RU2599412C1 - Устройство для поиска мест негерметичности - Google Patents

Устройство для поиска мест негерметичности Download PDF

Info

Publication number
RU2599412C1
RU2599412C1 RU2015123221/28A RU2015123221A RU2599412C1 RU 2599412 C1 RU2599412 C1 RU 2599412C1 RU 2015123221/28 A RU2015123221/28 A RU 2015123221/28A RU 2015123221 A RU2015123221 A RU 2015123221A RU 2599412 C1 RU2599412 C1 RU 2599412C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
probe
leak
electronic device
speed
leak detector
Prior art date
Application number
RU2015123221/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Михайлович Кожевников
Владимир Сергеевич Морозов
Олег Андреевич Валов
Фанис Барыевич Валиуллин
Владимир Альбертович Скудра
Александр Борисович Вилисов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное космическое агентство
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Гермес" (АО "НИИ "Гермес")
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 Федеральное космическое агентство, Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Гермес" (АО "НИИ "Гермес") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральное космическое агентство
Priority to RU2015123221/28A priority Critical patent/RU2599412C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599412C1 publication Critical patent/RU2599412C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для поиска мест негерметичности изделий. Сущность: устройство включает контрольную течь (1) с линейной шкалой (7) и течеискатель (10) со щупом (9). Контрольная течь (1) и течеискатель (10) соединены с электронным устройством (5). На щуп (9) течеискателя (10) установлено приспособление (11) с чувствительным элементом, соединенное с электронным устройством (5). Электронное устройство (5) выполнено с возможностью определения и контроля скорости перемещения щупа (9). Технический результат: повышение вероятности обнаружения дефектов. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано в ракетно-космической, электронной, атомной промышленности, машиностроении, где требуется поиск мест негерметичности испытуемых изделий.
При проведении поиска мест негерметичности методом щупа объектов, заполненных пробным газом, важное значение имеет скорость перемещения щупа по контролируемой поверхности, так как течеискательные средства имеют определенную достижимую динамическую чувствительность испытаний, которая определяется при использовании контрольных течей по соотношению (ОСТ 92-1527-89 «Изделия отрасли. Методы испытаний на герметичность с применением масс-спектрометрических течеискателей»):
Figure 00000001
,
где SД - динамическая чувствительность испытаний при скорости перемещения щупа V, м3·Па/с;
QТ - поток пробного газа от контрольной течи, м3·Па/с;
αmin - минимальный достоверно регистрируемый сигнал течеискателя (может быть до 10% шкалы прибора), ед. изм.;
αТ - максимальная реакция течеискателя при прохождении щупа над выходным отверстием при скорости перемещения V, ед. изм.
При различной скорости перемещения щупа чувствительность испытаний будет соответственно разной, при этом поиск негерметичности, чтобы не пропустить утечку, необходимо проводить с такой динамической чувствительностью, которая будет соответствовать значению допустимой величины негерметичности. Так как скорость перемещения щупа течеискателя при поиске мест негерметичности всецело зависит от испытателя, т.е. от человеческого фактора, то предлагаемое техническое решение направлено на получение объективного результата испытаний и повышения надежности функционирования контролируемых изделий.
Известна контрольная течь с линейной шкалой и цифровой индикацией значения скорости перемещения по ней щупа течеискателя (ПМ РФ №149700, G01F 13/00). Однако данное устройство не позволяет контролировать значение скорости перемещения щупа, которой необходимо оператору придерживаться в процессе поиска места негерметичности, что влияет на объективность результата испытаний.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению может быть принято решение, используемое в масс-спектрометрических течеискателях типа ТИ1-30, ТИ1-50 в составе со щупом, имеющих графическую, цифровую индикацию потока пробного газа и звуковую (световую) сигнализацию (Руководство по эксплуатации ТФИЯ.406239.016-01 РЭ на масс-спектрометрический течеискатель ТИ1-30 компании ОАО «Завод «Измеритель», г. Санкт-Петербург). Недостатком является то, что индицируемое значение потока пробного газа от течи может изменяться или вовсе быть неопределенным при различной скорости перемещения щупа вдоль линейной шкалы.
