RU2298774C1 - Способ контроля герметичности емкостей - Google Patents

Способ контроля герметичности емкостей Download PDF

Info

Publication number
RU2298774C1
RU2298774C1 RU2005131324/28A RU2005131324A RU2298774C1 RU 2298774 C1 RU2298774 C1 RU 2298774C1 RU 2005131324/28 A RU2005131324/28 A RU 2005131324/28A RU 2005131324 A RU2005131324 A RU 2005131324A RU 2298774 C1 RU2298774 C1 RU 2298774C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tightness
pressure
temperature
value
time
Prior art date
Application number
RU2005131324/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Ильич Никулин (RU)
Владимир Ильич Никулин
Валерий Яковлевич Семенов (RU)
Валерий Яковлевич Семенов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии
Priority to RU2005131324/28A priority Critical patent/RU2298774C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2298774C1 publication Critical patent/RU2298774C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике для использования при испытании и непрерывном автоматизированном контроле герметичности изделий химической, газовой, атомной промышленности, ракетно-космической техники. Изобретение направлено на повышение точности контроля герметичности, сочетающейся с простотой его проведения. Изобретение включает измерение давления и температуры пробного газа в емкости в начальный момент времени, при этом осуществляют непрерывное измерение давления и температуры газа в контролируемой емкости в течение заданного интервала времени, о герметичности в любой момент времени t судят по значению критерия герметичности
Figure 00000001
где P0 - значение давления в начальный момент времени измерения, в кгс/см2, Т0 - значение температуры в начальный момент времени измерения, в К, Pi(t) - значение давления в текущий момент времени, в кгс/см2, Ti(t) - значение температуры в текущий момент времени, в К; герметичной признают емкость в случае, если значение критерия ψi(t) в течение заданного интервала времени лежит в пределах 1-Δψ≤ψi(t)≤1+Δψ, где Δψ - погрешность критерия герметичности ψi(t), определяется суммарной погрешностью измерения давления и температуры. 4 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при испытании и непрерывном автоматизированном контроле герметичности изделий химической, газовой, атомной промышленности, ракетно-космической техники. Способ может применяться при создании внутри камеры избыточного давления.
Известны многочисленные способы, которые предполагают использовать измерение давление и температуры газа.
Способ определения величины суммарной негерметичности изделия (SU 1774202, МПК5 Кл. G01М 3|00, опубликован 07.11.92 в Бюл. №41), в котором испытываемое изделие сообщают через тепловой мост и дифференциальный микроманометр с компенсанционной емкостью, заправляют изделие и емкость газом, разобщают полости микроманометра со стороны изделия и компенсанционной емкости, стабилизируют температуру газа в них, после чего измеряют в них перепад давлений в заданное время, которому определяют величину суммарной негерметичности.
Данный способ отличается большей сложностью по сравнению с предлагаемым (использование компенсационной емкости, создание утечки) и, главное, требует стабилизации температуры, что часто очень дорого (при проверке герметичности больших емкостей или невозможно (при контроле герметичности очень больших емкостей, например подземных выработок).
Известен способ контроля герметичности емкостей, принятый за прототип («Способ определения герметичности изолированного объема космического аппарата в условиях космического полета» авторов Ковтуна B.C. и Калинкина Д.А., RU 2213943 С2, МПК7 G01M 3|00, опубликован 10.10.2003). Способ включает измерение давления и температуры в контролируемом объеме в начальный период времени, перепуск газа в течение контрольного времени с последующим измерением давления и температуры в контролируемом объеме, по измерению давления и температуры определение контрольной скорости изменения давления за контрольное время и контроль герметичности по сравнению с контрольной и текущей скоростью изменения давления в контролируемом объеме.
Этот способ отличается большей технологической сложностью по сравнению с предлагаемым (требует перепуска газа в другую емкость и использование промежуточных емкостей с дополнительными клапанами, в которых возможны дополнительные утечки) и сложностью расчетов при определении скорости изменения давления при изменении температуры в контролируемом объеме, что затрудняет его использование при недостаточно квалифицированном персонале.
