RU2441212C2 - Способ определения негерметичности изделий - Google Patents

Способ определения негерметичности изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2441212C2
RU2441212C2 RU2010117022/28A RU2010117022A RU2441212C2 RU 2441212 C2 RU2441212 C2 RU 2441212C2 RU 2010117022/28 A RU2010117022/28 A RU 2010117022/28A RU 2010117022 A RU2010117022 A RU 2010117022A RU 2441212 C2 RU2441212 C2 RU 2441212C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control gas
accumulation volume
volume
accumulation
concentration
Prior art date
Application number
RU2010117022/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010117022A (ru
Inventor
Эдуард Викторович Щербаков (RU)
Эдуард Викторович Щербаков
Владимир Иванович Тройников (RU)
Владимир Иванович Тройников
Валерий Аркадьевич Зяблов (RU)
Валерий Аркадьевич Зяблов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
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 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority to RU2010117022/28A priority Critical patent/RU2441212C2/ru
Publication of RU2010117022A publication Critical patent/RU2010117022A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2441212C2 publication Critical patent/RU2441212C2/ru

Links

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области испытательной техники и может найти применение в тех ее областях, где предъявляются повышенные требования к герметичности, долговечности и надежности изделий, например трубопроводов, замкнутых отсеков космических кораблей. Изобретение направлено на повышение точности контроля герметичности, что обеспечивается за счет того, что изделие помещают в объем накопления и измеряют в нем начальную концентрацию контрольного газа, заполняют изделие контрольным газом до избыточного испытательного давления, выдерживают изделие под ним в течение заданного времени, измеряют конечную концентрацию контрольного газа в объеме накопления и о степени негерметичности изделия судят по разности конечной и начальной концентрации контрольного газа в объеме накопления. При этом согласно изобретению после помещения изделия в объем накопления и перед измерением начальной концентрации контрольного газа в объем накопления вводят порцию контрольного газа и определяют воздухообмен объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой по математической зависимости, приведенной в формуле изобретения, а о степени негерметичности изделия судят по разности конечной и начальной концентраций контрольного газа в объеме накопления с учетом определенного значения воздухообмена объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой, рассчитывая степень негерметичности изделия по математической зависимости, приведенной в формуле изобретения.

