RU2504748C2 - Способ калибровки газоаналитического течеискателя - Google Patents

Способ калибровки газоаналитического течеискателя Download PDF

Info

Publication number
RU2504748C2
RU2504748C2 RU2012103208/28A RU2012103208A RU2504748C2 RU 2504748 C2 RU2504748 C2 RU 2504748C2 RU 2012103208/28 A RU2012103208/28 A RU 2012103208/28A RU 2012103208 A RU2012103208 A RU 2012103208A RU 2504748 C2 RU2504748 C2 RU 2504748C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
calibration
volume
pressure
gas
measuring
Prior art date
Application number
RU2012103208/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012103208A (ru
Inventor
Роман Евгеньевич Тютяев
Людмила Николаевна Тютяева
Валерий Анатольевич Макаров
Original Assignee
Людмила Николаевна Тютяева
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 Людмила Николаевна Тютяева filed Critical Людмила Николаевна Тютяева
Priority to RU2012103208/28A priority Critical patent/RU2504748C2/ru
Publication of RU2012103208A publication Critical patent/RU2012103208A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2504748C2 publication Critical patent/RU2504748C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области контроля герметичности изделий и направлено на повышение стабильности калибровки газоаналитических течеискателей за счет использования частотных методов управления молекулярным расходом, что обеспечивается за счет того, что измерительный объем заполняют пробным газом под испытательным давлением и соединяют с камерой сброса давления. Между измерительным объемом и камерой сброса давления помещают калибровочный объем, который соединяется с камерами через клапаны, частотно управляемые инверсными сигналами от генератора. Величина потока при калибровке газоаналитического течеискателя определяется расчетным путем и зависит от частоты переключений клапанов, фиксируемой частотомером, давления в измерительном объеме, измеряемого манометром, и величины калибровочного объема. Для определения достоверного малого изменения давления принимается условие равенства общего падения давления в измерительном объеме за n тактов цене деления контролируемого манометра. Устройство для калибровки газоаналитического течеискателя состоит из сборного корпуса, разделенного мембранами на камеры и включает в себя калибровочный объем с двумя отверстиями, перекрываемыми заслонками под действием инверсных сигналов от генератора. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области контроля герметичности изделий.
Подробное описание
Известны способы калибровки газоаналитических течеискателей [1], осуществляемые по регистрации потоков газа через дроссели. Потоки газа через дроссели могут протекать в молекулярном, молекулярно - вязкостном и вязкостном режимах. Стабильность этих потоков невелика в связи с тем, что, с одной стороны, они подвержены влиянию изменения барометрического давления и температуры окружающей среды, а с другой - выходные отверстия калибровочных дросселей засоряются из-за механических примесей и влаги, находящихся в испытательном (пробном) газе.
Цель изобретения: повышение стабильности калибровки газоаналитических течеискателей за счет использования частотных методов управления молекулярным расходом.
На фиг.1 приведена схема, поясняющая способ калибровки газоаналитических течеискателей. Схема включает в себя: измерительный объем Vi 1, находящийся под постоянным давлением Pi; калибровочный объем V0 2, камеру сброса Vk 3, в которой поддерживается постоянное давление Pk. Калибровочный объем соединяется с измерительным объемом и камерой сброса через клапаны 4 и 5, соответственно. При этом, давление Pi будет больше давления Pk, вследствие чего, поток газа направлен из измерительного объема через калибровочный объем в камеру сброса через клапаны 4 и 5, управляемые с помощью инверсных сигналов t и
Figure 00000001
генератора 6, регистрируемых частотомером 7.
Способ калибровки газоаналитического течеискателя осуществляется следующим образом. В исходном положении клапан 4 под действием сигнала t открыт, клапан 5 под действием сигнала
Figure 00000001
закрыт. Пробный газ заполняет измерительный 1 и калибровочный 2 объемы и находится под давлением Pi. Количество молекул Ni в калибровочном объеме V0 будет равно:
Figure 00000002
где k - постоянная Больцмана; Т - абсолютная температура газа.
По сигналу
Figure 00000001
калибровочный объем 2 соединяется через открытый клапан 5 с камерой сброса 3, а закрытый клапан 4 изолирует его от измерительного объема 1. Пробный газ заполняет калибровочный объем 2 и камеру сброса 3 и находится под давлением Pj. Количество молекул Nj в калибровочном объеме V0 будет равно:
Figure 00000003
При давлении Pi>Pk количество молекул, перетекающих из измерительного объема 1 в камеру сброса 3 через калибровочный объем 2 за один такт будет равен:
Figure 00000004
За n тактов генератора общее число молекул будет равно:
Figure 00000005
Молекулярный расход
Figure 00000006
определяться по формуле:
Figure 00000007
Учитывая, что
Figure 00000008
- частота переключении генератора, молекулярный расход QN будет определяться по формуле:
Figure 00000009
Общий поток газа Q через калибровочный объем будет равен:
Figure 00000010
Введем обозначение коэффициента расхода α:
Figure 00000011
Отсюда калибровочная характеристика Q=f(ΔP)
Figure 00000012
Поскольку коэффициент расхода α не зависит от температуры и давления газа, уравнение (9) представляет собой линейную функцию потока Q от перепада давления (Pi-Pk).
В частном случае, если давление в камере сброса будет равно атмосферному P0, то поток будет равен:
Figure 00000013
где P* - избыточное давление.
Величина потока при калибровке газоаналитического течеискателя определяется расчетным путем и зависит от частоты переключений клапанов 4 и 5, фиксируемой частотомером 7, давления в измерительном объеме, измеряемого манометром 8, и величины калибровочного объема V0.
Предлагаемый частотный способ повышает стабильность потоков пробных газов при калибровке газоаналитического течеискателя путем исключения влияния изменения барометрического давления, температуры окружающей среды и механических примесей, находящихся в пробном газе.
Использование способа в манометрических приборах контроля герметичности
Рассмотренный частотный способ может быть использован также в манометрических приборах контроля герметичности, где основным показателем при калибровке является давление. Цель предложенного способа - определение малого изменения давления в измерительном объеме, которое не может быть зарегистрировано существующими приборами измерения давления,
Рассмотрим работу схемы, приведенной на фиг.1, при изменении давления во взаимосвязанных объемах. При открытии клапана 4 измерительный объем Vi соединяется с калибровочным объемом V0, в результате чего образуется усредненное давление Pcp.:
Figure 00000014
где P0 - атмосферное давление.
За один такт переключения объемов происходит падение давления в измерительном объеме на величину Δp:
Figure 00000015
За n тактов падение давления составит ΔP=nΔp.
За достоверную величину давления, контролируемого по манометру, принята цена деления прибора Δφ. Следовательно,
Figure 00000016
Таким образом, принимая условие равенства общего падения давления в измерительном объеме за n тактов работы генератора цене деления прибора, можно рассчитать малое значение падения контролируемого давления в измерительном объеме по формуле:
Figure 00000017
Увеличение числа тактов работы генератора n позволит определить малые значения падения давления пробного газа, используемого при калибровке манометрических приборов контроля герметичности.
Описание устройства для калибровки газоаналитического течеискателя.
Для реализации описанных способов калибровки предлагается устройство, представленное на фиг.2. Устройство состоит из сборного корпуса 9, разделенного мембранами 10 и 11 на камеры А, Б, В, Г. Камеры А и Г являются камерами управления, к которым поступают инверсные сигналы t и
Figure 00000018
от генератора. Камеры Б и В соединены с измерительным объемом и камерой сброса, соответственно. На мембранах 10 и 11 жестко закреплены заслонки 12 и 13, перекрывающие входное и выходное отверстия калибровочного объема 14 под действием инверсных сигналов t и
Figure 00000019
.
Принцип действия устройства заключается в следующем. Под действием сигнала
Figure 00000019
(сигнал t отсутствует) заслонка 13 перекрывает выходное отверстие калибровочного объема, а заслонка 12 открывает входное отверстие. При этом измерительный объем соединяется с калибровочным объемом 14, в котором устанавливается давление Pi. Под действием сигнала t (сигнал
Figure 00000019
отсутствует) заслонка 12 перекрывает входное отверстие, а заслонка 13 открывает выходное отверстие. Давление Pi из калибровочного объема сбрасывается в камеру сброса Vk и в калибровочном объеме устанавливается давление Pcp. За n тактов давление Pi может быть уменьшено до величины цены деления манометра Δφ, являющееся достоверной величиной контролируемого падения давления.
Список литературы
Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т./Под общ. Ред. В.В. Клюева. Т.2. - 2-е изд., испр. - М.: Машиностроение, 2006, с.229-230.