Техническим результатом данного способа является его простота: все измерения производятся в контролируемом объеме, что приводит к повышению точности контроля герметичности емкостей, в том числе емкостей большого объема, при изменении температуры пробного газа, обеспечение непрерывности и автоматизации контроля герметичности емкости, находящейся под давлением.
Технический результат достигается за счет того, что в предлагаемом способе контроля герметичности емкостей, включающем измерение давления и температуры пробного газа в емкости в начальный момент времени измерения, новым является то, что осуществляют непрерывное измерение давления и температуры газа в течение заданного интервала времени, о герметичности в любой момент времени t судят по значению критерия герметичности
Figure 00000003
где P0 - значение давления в начальный момент времени измерения, в кгс/см2,
Т0 - значение температуры в начальный момент времени измерения, в К,
Pi(t) - значение давления в текущий момент времени, в кгс/см2,
Ti(t) - значение температуры в текущий момент времени, в К;
герметичной признают емкость в случае, если значение критерия ψi(t) в течение заданного интервала времени лежит в пределах
1-Δψ≤ψi(t)≤1+Δψ,
где Δψ - погрешность критерия герметичности ψi(t), определяется суммарной погрешностью измерения давления и температуры.
Предлагаемое изобретение:
- технологически просто в использовании: все измерения производятся в контролируемой емкости, что позволяет повысить точность определения герметичности,
- не требует термостабилизации контролируемой емкости, что позволяет контролировать герметичность емкостей большого объема, располагающихся вне помещений, подземные выработки и т.п.,
- непрерывность проведения измерений позволяет сократить время на проведение контроля, так как при этом негерметичность или герметичность емкости выясняется на более раннем этапе,
- позволяет автоматизировать процесс контроля герметичности,
- имеет большую наглядность и не требует квалифицированного персонала.
На фиг.1 показана принципиальная схема устройства, с помощью которого реализуется предлагаемый способ.
На фиг.2 приведены графики изменения температуры и давления во время проверки герметичности емкости объемом 6 м3, расположенной во время проверки вне помещения.
На фиг.3 показан график критерия герметичности при герметичности контролируемого объема (график не выходит за пределы погрешности критерия герметичности).
На фиг.4 показан график критерия герметичности при негерметичности контролируемого объема (график вышел за пределы погрешности критерия герметичности).
Методический прием с использованием Ψi(t) требует выбора значений Р0 и Т0 как исходных (опорных) при расчете критерия герметичности камеры ψ, построения графика функции ψi(t) с нанесением на график прямых ψ+=1+Δψ и ψ-=1-Δψ, определяющих ширину погрешности критерия герметичности в текущий момент времени измерения,
ΔΨ рассчитывается по формуле
Figure 00000004
где - Р0 - значение давления в начальный момент времени измерения,
Т0 - значение температуры в начальный момент времени измерения,
ΔР0, ΔТ0 - погрешности измерения давления и температуры соответственно.
Процесс контроля герметичности происходит следующим образом (см. фиг.1):
1. В контролируемой емкости (1) устанавливаются датчик давления Сапфир-22МП с основной погрешностью измерения ±0,1% и платиновый датчик сопротивления ТСП 001-01 для измерения температуры, индивидуальной градуировки с основной погрешностью измерения ±0,01°С. Датчик давления располагается вне камеры на специальном патрубке. Датчик температуры устанавливается внутри камеры, в ее геометрическом центре. Информация от датчиков подается на автоматизированный измерительный комплекс (4).
2. В контролируемую емкость объемом 5,7 м3, через клапан (5) подается пробный газ (сжатый воздух). В данном случае давление в контролируемом объеме поднимается до 20 кГс/см2.
3. Через некоторое время (в данном случае через 7,5 часа), равное относительному выравниванию температуры газа после накачки емкости, выбираются Р0 и Т0 - давление и температура в начальный момент времени измерения.
4. Далее измерительный комплекс непрерывно рассчитывает критерий герметичности и сравнивает его с суммарной погрешностью измерения давления и температуры. При этом на дисплей комплекса выдается графики измерения критерия герметичности и погрешностей измерения.
5. Если критерий герметичности не выходит за пределы погрешности измерения за установленный промежуток времени (в данном случае 50 часов), выбираемой исходя из необходимой точности измерения, емкость признается герметичной (см. фиг.3).
6. Если критерий герметичности выходит за пределы погрешности измерения за установленный промежуток времени, выбираемой исходя из необходимой точности измерения, емкость признается негерметичной (см. фиг.4).
Способ был проверен с помощью галоидного течеискателя БГТИ-7 и полностью подтвердился.

