RU2204118C2 - Способ контроля герметичности изделий - Google Patents
Способ контроля герметичности изделий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2204118C2 RU2204118C2 RU2001112996/28A RU2001112996A RU2204118C2 RU 2204118 C2 RU2204118 C2 RU 2204118C2 RU 2001112996/28 A RU2001112996/28 A RU 2001112996/28A RU 2001112996 A RU2001112996 A RU 2001112996A RU 2204118 C2 RU2204118 C2 RU 2204118C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- chamber
- article
- standard
- piston
- product
- Prior art date
Links
Landscapes
- Examining Or Testing Airtightness (AREA)
Abstract
Изобретение относится к испытательной технике. Изобретение включает размещение испытываемого изделия в накопительной камере и измерение течи по скорости перемещения жидкого поршня в прозрачной мерной магистрали, соединенной одной полостью с накопительной камерой, а другой - с эталонной камерой. Перед проведением контроля испытуемое изделие заправляют рабочим газом или вакуумируют, а в накопительной и эталонной камерах устанавливают атмосферное давление. Прозрачную мерную магистраль выполняют с капиллярным каналом, а в качестве поршня используют жидкость с низкой вязкостью, низким давлением насыщенных паров и плотностью до 2 г/см3. Накопительная камера может иметь минимальный объем, достаточный для размещения испытуемого изделия. Эталонная камера может быть конструктивно идентична накопительной камере. В эталонную камеру может быть установлено такое же изделие, как испытуемое. Изделие в эталонной камере предварительно заправляют рабочим газом или не заправляют. Эталонная камера может иметь больший объем, чем накопительная камера. Изобретение позволяет повысить точность и сократить длительность измерений. 5 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к способам контроля герметичности изделий, и может быть использовано в машиностроении, транспорте, авиации и т.д.
Наиболее близким к предполагаемому изобретению является способ испытания изделий на герметичность, а.с. 1343257, предусматривающий размещение испытываемого изделия в накопительной камере, соединенной с полостью измерительной трубки, которая снабжена поршнем, при этом другая полость измерительной трубки соединена с эталонной камерой переменного объема. Создают испытательное давление в накопительной и эталонной камерах и перед началом измерения выравнивают давления в них. Заполняют изделие испытательным газом и производят операцию измерения скорости перемещения поршня в измерительной трубке, соответствующей степени герметичности изделия. При этом давление в эталонной камере поддерживают постоянным посредством увеличения ее объема на величину уменьшения объема полости измерительной трубки, связанной с эталонной камерой. Способ обеспечивает проведение испытаний на герметичность при давлениях, отличных от атмосферного.
Общими признаками с предлагаемым техническим решением являются размещение испытываемого изделия или его части в накопительной камере и измерение течи по скорости перемещения поршня в измерительной трубке, соединенной одной полостью с накопительной камерой, а другой - с эталонной камерой.
Недостатками данного способа являются
1. Невысокая точность и низкая чувствительность способа из-за
- существенной инструментальной погрешности, вызванной негерметичностью используемых вентилей в условиях испытательного давления, отличающегося от атмосферного,
- большого сечения канала измерительной трубки, позволяющего использовать предложенный достаточно грубый механический компенсатор,
- погрешности механической компенсации изменения объема эталонной камеры при измерении,
- разного конструктивного исполнения накопительной и эталонной камер, приводящего к неодинаковому изменению температуры воздуха в накопительной и в эталонной камерах при изменении внешних температурных условий во время испытаний, длящихся часами и даже сутками, вызывающего соответствующее перемещение поршня, не связанное с негерметичностью изделия,
- погрешностей, вызванных влиянием: различного давления насыщенных паров жидкости в накопительной и эталонной камерах, различия сил поверхностного натяжения на торцевых поверхностях поршня при его перемещении, вязкости жидкости поршня, большой массы поршня и др. причин из-за отсутствия каких-либо требований к жидкости для поршня,
- отсутствия ограничений объема накопительной камеры.