Description

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к испытаниям изделий космической техники на герметичность, и может найти применение в таких областях техники, как газовая, атомная, авиационная, машиностроение, где предъявляются повышенные требования к герметичности, долговечности и надежности изделий (трубопроводов, замкнутых отсеков).
Известен способ определения негерметичности изделий, заключающийся в том, что заполняют изделие контрольным газом, после чего последовательно перемещают щуп, соединенный с течеискателем, по поверхности изделия, а о негерметичности изделия судят по изменению показаний течеискателя (1, «Космодром». Под общей редакцией проф. А.П.Вольского, Москва - 1977 г., стр.67).
Недостаток способа заключается в том, что при помощи его трудно, а иногда невозможно определить негерметичность изделия, имеющего сложную конфигурацию и труднодоступные зоны.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ определения негерметичности изделий, заключающийся в том, что помещают изделие в объем накопления, измеряют начальную концентрацию контрольного газа в объеме накопления, заполняют изделие контрольным газом до избыточного испытательного давления, выдерживают изделие под избыточным испытательным давлением контрольного газа, измеряют конечную концентрацию контрольного газа в объеме накопления и о степени негерметичности изделия судят по разности конечной и начальной концентрации контрольного газа в объеме накопления (2, «Технология сборки и испытаний космических аппаратов». Под общей редакцией проф. И.Т.Белякова и проф. И.А.Зернова, Москва, «Машиностроение», 1990 г., стр.179).
Данный способ определения негерметичности изделий принят авторами за прототип.
Недостатком прототипа является то, что при существовании негерметичности объема накопления часть контрольного газа вытекает из объема накопления. Кроме того, в объеме накопления происходит адсорбция части контрольного газа материалами внешней поверхности изделия. Это приводит к систематической ошибке при измерении концентрации контрольного газа в объеме накопления и в конечном итоге понижает точность результатов контроля герметичности.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности контроля герметичности.
Эта задача решается за счет того, что в предлагаемом способе определения негерметичности, в котором помещают изделие в объем накопления, измеряют начальную концентрацию контрольного газа в объеме накопления с помощью индикатора контрольного газа, заполняют изделие контрольным газом до избыточного испытательного давления, выдерживают изделие под избыточным испытательным давлением контрольного газа в течение заданного времени, измеряют конечную концентрацию контрольного газа в объеме накопления с помощью индикатора контрольного газа и о степени негерметичности изделия судят по разности конечной и начальной концентрации контрольного газа в объеме накопления, при этом после помещения изделия в объем накопления, перед измерением начальной концентрации контрольного газа в объеме накопления, вводят порцию контрольного газа в объем накопления, измеряют приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления от введенной порции контрольного газа, делают выдержку для определения воздухообмена объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой, по окончании выдержки повторно измеряют приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления от введенной порции контрольного газа, определяют воздухообмен объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой по значениям конечного и начального приращений концентрации контрольного газа в объеме накопления и длительности выдержки для определения воздухообмена объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой по формуле
Figure 00000001
где С1 - приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления, измеренное непосредственно после ввода порции контрольного газа в объем накопления,
C2 - приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления, измеренное по прошествии времени выдержки Δt после измерения приращения концентрации C1,
Pатм - атмосферное давление воздуха в объеме накопления,
V - величина объема накопления,
Δt - время выдержки между измерениями приращений концентраций C1 и C2,
а о степени негерметичности изделия судят по разности конечной и начальной концентраций контрольного газа в объеме накопления с учетом определенного значения воздухообмена объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой, рассчитывая степень негерметичности изделия по формуле
Figure 00000002
Figure 00000003
где Cкон - конечная концентрация контрольного газа в объеме накопления,
Cнач - начальная концентрация контрольного газа в объеме накопления,
Pатм - атмосферное давление воздуха в объеме накопления,
Vпор - значение объема введенной в объем накопления порции контрольного газа при атмосферном давлении,
Cизд - концентрация контрольного газа в изделии при испытаниях, выраженная в объемных процентах,
C1 - приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления, измеренное непосредственно после ввода порции контрольного газа в объем накопления,
Δtтреб.выд - время требуемой выдержки изделия под избыточным испытательным давлением контрольного газа,
Qвозд - воздухообмен объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой, вычисленный по формуле (1),
V - величина объема накопления.
Предлагаемый способ определения негерметичности изделий осуществляется следующим образом:
- помещают изделие в объем накопления;