Claims (3)

1. Способ калибровки газоаналитических течеискателей и манометрических приборов контроля герметичности по потоку газа и изменению давления в измерительном объеме, заключающийся в том, что измерительный объем заполняют пробным газом под испытательным давлением и соединяют с камерой сброса давления, отличающийся тем, что между измерительным объемом и камерой сброса давления размещают калибровочный объем, соединенный с камерами через клапаны, частотно управляемые тактовыми инверсными сигналами, что позволяет определять калибровочную характеристику потока газа, линейно зависящего от общего перепада давления.
2. Способ калибровки по п.1, отличающийся тем, что при использовании в манометрических приборах контроля герметичности принимается условие равенства общего падения давления в измерительном объеме за n тактов работы генератора цене деления контролируемого манометра.
3. Устройство для калибровки, состоящее из сборного корпуса, разделенного мембранами на четыре камеры, отличающееся тем, что две камеры являются камерами управления, к которым поступают инверсные сигналы от генератора, третья камера расположена между калибровочным и измерительным объемами, а четвертая камера - между калибровочным объемом и камерой сброса, причем калибровочный объем ограничен двумя заслонками, жестко закрепленными на мембранах, перекрывающими входное и выходное отверстия под действием инверсных сигналов от генератора.
RU2012103208/28A 2012-01-31 2012-01-31 Способ калибровки газоаналитического течеискателя RU2504748C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103208/28A RU2504748C2 (ru) 2012-01-31 2012-01-31 Способ калибровки газоаналитического течеискателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103208/28A RU2504748C2 (ru) 2012-01-31 2012-01-31 Способ калибровки газоаналитического течеискателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012103208A RU2012103208A (ru) 2013-08-10
RU2504748C2 true RU2504748C2 (ru) 2014-01-20