Задачей настоящего изобретения является повышение надежности определения места утечки пробного вещества при поиске мест негерметичности путем обеспечения объективности результатов испытаний при требуемой динамической чувствительности контроля герметичности.
Поставленная задача достигается тем, что в устройстве для поиска мест негерметичности, включающем контрольную течь с линейной шкалой, соединенную с электронным устройством, течеискатель со щупом, согласно изобретению, на щуп течеискателя, который сообщен с электронным устройством, установлено приспособление с чувствительным элементом также соединенное с электронным устройством, позволяющим определять и контролировать скорость перемещения щупа при требуемом значении динамической чувствительности контроля герметичности.
Отличительным признаком устройства является установка на щуп течеискателя, который сообщен с электронным устройством, приспособления с чувствительным элементом, также соединенного с электронным устройством. Объективность результатов испытаний достигается за счет того, что электронное устройство рассчитывает скорость перемещения щупа, а при получении с течеискателя сигнала на реакцию от потока пробного газа рассчитывает и динамическую чувствительность при данной скорости перемещения щупа, сохраняет полученное значение скорости и чувствительности в памяти. Таким образом, при поиске мест негерметичности электронным устройством контролируется требуемая скорость перемещения щупа течеискателя.
Сравнение заявляемого технического решения - устройства для поиска мест негерметичности - с уровнем техники по научно-технической литературе и патентным источникам показывает, что совокупность существенных признаков заявленного решения не была известна.
Заявляемое решение может быть промышленно применимо, т.к. может быть изготовлено промышленным способом, осуществимо и воспроизводимо, следовательно, оно соответствует условию патентоспособности - «промышленная применимость».
Конструкция устройства иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 изображена структурная схема устройства; на фиг. 2 - вид А на фиг. 1; на фиг. 3 - пример схемы контроля герметичности изделия с применением данного устройства.
Устройство для поиска мест негерметичности включает контрольную течь, состоящую из корпуса 1, представляющего собой емкость, которая служит для заполнения и хранения пробного газа (например, гелия). В корпус 1 контрольной течи герметично устанавливаются проницаемый элемент 2 (стеклянный или металлический капилляр, пористый материал, диффузионно-проницаемый элемент и т.п.), служащий для создания стабильного потока пробного газа, заправочный клапан 3, предназначенный для заполнения течи пробным газом, датчик давления 4, к которому присоединено электронное устройство 5 с жидкокристаллическим дисплеем 6. На контрольную течь устанавливается линейная шкала 7 с выходным отверстием 8 напротив проницаемого элемента 2. Линейная шкала 7 представляет собой прямоугольную площадку, предназначенную для имитации контролируемой поверхности (например, сварного шва).
На щуп 9 течеискателя 10 устанавливается приспособление 11 с чувствительным элементом, который состоит из принимающей (приемник) и передающей (излучатель) частей. Течеискатель 10 и приспособление 11 сообщены с электронным устройством 5. Звуковой 12 и (или) световой 13 сигнализаторы также соединены с электронным устройством 5. Сигнализаторы 12, 13 служат для подачи сигнала при превышении скорости перемещения щупа 9 течеискателя 10 по контролируемому изделию.
Основным элементом устройства является приспособление 11 с чувствительным элементом, устанавливаемое на щуп 9 течеискателя 10. С помощью приспособления 11 возможно определять скорость перемещения щупа 9 как по поверхности линейной шкалы 7 контрольной течи, так и по поверхности контролируемого на герметичность изделия.