1. Невысокая точность и низкая чувствительность способа из-за
- существенной инструментальной погрешности, вызванной негерметичностью используемых вентилей в условиях испытательного давления, отличающегося от атмосферного,
- большого сечения канала измерительной трубки, позволяющего использовать предложенный достаточно грубый механический компенсатор,
- погрешности механической компенсации изменения объема эталонной камеры при измерении,
- разного конструктивного исполнения накопительной и эталонной камер, приводящего к неодинаковому изменению температуры воздуха в накопительной и в эталонной камерах при изменении внешних температурных условий во время испытаний, длящихся часами и даже сутками, вызывающего соответствующее перемещение поршня, не связанное с негерметичностью изделия,
- погрешностей, вызванных влиянием: различного давления насыщенных паров жидкости в накопительной и эталонной камерах, различия сил поверхностного натяжения на торцевых поверхностях поршня при его перемещении, вязкости жидкости поршня, большой массы поршня и др. причин из-за отсутствия каких-либо требований к жидкости для поршня,
- отсутствия ограничений объема накопительной камеры.
2. Большая продолжительность испытаний, обусловленная низкой чувствительностью способа.
3. Необходимость дополнительного оборудования: вакуумного насоса и емкости с испытательным газом.
4. Способ не предусматривает проверку герметичности изделий в рабочем состоянии (заправленных газом или вакуумированных).
Предлагаемым изобретением решаются задачи повышения точности измерений и сокращения длительности испытаний изделий на герметичность.
Для достижения названного технического результата в предлагаемом способе, включающем размещение испытываемого изделия или его части в накопительной камере и измерение течи по скорости перемещения жидкого поршня в прозрачной мерной магистрали, соединенной одной полостью с накопительной камерой, а другой - с эталонной камерой, перед измерением изделие приводят в рабочее состояние (заправляют сжатым или сжиженным рабочим газом или вакуумируют), а в накопительной и эталонной камерах устанавливают атмосферное давление, при измерении используют мерную магистраль с капиллярным каналом и поршнем из жидкости с низкой вязкостью, низким давлением насыщенных паров и плотностью до 2 г/см3.
Кроме того, для увеличения чувствительности данного способа измерения выполняют при условии, что накопительная камера имеет минимальный объем, достаточный для размещения испытываемого изделия или его контролируемого элемента, а для устранения влияния изменения температуры окружающей среды измерения выполняют при условии, что эталонная камера конструктивно идентична накопительной и в нее устанавливают герметичное или незаправленное подобное изделие (эталон) или его элемент. При контроле герметичности изделия в условиях постоянной температуры воздуха в накопительной и эталонной камерах эталонную камеру используют значительно большего, чем накопительная камера объема, что позволяет сократить время контроля почти в два раза при той же точности способа.
Отличительными признаками предложенного способа являются: перед испытаниями изделие приводят в рабочее состояние (заправляют сжатым или сжиженным рабочим газом или вакуумируют), а в накопительной и эталонной камерах устанавливают атмосферное давление, измерение проводят с помощью мерной магистрали с капиллярным каналом и поршнем из жидкости с низкой вязкостью, низким давлением насыщенных паров и плотностью до 2 г/см3. Кроме того, дополнительно измерения выполняют при условии, что накопительная камера имеет минимальный объем, достаточный для размещения испытываемого изделия или его контролируемого элемента; эталонная камера конструктивно идентична накопительной и в нее устанавливают герметичное или незаправленное подобное изделие-эталон (его элемент) или, если температура воздуха в накопительной и эталонной камерах не изменяется, эталонная камера имеет значительно больший объем, чем накопительная камера.
Благодаря наличию указанных отличительных признаков в совокупности с известными достигается следующий технический результат - значительно увеличивается точность измерений (чувствительность метода) и сокращается время испытания, способ измерений очень прост и не требует специального оборудования и персонала и, что очень важно, позволяет проводить контроль герметичности изделий в рабочем состоянии, т.е. после заправки, перед эксплуатацией и в процессе ее. А использование дополнительных отличительных признаков позволяет дополнительно повысить чувствительность способа и сократить время испытаний.
