出器30は、ターボ分子ポンプの主吸気口28に連結されている。ターボ分子ポンプの排気口32は、バルブ34を介してバッキングポンプ36に連結されている。
本発明によれば、バルブ手段38は、試験ガス管20に配置されている。図1に示された第1の実施形態において、バルブ手段は、制御可能な第1バルブ40と、流れ方向において第1バルブ40の下流に配された制御可能な第2バルブ42とを有する。試験ガス室44は、2つのバルブ40及び42の間に設けられている。2つの制御可能なバルブ40及び42と、試験ガス検出器30とは、共に制御手段46に連結されている。更に、圧力計測手段48は、制御手段46から試験ガス検出器30への連結管に配置され得る。また更に、排気バルブ16の制御は制御手段46によって行うことができる。
更に、キャリブレーション手段37は、試験ガス管20に配置され、好ましくは中間吸気口24のすぐ上流に配置されている。
被試験体の気密性を検査するために、試験ガスポンプ手段18を用いて、試験ガス検出器30の領域を超低圧とする。同様に、例示されている実施形態では、排気ポンプ手段14は、検査の初め、即ち大まかな漏れ検出の間、高圧を行き渡らせることによって、試験室10から又は直接被試験体から排気させるために用いられる。次いで、大まかな漏れ検出のために、バルブ40は、少量の試験ガスが試験ガス室44に流れるように開かれる。その後、バルブ40は閉じられ、バルブ42が開かれる。試験ガスは、試験ガス室44から中間吸気口24を通って、ターボ分子ポンプ26へ流れる。ターボ分子ポンプ26及びバッキングポンプ36は、試験ガスを排気口50方へ主流路に沿って送り込む。対向流の原理によって、少量の試験ガスは、主流路、つまり主流方向と反対側の、ターボ分子ポンプの中間吸気口24から主吸気口28の方向に流れ、その後試験ガス検出器30に到達する。例えば、試験ガス検出器がヘリウムのような試験ガスを検出すると、大まかな検査は被試験体が漏れ穴を有するという結果になるため、対応する信号が生成され、検査が終了する。
この大まかな検査の段階で試験ガス検出器30が試験ガスを依然検出していない場合、試験ガスポンプ手段18は、初期の低圧に戻される。同時に、試験室10又は被試験体の圧力も低下し、この段階で到達している低圧になる。検査の次の段階では、まず、試験ガス室44にガスが流れ込むようにバルブ40が再度開かれる。次いで、上述のように、ターボ分子ポンプ26を通って試験ガス検出器30に試験ガス室44にあるガスを送るために、前のようにバルブ40が閉じられ、バルブ42が開かれる。初めの方法の段階によって、試験ガス検出器30は、漏れを検出した場合に再度、検出及び対応する信号の出力を行う。
その後、この手順は、より細かく気密性を検査できるように試験室10の圧力を低下させながら数回繰り返され得る。
常にごく少量の試験ガス、即ち試験ガス室44の体積分の試験ガスが試験ガスポンプ手段18によって送り込まれるだけでよいことが、本発明の漏れ検出装置の本質的な利点である。これは、試験ガスが超低圧レベルの状態で主吸気口28の近くに配置された中間吸気口24に導入され得るという利点を有する。また、これは、試験ガスが試験ガス検出器30に入るまでに通らなければならない向流路が短くなり、素早い検出が実行され得るという利点を有する。更に、先の検査中に漏れが検出された場合、新しい対象を検査する前には、常に、試験ガスポンプ手段18を清掃する必要がある。システムに存在するヘリウムは完全に除去されなければならない。本発明によれば、少量の試験ガスのみがシステムに供給されるため、対応する清掃がかなり迅速に実行され得る。これは、漏れ検出装置の経済性の著しい向上を示す。
以下に示す実施形態(図2及び図3)では、同様の構成は同一の参照番号によって特定されている。
図2で示された実施形態は、図1に示された実施形態とバルブ手段38の設計が単に異なるだけである。この実施形態では、バルブ手段38は、一体化された試験ガス室を有するバルブとして構成された単一のバルブ52を備える。バルブ52は、入口54と出口56とを有する。バルブの入口が開いたとき、試験ガスは試験ガス管22を通って一体化された試験ガス室44に流れ込む。試験ガス室44に存在するガスは、入口54が閉じられた後、出口56からバルブの外に出ることができ、上述のように試験ガスポンプ手段18に到達する。バルブ52は、ダブルピストン45の移動によって開閉される。このことは、バネ47及び対応して制御されるソレノイド49によって行われる。
被試験体の気密性検査は図1を参照して示された検査と同様に行われる。
図3に示された実施形態は、図2における実施形態とほぼ同様であり、容積が統合されたバルブ52を同様に備える。唯一の違いは、排気管12が、試験室10の排気のために試験ガスポンプ手段18のバッキングポンプ36に接続されていることである。そのためバッキングポンプ36は、試験室10又は被試験体の排気のための排気ポンプ手段として機能する。図1及び図2の実施形態に示されたポンプ14は、省くことができる。
言うまでもなく、図1に示されたバルブ手段38は、図3の実施形態にも適用可能である。