- вводят в объем накопления порцию контрольного газа, например гелия, объемом Vпор при атмосферном давлении, причем объем Vпор вычисляют по формуле
Figure 00000004
где Cмин.рег - минимальная концентрация контрольного газа в воздухе, регистрируемая при помощи индикатора контрольного газа, например гелиевого масс-спектрометрического течеискателя,
V - величина объема накопления,
- измеряют с помощью индикатора контрольного газа приращение C1 концентрации контрольного газа в объеме накопления от введенной порции контрольного газа;
- делают выдержку Δt между измерениями приращений концентраций C1 и C2, при этом значение времени выдержки Δt определяется условиями проведения испытаний и вычисляется по формуле
Figure 00000005
где Vпор - значение объема введенной в объем накопления порции контрольного газа при атмосферном давлении,
Pатм - атмосферное давление воздуха в объеме накопления,
Cмин.рег - минимальная концентрация контрольного газа в воздухе, регистрируемая при помощи индикатора контрольного газа,
C1 - приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления, измеренное непосредственно после ввода порции контрольного газа в объем накопления,
Qчув - требуемая чувствительность испытаний изделия;
- по окончании выдержки Δt повторно измеряют приращение C2 концентрации контрольного газа в объеме накопления от введенной порции контрольного газа;
- определяют воздухообмен Qвозд объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой по значениям конечного и начального приращений концентрации контрольного газа в объеме накопления и длительности выдержки по формуле
Figure 00000006
где C1 - приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления, измеренное непосредственно после ввода порции контрольного газа в объем накопления,
C2 - приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления, измеренное по прошествии времени выдержки Δt после измерения приращения концентрации C1,
Pатм - атмосферное давление воздуха в объеме накопления,
V - величина объема накопления,
Δt - время выдержки между измерениями приращений концентраций C1 и C2;
- измеряют начальную концентрацию Cнач контрольного газа в объеме накопления;
- заполняют изделие контрольным газом до избыточного испытательного давления; выдерживают изделие под избыточным испытательным давлением контрольного газа в течение времени требуемой выдержки Δtтреб.выд., определяемого по формуле
Figure 00000007
где Vпор - значение объема введенной в объем накопления порции контрольного газа при атмосферном давлении,
Pатм - атмосферное давление воздуха в объеме накопления,
Cмин.рег - минимальная концентрация контрольного газа в воздухе, регистрируемая при помощи индикатора контрольного газа, например гелиевого масс-спектрометрического течеискателя,
C1 - приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления, измеренное непосредственно после ввода порции контрольного газа в объем накопления,
Qчув - требуемая чувствительность испытаний изделия;
- после чего измеряют конечную концентрацию Cкон контрольного газа в объеме накопления;
- судят о степени негерметичности изделия Qизд по разности конечной и начальной концентраций контрольного газа в объеме накопления с учетом определенного значения воздухообмена Qвозд объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой, рассчитывая степень негерметичности изделия по формуле
Figure 00000008
где Cкон - конечная концентрация контрольного газа в объеме накопления,
Cнач - начальная концентрация контрольного газа в объеме накопления,
Ратм - атмосферное давление воздуха в объеме накопления,
Vпор - значение объема введенной в объем накопления порции контрольного газа при атмосферном давлении,
Cизд - концентрация контрольного газа в изделии при испытаниях, выраженная в объемных процентах,
C1 - приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления, измеренное непосредственно после ввода порции контрольного газа в объем накопления,
Δtтреб.выд - время требуемой выдержки изделия под избыточным испытательным давлением контрольного газа,
Qвозд - воздухообмен объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой, вычисленный по формуле (1),
V - величина объема накопления.
В предлагаемом способе повышают точность измерения степени негерметичности изделия, устраняя систематическую ошибку, связанную с воздухообменом объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой, а также с адсорбцией части контрольного газа материалами внешней поверхности изделия. Названные физические процессы приводят к понижению концентрации контрольного газа в объеме накопления в течение выдержки изделия под избыточным испытательным давлением контрольного газа. Данное понижение концентрации может привести к ошибочному заключению о заниженной степени негерметичности изделия. Чтобы исключить возможность такого ошибочного заключения, в предлагаемом способе для расчета степени негерметичности изделия используют зависимости, основанные на анализе решений дифференциальных уравнений, описывающих накопление контрольного газа в объеме накопления в условиях массообмена между объемом накопления и окружающей объем накопления атмосферой, а также в условиях адсорбции контрольного газа поверхностями материалов изделия и объема накопления.
Использование предлагаемого способа позволяет за счет увеличения точности контроля повысить качество испытаний изделий на герметичность и, как следствие, повысить надежность и долговечность их в эксплуатации.
Способ достаточно прост в реализации и не требует дополнительных средств на доработку существующего испытательного оборудования.