В результате поиска по источникам патентной и научно-технической информации, решений, содержащих аналогичные признаки, не обнаружено. Таким образом, можно сделать заключение о том, что предложенный способ не известен из уровня техники и, следовательно, соответствует критерию охраноспособности "новое".
На основании сравнительного анализа предложенного решения с известным уровнем техники по источникам научно-технической и патентной информации можно утверждать, что между совокупностью признаков, в том числе и отличительных, и выполняемых ими функций, и достигаемой целью, наблюдается неочевидная причинно-следственная связь. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что приведенное в предлагаемом способе техническое решение не следует явным образом из уровня техники и, следовательно, соответствует критерию охраноспособности "изобретательский уровень".
Предложенное техническое решение может найти применение в машиностроении, авиации и т.д., везде, где требуется применение высокоточных методов определения герметичности изделий, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "промышленная применимость".
Способ осуществляется следующим образом.
Испытываемое изделие приводят в рабочее состояние (заправляют сжатым или сжиженным рабочим газом или вакуумируют). Поршень из жидкости с низкой вязкостью, с низким давлением насыщенных паров и низкой плотностью, например из авиационного масла гидравлического АМГ-10 с плотностью 0,85 г/см3, помещенный в капиллярный канал прозрачной мерной магистрали, устанавливают в исходное положение. Испытываемое изделие устанавливают в накопительную камеру, которая после этого герметизируется и сообщается мерной магистралью с эталонной камерой, в которой может быть установлен эталон (такое же изделие в незаправленном виде или заправленное, но герметичное). Далее фиксируется время начала измерений и начальное положение жидкого поршня в мерной магистрали L1. В процессе измерения газ, выходящий из контролируемого изделия (или выходящий из камеры натекания в контролируемое вакуумированное изделие), повысит (понизит в случае вакуумированного изделия) давление в камере натекания, что приведет к перемещению поршня в мерной магистрали. По истечении некоторого времени ΔТ фиксируют конечное положение L2 жидкого поршня.
Объемный расход течи, характеризующий герметичность испытываемого изделия, определится из выражения
Q = 2•S•(L2-L1)/ΔT,
где S - площадь проходного сечения капиллярного канала мерной магистрали,
2 - постоянный коэффициент (для варианта равенства объемов накопительной и эталонной камер).
Q = 2•S•(L2-L1)/ΔT,
где S - площадь проходного сечения капиллярного канала мерной магистрали,
2 - постоянный коэффициент (для варианта равенства объемов накопительной и эталонной камер).
Чувствительность способа определится из выражения
B = P•ΔVmin/ΔT,
где Р=760000 мкм рт.ст. - барометрическое давление,
ΔVmin≈0,15•10-6 л - изменение объема накопительной камеры при регистрируемом по мерной шкале минимальном смещении жидкостного столбика.
B = P•ΔVmin/ΔT,
где Р=760000 мкм рт.ст. - барометрическое давление,
ΔVmin≈0,15•10-6 л - изменение объема накопительной камеры при регистрируемом по мерной шкале минимальном смещении жидкостного столбика.
При продолжительности измерения, равной 5 часам, чувствительность метода составит В≈7•10-6 л•мкм рт.ст./с. Для повышения чувствительности метода достаточно соответственно увеличить продолжительность измерения.