Claims (10)

  1. 排気のための排気ポンプ手段に連結された試験室及び/又は被試験体と、
    前記試験室及び/又は被試験体、並びに試験ガスポンプ手段の中間吸気口に連結された試験ガス管と
    前記試験ガスポンプ手段の主吸気口に配置された試験ガス検出器と
    を備え、
    前記試験ガスポンプ手段は少なくとも1つのロータ要素を有し、主流路が前記少なくとも1つのロータ要素に沿って前記主吸気口から排気口に亘って画定されており、向流路が前記中間吸気口から前記主吸気口に延びており
    前記試験ガス管に配置され、前記試験室又は被試験体から引き込まれて試験ガスポンプ手段に供給される試験ガスをバッファするための試験ガス室を有するバルブ手段を備え
    前記試験ガス室の容積は、前記試験室及び/又は被試験体の容積より小さいこと
    を特徴とする漏れ検出装置。
  2. 前記バルブ手段は、流れ方向における前記試験ガス室の上流側の第1バルブと、流れ方向における前記試験ガス室の下流側の第2バルブとを有すること
    を特徴とする請求項1に記載の漏れ検出装置。
  3. 前記バルブ手段は、前記試験室及び/又は被試験体から試験ガスを引き込むために前記第1バルブを開き、試験ガスポンプ手段に前記試験ガスを供給するために前記第2バルブを開く制御手段に連結されていること
    を特徴とする請求項1又は2に記載の漏れ検出装置。
  4. 前記制御手段は、前記第1バルブが閉じられている場合にのみ前記第2バルブが開くようにしてあること
    を特徴とする請求項3に記載の漏れ検出装置。
  5. 前記バルブ手段は、一体化された試験ガス室を有する一のバルブを有すること
    を特徴とする請求項1に記載の漏れ検出装置。
  6. ダブルピストンを移動させることによって、前記一のバルブの口又は出口が夫々開閉可能にされていること
    を特徴とする請求項5に記載の漏れ検出装置。
  7. 漏れ検出装置、特には請求項1から6までの何れか一つに記載の漏れ検出装置を用いて気密性に関して物体を検査するための方法であって、
    試験ガスが、試験室及び/又は被試験体から試験ガス室に引き込まれ、
    試験ガス室と試験室又は被試験体との間の連結が遮断され、
    引き込まれた試験ガスは、前記試験ガス室から前記試験ガスポンプ手段へ供給され、対向流の原理に従う計測のために、前記試験ガスは、中間吸気口を介して供給され、部分的に主流路に逆らい、試験ガス検出器が配置された試験ガスポンプ手段の主吸気口に流れること
    を特徴とする方法。
  8. 前記試験ガスは、前記試験ガスポンプ手段における所定の圧力レベルが到達されるときにのみ、前記試験ガス室から前記試験ガスポンプ手段に供給されること
    を特徴とする請求項7に記載の方法。
  9. 試験ガスは、異なる圧力レベルで連続的に、前記試験室及び/又は被試験体から引き込まれ、前記試験ガスポンプ手段に供給されること
    を特徴とする請求項に記載の方法。
  10. 前記試験室及び/又は被試験体は、前記試験ガスポンプ手段とは独立して排気ポンプ手段によって排気されること
    を特徴とする請求項7から9までの何れか一つに記載の方法。
JP2014519465A 2011-07-14 2012-05-18 漏れ検出装置及び漏れ検出装置を用いて気密性に関して物体を検査するための方法 Active JP6018632B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011107334.9 2011-07-14
DE102011107334.9A DE102011107334B4 (de) 2011-07-14 2011-07-14 Lecksucheinrichtung sowie Verfahren zum Überprüfen von Gegenständen auf Dichtigkeit mittels einer Lecksucheinrichtung
PCT/EP2012/059288 WO2013007432A1 (de) 2011-07-14 2012-05-18 Lecksucheinrichtung sowie verfahren zum überprüfen von gegenständen auf dichtigkeit mittels einer lecksucheinrichtung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014522976A JP2014522976A (ja) 2014-09-08
JP6018632B2 true JP6018632B2 (ja) 2016-11-02