Family

ID=49159146

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012103208/28A RU2504748C2 (ru) 2012-01-31 2012-01-31 Способ калибровки газоаналитического течеискателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2504748C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715365C1 (ru) * 2019-06-20 2020-02-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Способ калибровки манометрических приборов контроля герметичности
RU2818030C1 (ru) * 2023-05-25 2024-04-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Устройство калибровки газоаналитических приборов контроля герметичности

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1640566A1 (ru) * 1989-04-11 1991-04-07 Московский институт приборостроения Способ калибровки газоаналитического течеискател
RU10459U1 (ru) * 1998-11-26 1999-07-16 Нижегородский государственный технический университет Устройство для контроля изделий на герметичность
US20100095745A1 (en) * 2008-10-20 2010-04-22 Kevin Flynn Calibration systems and methods for tracer gas leak detection
US20110226043A1 (en) * 2008-09-18 2011-09-22 Firpo Giuseppe Reference leakage device for leak calibration

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1640566A1 (ru) * 1989-04-11 1991-04-07 Московский институт приборостроения Способ калибровки газоаналитического течеискател
RU10459U1 (ru) * 1998-11-26 1999-07-16 Нижегородский государственный технический университет Устройство для контроля изделий на герметичность
US20110226043A1 (en) * 2008-09-18 2011-09-22 Firpo Giuseppe Reference leakage device for leak calibration
US20100095745A1 (en) * 2008-10-20 2010-04-22 Kevin Flynn Calibration systems and methods for tracer gas leak detection

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Неразрушающий контроль. Справочник./ Под общей ред. В.В. Клюева, т.2,- М.: Машиностроение, 2006, с.229-230. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715365C1 (ru) * 2019-06-20 2020-02-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Способ калибровки манометрических приборов контроля герметичности
RU2818030C1 (ru) * 2023-05-25 2024-04-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" Устройство калибровки газоаналитических приборов контроля герметичности

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012103208A (ru) 2013-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20210270804A1 (en) Method For Measuring Breath Alcohol Concentration And Apparatus Therefor
US7716993B2 (en) Gas flow rate verification unit
CN103175589B (zh) 计量表标定装置和方法
US20110197649A1 (en) Self-calibrating gas sensor
RU2012136121A (ru) Измерение параметров, связанных с прохождением текучих сред в пористом материале
TW201643382A (zh) 具有用於流體成份補償之微機電系統熱流感測器
US20190072453A1 (en) Device and process for determining the size of a leak hole in a sample
SE1250659A1 (sv) Förfarande för att mäta alkoholutandningskoncentration och apparatur därför
EP3153854B1 (en) Determination of volumetric flow rate of a gas in a gas flow
RU2504748C2 (ru) Способ калибровки газоаналитического течеискателя
CN107843391A (zh) 一种小漏率正压漏孔校准装置及方法
KR101129659B1 (ko) 이동식 유량계교정장치를 구비하는 유량교정장비 및 이를 이용한 유량측정시스템 검사방법
Yasuda et al. Comparative Measurements Of Co2flux Over A Forest Using Closed-Path And Open-Path Co2analysers
CN109142642A (zh) 一种气体浓度快速感知装置及感知方法
RU2476829C2 (ru) Устройство для измерения расхода газа
CN107677329A (zh) 一种多气体成分的真空漏孔流量测量装置及方法
RU134636U1 (ru) Устройство для проверки мультифазных расходомеров в условиях эксплуатации
RU2686451C1 (ru) Способ калибровки расходомера газа
RU2421700C1 (ru) Способ определения негерметичности изделий
RU2556293C1 (ru) Устройство для измерения газоконденсатного фактора
CN113358290A (zh) 一种基于氦质谱检漏仪的不锈钢密封检测方法
Cascetta et al. Experimental assessment of gas static meters under different operating conditions
JP2004156943A (ja) 封入圧の測定装置および測定方法
RU2715365C1 (ru) Способ калибровки манометрических приборов контроля герметичности
RU2818030C1 (ru) Устройство калибровки газоаналитических приборов контроля герметичности

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140201