Claims (6)
1. Способ контроля герметичности изделий, включающий размещение испытываемого изделия в накопительной камере и измерение течи по скорости перемещения жидкого поршня в прозрачной мерной магистрали, соединенной одной полостью с накопительной камерой, а другой - с эталонной камерой, отличающийся тем, что перед проведением контроля испытуемое изделие заправляют рабочим газом или вакуумируют, а в накопительной и эталонной камерах устанавливают атмосферное давление, прозрачную мерную магистраль выполняют с капиллярным каналом, а в качестве поршня используют жидкость с низкой вязкостью, низким давлением насыщенных паров и плотностью до 2 г/см3.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что накопительная камера имеет минимальный объем, достаточный для размещения испытуемого изделия.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что эталонная камера конструктивно идентична накопительной камере.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что в эталонную камеру устанавливают такое же изделие, как испытуемое.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что изделие в эталонной камере предварительно заправляют рабочим газом или не заправляют.
6. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что эталонная камера имеет больший объем, чем накопительная камера.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001112996/28A RU2204118C2 (ru) | 2001-05-16 | 2001-05-16 | Способ контроля герметичности изделий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001112996/28A RU2204118C2 (ru) | 2001-05-16 | 2001-05-16 | Способ контроля герметичности изделий |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2204118C2 true RU2204118C2 (ru) | 2003-05-10 |
RU2001112996A RU2001112996A (ru) | 2003-06-10 |
Family
ID=20249549
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001112996/28A RU2204118C2 (ru) | 2001-05-16 | 2001-05-16 | Способ контроля герметичности изделий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2204118C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107550443A (zh) * | 2017-08-25 | 2018-01-09 | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 一种oct导管内部回抽装置 |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2728322C1 (ru) * | 2019-12-05 | 2020-07-29 | Акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева" | Способ контроля герметичности изделий и устройство для его осуществления |
-
2001
- 2001-05-16 RU RU2001112996/28A patent/RU2204118C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107550443A (zh) * | 2017-08-25 | 2018-01-09 | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 一种oct导管内部回抽装置 |
CN107550443B (zh) * | 2017-08-25 | 2024-10-01 | 广州永士达医疗科技有限责任公司 | 一种oct导管内部回抽装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3850040A (en) | Sorption analysis apparatus and method | |
Kulkarni et al. | The diffusion of CO2, CH4, C2H4, and C3H8 in polyethylene at elevated pressures | |
CN111272635A (zh) | 一种三轴条件下岩石孔隙度渗透率联合测试装置及测试方法 | |
Benedict | Pressure, volume, temperature properties of nitrogen at high density. II. Results obtained by a piston displacement method | |
RU2204118C2 (ru) | Способ контроля герметичности изделий | |
US4776201A (en) | Method and apparatus for calibrating a differential pressure transducer | |
CN107367440B (zh) | 一种用于乙炔吸附测量的方法 | |
CN106168715B (zh) | 显示面板的液晶注入量的测定方法、装置及系统 | |
CN111350721A (zh) | 一种压力波在油液中传播速度的测试装置 | |
Bett et al. | The construction, operation and performance of a primary standard mercury column for the measurement of high pressures | |
CN115728200A (zh) | 新型岩石孔隙体积压缩系数测定仪及测试方法 | |
Berg et al. | Two primary standards for low flows of gases | |
US2794338A (en) | Determination of pore size distribution in large core samples | |
RU2350924C1 (ru) | Способ определения сжимаемости жидкости и устройство для его осуществления | |
JP2784476B2 (ja) | 細孔分布測定装置 | |
RU2776273C1 (ru) | Контрольная течь со шкалой | |
RU19580U1 (ru) | Прибор для контроля герметичности | |
RU2186365C2 (ru) | Способ определения параметров пористости материалов | |
SU1343257A1 (ru) | Способ испытани изделий на герметичность | |
SU1120199A1 (ru) | Способ контрол герметичности | |
Peggs | A review of the fundamental methods for measuring gauge pressures up to 1 kPa | |
SU721706A1 (ru) | Устройство дл определени параметров массопереноса | |
Young et al. | Vacuum micromanometer | |
RU2296311C1 (ru) | Устройство контроля герметичности изделий | |
Bloomer | Leak detection and measurements by vacuum bubblers |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160517 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20170911 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190517 |