Claims (1)

  1. Способ контроля герметичности емкостей, включающий измерение давления и температуры пробного газа в емкости в начальный момент времени, отличающийся тем, что осуществляют непрерывное измерение давления и температуры газа в течение заданного интервала времени, о герметичности в любой момент времени t судят по значению критерия герметичности
    Figure 00000005
    где P0 - значение давления в начальный момент времени измерения, кгс/см2;
    Т0 - значение температуры в начальный момент времени измерения, К;
    Pi(t) - значение давления в текущий момент времени, кгс/см2;
    Ti(t) - значение температуры в текущий момент времени, К,
    герметичной признают емкость в случае, если значение критерия ψi(t) в течение заданного интервала времени лежит в пределах
    1-Δψ≤ψi(t)≤1+Δψ,
    где Δψ - погрешность критерия герметичности ψi(t), определяется суммарной погрешностью измерения давления и температуры.
RU2005131324/28A 2005-10-10 2005-10-10 Способ контроля герметичности емкостей RU2298774C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005131324/28A RU2298774C1 (ru) 2005-10-10 2005-10-10 Способ контроля герметичности емкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005131324/28A RU2298774C1 (ru) 2005-10-10 2005-10-10 Способ контроля герметичности емкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2298774C1 true RU2298774C1 (ru) 2007-05-10

Family

ID=38107950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005131324/28A RU2298774C1 (ru) 2005-10-10 2005-10-10 Способ контроля герметичности емкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2298774C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710006C2 (ru) * 2017-09-20 2019-12-23 Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС") Способ испытания ёмкости на герметичность
RU2727851C2 (ru) * 2015-12-21 2020-07-24 Инфикон Гмбх Измерение большой утечки в несжимаемом испытуемом образце в пленочной камере
RU2728323C1 (ru) * 2019-12-05 2020-07-29 Акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева" Способ контроля герметичности изделий
RU2796250C1 (ru) * 2022-11-03 2023-05-18 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс" Способ проведения пневматических испытаний герметичности трех степеней защиты нижнего сливного устройства нефтебензинового вагона-цистерны

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2727851C2 (ru) * 2015-12-21 2020-07-24 Инфикон Гмбх Измерение большой утечки в несжимаемом испытуемом образце в пленочной камере
RU2710006C2 (ru) * 2017-09-20 2019-12-23 Акционерное общество "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС") Способ испытания ёмкости на герметичность
RU2728323C1 (ru) * 2019-12-05 2020-07-29 Акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева" Способ контроля герметичности изделий
RU2796250C1 (ru) * 2022-11-03 2023-05-18 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс" Способ проведения пневматических испытаний герметичности трех степеней защиты нижнего сливного устройства нефтебензинового вагона-цистерны

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10816434B2 (en) Apparatus and method for leak testing
CN105651464B (zh) 用于大型航天器检漏的检漏灵敏度后标定方法
US20150135803A1 (en) Manifold assembly for a portable leak tester
CN107907273B (zh) 一种产品局部密封外表面气密性检测方法
CN111024327B (zh) 漏气自检和对待测物进行漏气检测的装置和方法
CN103439055A (zh) 一种新的差压气密性检测温度补偿方法
RU2298774C1 (ru) Способ контроля герметичности емкостей
JP4512827B2 (ja) 漏洩検査方法及び装置
US3893332A (en) Leakage test system
JPS63261114A (ja) タンク内液体の体積測定方法及びその装置
CN104764862B (zh) 一种气体浓度现场测试方法
CN111157180B (zh) 一种飞艇地面泄漏量的测量系统及测试方法
CN108072499A (zh) 一种双层空调管气密性检测系统及方法
Vinogradov et al. How to choose a leak detection method
CN111896191B (zh) 一种整体油箱检漏设备现场校准方法及辅助校准设备
RU2421700C1 (ru) Способ определения негерметичности изделий
CN110044789B (zh) 一种最小启动压力及压力波传播速率的测量装置及方法
CN112240818A (zh) 一种长距离埋地双壁管内管漏点检测装置及其检测方法
CN108106970B (zh) 可视耐温耐压装置、气液界面传质溶解测量装置及方法
CN206348334U (zh) 便携式绝缘油含气量测试仪
SU1245906A1 (ru) Способ контрол герметичности полых изделий
Sagi Advanced leak test methods
CN114076660B (zh) 一种用于密闭空间内的管道泄漏点定位检测装置及方法
RU2273010C2 (ru) Способ проверки герметичности замкнутых объемов
JP2001141597A (ja) 洩れ検査装置の温度測定装置・洩れ検査装置