Family

ID=46146871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014519465A Active JP6018632B2 (ja) 2011-07-14 2012-05-18 漏れ検出装置及び漏れ検出装置を用いて気密性に関して物体を検査するための方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9841342B2 (ja)
JP (1) JP6018632B2 (ja)
CN (1) CN103649709B (ja)
DE (1) DE102011107334B4 (ja)
WO (1) WO2013007432A1 (ja)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011107334B4 (de) 2011-07-14 2023-03-16 Leybold Gmbh Lecksucheinrichtung sowie Verfahren zum Überprüfen von Gegenständen auf Dichtigkeit mittels einer Lecksucheinrichtung
DE102013218506A1 (de) * 2013-09-16 2015-03-19 Inficon Gmbh Schnüffellecksucher mit mehrstufiger Membranpumpe
WO2016130119A1 (en) 2015-02-11 2016-08-18 Lone Star Leak Detection, Llc Liquid level monitoring for reservoirs
CN105466641A (zh) * 2015-10-15 2016-04-06 杭州伯坦科技工程有限公司 电池漏液快速检测装置及其检测方法
FR3070489B1 (fr) * 2017-08-29 2020-10-23 Pfeiffer Vacuum Detecteur de fuites et procede de detection de fuites pour le controle de l'etancheite d'objets a tester
FR3072774B1 (fr) * 2017-10-19 2019-11-15 Pfeiffer Vacuum Detecteur de fuites pour le controle de l'etancheite d'un objet a tester
DE102019121462B4 (de) * 2019-08-08 2021-12-09 Inficon Gmbh Verfahren zur Dichtheitsprüfung eines flüssigkeitsgefüllten Prüflings
CN116296095B (zh) * 2023-02-24 2023-11-14 苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司 一种医用防回流送水接头的检测装置

