RU2204118C2 - Способ контроля герметичности изделий - Google Patents

Способ контроля герметичности изделий Download PDF

Info

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
Application number
RU2001112996/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001112996A (ru
Inventor
С.А. Зинченко
Б.А. Ибрагимов
И.С. Селезнев
С.П. Шарков
В.А. Щеглов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга"
Priority to RU2001112996/28A priority Critical patent/RU2204118C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2204118C2 publication Critical patent/RU2204118C2/ru
Publication of RU2001112996A publication Critical patent/RU2001112996A/ru

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.
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).
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.
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.
RU2001112996/28A 2001-05-16 2001-05-16 Способ контроля герметичности изделий RU2204118C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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