Чувствительный элемент приспособления 11 предназначен для передачи электрического сигнала с определенной частотой на электронное устройство 5 при прохождении щупа 9 течеискателя 10 по поверхности линейной шкалы 7 или изделия 17 (см. фиг. 3) и может быть фотоэлектрического, электромагнитного, оптико-электронного или другого типа.
Электронное устройство 5 служит для приема электрических сигналов с приспособления 11 с чувствительным элементом, течеискателя 10 и датчика давления 4 и определения значений скорости перемещения щупа (V), потока пробного газа (QT), динамической чувствительности (SД), которые индицируются на дисплее 6.
Пример расположения приспособления 11 с чувствительным элементом, установленного на щуп 9 течеискателя 10, показан на фиг. 2. К щупу 9 прикреплен вращающийся диск 14, в котором установлен излучатель 15. При перемещении щупа 9 по линейной шкале 7 или контролируемой поверхности диск 14 вращается и излучатель 15 передает сигнал на приемник 16, с которого сигнал поступает в электронное устройство 5. В этом случае скорость перемещение щупа V, мм/с, рассчитывается по соотношению:
Figure 00000002
,
где R - радиус вращающегося диска, мм;
n1 - количество оборотов (сигналов с излучателя);
τi - время i-ro сигнала с чувствительного элемента, с;
τi-1 - время предыдущего (i-1)-го сигнала с чувствительного элемента, с.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Приспособление 11 с чувствительным элементом устанавливается на щуп 9 течеискателя 10. После включения электронного устройства 5, течеискателя 10 и выхода его на режим, щуп 9 течеискателя 10 подводится к началу линейной шкалы 7 контрольной течи, нажимается кнопка на электронном устройстве 5 для определения скорости перемещения щупа 9 и одновременно оператор начинает перемещать щуп 9 с равномерной скоростью вдоль линейной шкалы 7. При прохождении щупа 9 напротив выходного отверстия 8 пробного газа с течеискателя 10 на электронное устройство 5 поступает максимальный выходной сигнал течеискателя (αТ) при данной скорости перемещения щупа 9. Скорость перемещения щупа 9 определяется электронным устройством 5 по результатам обработки полученных сигналов с чувствительного элемента приспособления 11. В электронное устройство 5 постоянно поступает выходной сигнал с датчика давления 4. Электронное устройство 5 определяет значение потока пробного газа. Также в память электронного устройства 5 введено значение минимального достоверно регистрируемого сигнала течеискателя (αmin), например, значение, равное 10% шкалы регистрирующего прибора.
По полученной максимальной реакции течеискателя (αТ) при прохождении щупа 9 над выходным отверстием 8 электронное устройство 5 определяет динамическую чувствительность течеискателя 10 при данной скорости перемещения щупа 9. После обработки результатов электронным устройством 5 на дисплее 6 выводится достижимая динамическая чувствительность течеискания (SД), скорость перемещения щупа (V), поток пробного газа (QT).
При недостаточной чувствительности течеискания операция по перемещению щупа 9 вдоль линейной шкалы 7 повторяется с меньшей скоростью, при этом повторное нажатие кнопки на электронном устройстве 5 обнуляет предыдущее значения скорости и динамической чувствительности. Если оператора удовлетворяют полученные значения достижимой чувствительности течеискателя, то в память электронного устройства 5 вводится определенная при этом оптимальная скорость перемещения щупа 9 нажатием кнопки.
При поиске места негерметичности на изделии 17 (фиг. 3) электронным устройством 5 постоянно контролируется скорость перемещения щупа 9 по поверхности, и показания текущей скорости индицируются на дисплее 6. Оператор должен выдерживать требуемую скорость перемещения щупа 9, чтобы не пропустить утечку пробного газа из изделия через негерметичность. При превышении требуемой скорости перемещения щупа 9 звучит предупреждающий звуковой и (или) световой сигнал через сигнализирующие приборы 12 и 13, сообщенные с электронным устройством 5.
Таким образом, применение данного устройства для поиска мест негерметичности позволит объективно проводить контроль герметичности изделия при поиске мест утечки пробного газа, не превышая допустимой скорости перемещения щупа, т.е. повысить вероятность обнаружения дефекта и надежность.