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3186214A (en) * 1963-07-29 1965-06-01 Gen Electric Leak test station
DE1648648C3 (de) 1967-04-12 1980-01-24 Arthur Pfeiffer-Hochvakuumtechnik Gmbh, 6330 Wetzlar Anordnung zur Lecksuche nach dem Massenspektrometer-Prinzip
US3824839A (en) * 1971-09-24 1974-07-23 Varian Associates Leak detecting system and method for passing a measured sample of gas to a leak detector
US4735084A (en) * 1985-10-01 1988-04-05 Varian Associates, Inc. Method and apparatus for gross leak detection
DE3865012D1 (de) * 1988-06-01 1991-10-24 Leybold Ag Pumpsystem fuer ein lecksuchgeraet.
DE3828588C1 (ja) * 1988-08-23 1989-12-07 Alcatel Hochvakuumtechnik Gmbh, 6980 Wertheim, De
FR2666410B1 (fr) 1990-09-05 1993-10-08 Alcatel Cit Detecteur de fuite haut flux a trois filtres moleculaires.
DE4037524A1 (de) * 1990-11-26 1992-05-27 Leybold Ag Lecksuchgeraet
DE4140366A1 (de) * 1991-12-07 1993-06-09 Leybold Ag, 6450 Hanau, De Lecksucher fuer vakuumanlagen sowie verfahren zur durchfuehrung der lecksuche an vakuumanlagen
DE4228313A1 (de) * 1992-08-26 1994-03-03 Leybold Ag Gegenstrom-Lecksucher mit Hochvakuumpumpe
US5625141A (en) * 1993-06-29 1997-04-29 Varian Associates, Inc. Sealed parts leak testing method and apparatus for helium spectrometer leak detection
US5375456A (en) * 1993-11-18 1994-12-27 Trw Vehicle Safety Systems Inc. Leak testing apparatus and method
GB9403184D0 (en) * 1994-02-18 1994-04-06 Boc Group Plc Methods and apparatus for leak testing
DE9405028U1 (de) * 1994-03-24 1994-06-09 Leybold AG, 50968 Köln Testgas-Lecksuchgerät
JP2655315B2 (ja) * 1994-06-29 1997-09-17 日本真空技術株式会社 複合分子ポンプを使用した漏洩探知装置
FR2728072B1 (fr) 1994-12-07 1997-01-10 Cit Alcatel Detecteur de fuite
DE19504278A1 (de) * 1995-02-09 1996-08-14 Leybold Ag Testgas-Lecksuchgerät
DE19522466A1 (de) 1995-06-21 1997-01-02 Leybold Ag Lecksuchgerät mit Vorvakuumpumpe
DE19735250A1 (de) * 1997-08-14 1999-02-18 Leybold Vakuum Gmbh Verfahren zum Betrieb eines Heliumlecksuchers und für die Durchführung dieses Verfahrens geeigneter Heliumlecksucher
FR2787192B1 (fr) * 1998-12-10 2001-01-05 Cit Alcatel Vitesse variable sur le pompage primaire d'un detecteur de fuites par gaz traceur
DE10156205A1 (de) 2001-11-15 2003-06-05 Inficon Gmbh Testgaslecksuchgerät
DE10302987A1 (de) * 2003-01-25 2004-08-05 Inficon Gmbh Lecksuchgerät mit einem Einlass
DE10308420A1 (de) 2003-02-27 2004-09-09 Leybold Vakuum Gmbh Testgaslecksuchgerät
EP1555520B1 (en) * 2004-01-13 2007-09-12 VARIAN S.p.A. Leak detector
EP1864102A2 (en) * 2005-02-28 2007-12-12 Advanced Technology Materials, Inc. Apparatus and process for leak-testing and qualification of fluid dispensing vessels
DE102006017958A1 (de) * 2006-04-13 2007-10-25 Volker Dahm Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Dichtigkeit eines Prüfobjektes
US7752892B2 (en) * 2006-09-07 2010-07-13 Matheson Tri-Gas Leak characterization apparatuses and methods for fluid storage containers
DE102006047856A1 (de) * 2006-10-10 2008-04-17 Inficon Gmbh Schnüffellecksucher
DE102006056215A1 (de) * 2006-11-29 2008-06-05 Inficon Gmbh Schnüffellecksuchgerät
WO2009035926A2 (en) * 2007-09-13 2009-03-19 John Leslie Johnson Double action directional fluid flow valve
US7707871B2 (en) * 2007-09-24 2010-05-04 Raytheon Company Leak detection system with controlled differential pressure
US8424367B2 (en) * 2009-03-04 2013-04-23 University Of South Carolina Systems and methods for measurement of gas permeation through polymer films
DE102010033373A1 (de) * 2010-08-04 2012-02-09 Inficon Gmbh Lecksuchgerät
DE102011107334B4 (de) 2011-07-14 2023-03-16 Leybold Gmbh Lecksucheinrichtung sowie Verfahren zum Überprüfen von Gegenständen auf Dichtigkeit mittels einer Lecksucheinrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
CN103649709A (zh) 2014-03-19
DE102011107334A1 (de) 2013-01-17
JP2014522976A (ja) 2014-09-08
DE102011107334B4 (de) 2023-03-16
US9841342B2 (en) 2017-12-12
US20140123732A1 (en) 2014-05-08
WO2013007432A1 (de) 2013-01-17
CN103649709B (zh) 2016-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6018632B2 (ja) 漏れ検出装置及び漏れ検出装置を用いて気密性に関して物体を検査するための方法
JP5242580B2 (ja) 吸込み式漏れ検出器
TWI718204B (zh) 測量測試氣體進氣口處之壓力的裝置
JP6835958B2 (ja) 内燃機関の排ガスを測定する排ガス分析ユニット用のガス供給ユニット
JP2010539461A (ja) 吸込み式漏れ検出器
US20180017470A1 (en) Exhaust-gas sampling system, and method for operating an exhaust-gas sampling system of said type
JP4630791B2 (ja) 流量式性能検査方法
JP5525374B2 (ja) 流量標準器及びこれを用いる流量校正方法
TW201910744A (zh) 氣體取樣器及包括其的氣體洩漏檢測裝置
JP5948349B2 (ja) 漏れ検出デバイス
JP4164030B2 (ja) 試験ガス漏れ検出装置
JP5806462B2 (ja) 洩れ検査装置及び方法
JP2003240670A (ja) 気密漏れ検査方法及び装置
US20230273087A1 (en) Vacuum leak detection system, gas control unit and method for gas leak detection
JP2023554280A (ja) 試験体のガスリークを検出するガスリーク検知装置およびガスリーク検知方法
TW201625911A (zh) 逆流滲漏偵測裝置及方法
JP3875885B2 (ja) 気密試験方法
JP4026579B2 (ja) 気密漏れ検査方法及び装置
JPH1048087A (ja) ヘリウムリークディテクタ
JPH11326108A (ja) ヘリウムリークディテクタ
JP4130968B2 (ja) 漏洩検知装置
JP2024526701A (ja) 漏れ検出器
JP2024523207A (ja) 漏れ検知装置
JPH09510544A (ja) テストガス・漏洩探知機
US20240361201A1 (en) Leak detection device

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20150501

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20160303

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20160315

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160531

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20160920

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20160930

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6018632

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250