Claims (1)

  1. Способ определения негерметичности изделий, заключающийся в том, что помещают изделие в объем накопления, измеряют начальную концентрацию контрольного газа в объеме накопления с помощью индикатора контрольного газа, заполняют изделие контрольным газом до избыточного испытательного давления, выдерживают изделие под избыточным испытательным давлением контрольного газа в течение заданного времени, измеряют конечную концентрацию контрольного газа в объеме накопления с помощью индикатора контрольного газа и о степени негерметичности изделия судят по разности конечной и начальной концентраций контрольного газа в объеме накопления, отличающийся тем, что после помещения изделия в объем накопления, перед измерением начальной концентрации контрольного газа в объеме накопления вводят порцию контрольного газа в объем накопления, измеряют приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления от введенной порции контрольного газа, делают выдержку для определения воздухообмена объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой, по окончании выдержки повторно измеряют приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления от введенной порции контрольного газа, определяют воздухообмен объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой по значениям конечного и начального приращений концентрации контрольного газа в объеме накопления и длительности выдержки по формуле
    Figure 00000009

    где C1 - приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления, измеренное с помощью индикатора контрольного газа непосредственно после ввода порции контрольного газа в объем накопления,
    С2 - приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления, измеренное по прошествии времени выдержки Δt после измерения приращения концентрации C1,
    Ратм - атмосферное давление воздуха в объеме накопления,
    V - величина объема накопления,
    Δt - время выдержки между измерениями приращений концентраций C1 и С2;
    а о степени негерметичности изделия судят по разности конечной и начальной концентраций контрольного газа в объеме накопления с учетом определенного значения воздухообмена объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой, определяя степень негерметичности изделия по формуле
    Figure 00000010

    где Скон - конечная концентрация контрольного газа в объеме накопления,
    Снач - начальная концентрация контрольного газа в объеме накопления,
    Ратм - атмосферное давление воздуха в объеме накопления,
    Vпор - значение объема введенной в объем накопления порции контрольного газа при атмосферном давлении,
    Сизд - концентрация контрольного газа в изделии при испытаниях, об.%,
    C1 - приращение концентрации контрольного газа в объеме накопления, измеренное непосредственно после ввода порции контрольного газа в объем накопления,
    Δtтреб.выд. - время требуемой выдержки изделия под избыточным испытательным давлением контрольного газа,
    Qвозд - воздухообмен объема накопления с окружающей объем накопления атмосферой, вычисленный по формуле (1),
    V - величина объема накопления.
RU2010117022/28A 2010-04-30 2010-04-30 Способ определения негерметичности изделий RU2441212C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010117022/28A RU2441212C2 (ru) 2010-04-30 2010-04-30 Способ определения негерметичности изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010117022/28A RU2441212C2 (ru) 2010-04-30 2010-04-30 Способ определения негерметичности изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010117022A RU2010117022A (ru) 2011-11-10
RU2441212C2 true RU2441212C2 (ru) 2012-01-27

Family

ID=44996692

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010117022/28A RU2441212C2 (ru) 2010-04-30 2010-04-30 Способ определения негерметичности изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2441212C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕЛЯКОВ И.Т. и др. Технология сборки и испытаний космических аппаратов. - М.: Машиностроение, 1990, стр.179. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010117022A (ru) 2011-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10151619B2 (en) Method and apparatus for testing liquid flowmeter
Tison Experimental data and theoretical modeling of gas flows through metal capillary leaks
ES2638793T3 (es) Métodos y sistemas para el ensayo de fugas
JP6556226B2 (ja) 漏洩検知用フィルムチャンバを較正する装置および方法
US5792940A (en) Rapid evaluation of thin-film barrier coatings on thick substrates via transient response measurements
US8448498B1 (en) Hermetic seal leak detection apparatus
US7707871B2 (en) Leak detection system with controlled differential pressure
JP2017528725A5 (ru)
JP6837065B2 (ja) フィルムチャンバ内の非圧縮性テスト対象のグロスリーク測定
CN102901695A (zh) 一种岩样孔隙度测定方法
JP6233757B2 (ja) 漏れ検出システムを検査する方法
CN104729974B (zh) 一种考虑温度效应的气测孔隙度测量方法
CN104764862B (zh) 一种气体浓度现场测试方法
RU2421700C1 (ru) Способ определения негерметичности изделий
WO2013189175A8 (zh) 一种测量流体中物质浓度的方法及装置
RU2441212C2 (ru) Способ определения негерметичности изделий
RU2442118C2 (ru) Способ определения негерметичности изделий
US20150036715A1 (en) Method for Determining A Volume Thermal Expansion Coefficient of A Liquid
Meyer et al. The second-generation NIST standard hygrometer
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
RU2298774C1 (ru) Способ контроля герметичности емкостей
RU2392595C1 (ru) Способ контроля герметичности
CN109959597B (zh) 一种岩心中油运移速率的测量装置及方法
RU2570119C1 (ru) Способ контроля герметичности
Sagi Advanced leak test methods