Claims (1)

  1. Устройство для поиска мест негерметичности, включающее контрольную течь с линейной шкалой, соединенную с электронным устройством, течеискатель со щупом, отличающееся тем, что на щуп течеискателя, который сообщен с электронным устройством, установлено приспособление с чувствительным элементом, также соединенное с электронным устройством, позволяющим определять и контролировать скорость перемещения щупа при требуемом значении динамической чувствительности контроля герметичности.
RU2015123221/28A 2015-06-16 2015-06-16 Устройство для поиска мест негерметичности RU2599412C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015123221/28A RU2599412C1 (ru) 2015-06-16 2015-06-16 Устройство для поиска мест негерметичности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015123221/28A RU2599412C1 (ru) 2015-06-16 2015-06-16 Устройство для поиска мест негерметичности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2599412C1 true RU2599412C1 (ru) 2016-10-10

Family

ID=57127610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015123221/28A RU2599412C1 (ru) 2015-06-16 2015-06-16 Устройство для поиска мест негерметичности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2599412C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU108142U8 (ru) * 2011-04-18 2012-03-10 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" Контрольная течь
RU131869U1 (ru) * 2012-07-09 2013-08-27 Открытое Акционерное Общество "ПОЛИЭФ" (ОАО "ПОЛИЭФ") Устройство для контроля герметичности резервуара
RU149700U1 (ru) * 2014-09-02 2015-01-20 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" Контрольная течь

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU108142U8 (ru) * 2011-04-18 2012-03-10 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" Контрольная течь
RU131869U1 (ru) * 2012-07-09 2013-08-27 Открытое Акционерное Общество "ПОЛИЭФ" (ОАО "ПОЛИЭФ") Устройство для контроля герметичности резервуара
RU149700U1 (ru) * 2014-09-02 2015-01-20 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" Контрольная течь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3838593A (en) Acoustic leak location and detection system
US8820163B2 (en) Nondestructive inspection apparatus and nondestructive inspection method using guided wave
RU88453U1 (ru) Приборный комплекс для бесконтактной диагностики технического состояния подземных трубопроводов м-1
WO2012054758A3 (en) Apparatus and method for measuring binding kinetics with a resonating sensor
CN103512988B (zh) 便携式天然气、沼气光学检测装置及其鉴别方法
RU2599412C1 (ru) Устройство для поиска мест негерметичности
CN111537439A (zh) 一种承压设备缺陷自动识别及评定的系统及方法
RU2012150821A (ru) Способ автоматизированного ультразвукового контроля изделий из полимерных композиционных материалов формы тел вращения
RU2627948C1 (ru) Автоматическое переключение матриц при определении концентрации продукта
CN112639464A (zh) 对在高压仪表的绝缘介质中溶解的气体的分析
RU149700U1 (ru) Контрольная течь
JPH09250919A (ja) 浸水検出装置
RU2210766C1 (ru) Способ проведения акустико-эмиссионного контроля с применением одноканальной аппаратуры
CN210981507U (zh) 一种制冷系统管路测量装置
KR101379934B1 (ko) 배관 내 스케일 측정 장치 및 그 방법
JP2017198576A (ja) 地下タンクの漏洩検査装置及び検査方法
KR100983674B1 (ko) 초음파 탐촉자의 입사점 및 굴절각 자동 측정장치
CN110779612A (zh) 一种制冷系统管路测量方法和装置
RU2402003C1 (ru) Диффузионная течь
US12072265B2 (en) Leak detection method and apparatus
SU1132160A1 (ru) Способ испытаний изделий на герметичность
JP4605619B2 (ja) 遠隔式ガス濃度測定装置
KR20190062072A (ko) Oled 패널의 기포검출장치
CN107677359A (zh) 声阻抗测试仪和声阻抗测试方法
RU2109261C1 (ru) Способ дефектоскопии криогенного сосуда

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20180820

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20220121