RU90198U1 - Диффузионная течь - Google Patents

Диффузионная течь Download PDF

Info

Publication number
RU90198U1
RU90198U1 RU2009121500/22U RU2009121500U RU90198U1 RU 90198 U1 RU90198 U1 RU 90198U1 RU 2009121500/22 U RU2009121500/22 U RU 2009121500/22U RU 2009121500 U RU2009121500 U RU 2009121500U RU 90198 U1 RU90198 U1 RU 90198U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
leak
diffusion
gas condenser
gas
condenser
Prior art date
Application number
RU2009121500/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Николаевич Наумов
Виктор Иванович Горбачев
Алексей Васильевич Полковников
Павел Сергеевич Сумкин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Науно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой" (ОАО "НИКИМТ-Атомстрой")
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 "Науно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой" (ОАО "НИКИМТ-Атомстрой") filed Critical Открытое акционерное общество "Науно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой" (ОАО "НИКИМТ-Атомстрой")
Priority to RU2009121500/22U priority Critical patent/RU90198U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU90198U1 publication Critical patent/RU90198U1/ru

Links

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

1. Диффузионная течь для настройки системы течеискания, содержащая корпус с входным и выходным каналами, в выходном канале выполнен опорный поясок и на нем прижимным кольцевым элементом герметично закреплена проницаемая мембрана, отличающаяся тем, что она снабжена конденсором газа, отверстие в котором выполнено в виде капилляра и который установлен между прижимным кольцевым элементом и проницаемой мембраной контактно ее поверхности. ! 2. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что на контактной поверхности конденсора выполнена заданная шероховатость. ! 3. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что конденсор газа выполнен в виде емкости для жидкости. ! 4. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что в корпусе течи выполнено дренажное отверстие. ! 5. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что стенки капилляра в конденсоре газа покрыты гидрофобным материалом. ! 6. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что конденсор газа выполнен из гидрофобного материала. ! 7. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что между конденсором газа и проницаемой мембраной размещена сетка. ! 8. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что в контактных поверхностях опорного пояска и конденсора газа выполнены элементы взаимодействия, например кольцевая проточка в опорном пояске и ответный ей кольцевой выступ в конденсоре газа.

Description

Полезная модель относится к области неразрушающего контроля, а именно к контролю герметичности емкостей и сосудов различного назначения, в частности, к устройствам для настройки системы течеискания, например, щуп-течеискатель, а конкретно к контрольным течам диффузионного типа (например гелиевым), которые являются важным элементом метрологического обеспечения контроля герметичности. Создавая фиксированные потоки контрольного газа, они могут быть использованы в любых отраслях промышленности в качестве имитатора течи, эталона течи и в качестве стандартного образца предприятия.
Известные контрольные течи-капиллярные и механические широко применяются в промышленности для настойки средств течеискания с чувствительностью более 6,7×10-7 Вт/IV, V класс по ПНАЭ Г-7-019-89). Недостаток этих течей, значительное изменение настройки за короткое время (от нескольких суток до нескольких месяцев).
Высокостабильные диффузионные течи, например «Гелиты» не могут быть использованы для указанных классов чувствительности, так как имеют слишком малые газовые потоки (I. II классы). Кроме того, ни одну из указанных выше течей нельзя использовать при испытаниях герметичности изделий, находящихся под водой. На практике часто требуются стабильные контрольные течи для отработки технологии и режимов контроля герметичности с использованием средств индикации в виде жидкостей например, воды или жидкостных покрытий, например пенопленочных, контактирующих с контролируемой поверхностью, например при пузырьковом методе (способ погружения или обмыливания), который является наиболее простым и дешевым с одной стороны, а с другой - обеспечивает меньшую погрешность при измерении величины течей, так как в качестве средств измерения применяются метрологически аттестованные приборы, секундомер и измерительный микроскоп, что особенно важно при осуществлении калибровки течей.
Предлагаемая разработка направлена на создание компактной, удобной для применения контрольной течи, на которой можно было бы отрабатывать многие технологии контроля герметичности, особенно при пузырьковом методе, с использованием средств индикации, в виде жидкостей или пенопленочных покрытий.
В настоящее время известны калиброванные или контрольные регулируемые течи диффузионного типа (см. а/с СССР 1320677, публ. 1987 г.; а/с СССР 1320678, публ. 1987 г.; а/с СССР 1362986, публ. 1987 г.; а/с СССР 1577484, публ. 1988 г.; а/с СССР 1693410, публ. 1991 г. и т.д.), которые состоят из корпуса с входным и выходным каналами для прохождения контрольного газа, на пути которого в выходном канале установлен проницаемый диффузионный элемент, или несколько, диапазон регулирования которых осуществляют путем изменения площади проницаемого элемента механическим, электрическим и другими способами, однако, как правило, эти устройства имеют сложную конструкцию и неудобны в эксплуатации. Их сложно изготовить и они дорого стоят. Они содержат много деталей, которые постоянно работают и изнашиваются, а течи часто выходят из строя. Их нельзя использовать при пузырьковом методе контроля герметичности, так как он требует жидкостных индикаторов. Кроме того для калибровки указанных выше течей используют сложные приборы-потокомеры, которые представляют собой дорогостоящее оборудование.
Известна калиброванная течь, содержащая корпус (баллон) с патрубком (выходным каналом), в котором размещен капилляр (проницаемая мембрана) из фторлона (сополимер винилиденфторида и тетрафторэтилена) и штенгель (входной канал) (см. а/с СССР 1014369, кл. G01M 3/02, публ. 1984 г.; а/с СССР 1293509, кл. G01M 3/02, публ. 1987 г.) Данная конструкция проста и позволяет значительно расширить диапазон величин создаваемых гелиевых потоков от 10-6 до 10-12 м3Па/с при стабильности гелиевого потока во времени. Обеспечивает создание высокостабильных потоков аргона, водорода в широком диапазоне величин, обеспечивает создание потоков нескольких газов одновременно, высокую прочность проницаемого элемента и возможность его работы при больших перепадах давления на нем (до 15 атм.), возникающих при заполнении баллона (корпуса) течи контрольным газом и при эксплуатации. Все это расширяет область применения калиброванной течи, открывает возможности настройки и калибровки газоаналитической аппаратуры в различных условиях эксплуатации.
Однако, для осуществления калибровки описанной выше течи нужен сложный и дорогостоящий прибор- потокомер. Данная течь требует вакуумирования. Ее нельзя использовать для отработки технологии и режимов контроля герметичности с использованием средств индикации в виде жидкостей или жидкостных покрытий, например, пузырьковым методом, а также при выполнении контроля изделий на герметичность под водой.
Известен диффузионный эталон течи для настройки системы щуп-течеискатель при испытании сосудов на герметичность воздушно-гелиевой смесью, содержащий корпус и диффузионный барьер (проницаемую мембрану) в виде пористой металлической пластины, прижимаемой к корпусу резиновым кольцом при помощи втулки и накидной гайки (см. а/с СССР 210476, кл. G01M 3/28, публ. 1968 г.). Данная течь проста по конструкции и при достаточно высоких избирательных свойствах проницаемой мембраны и точности измерения при осуществлении калибровки для регулирования потока требует только наличия емкости (баллона) с контрольным газом, при этом величина потока на выходе зависит от давления в корпусе, процентного содержания гелия и толщины пластины.
Однако и этой течи для определения величины потока исходящего из нее нужен сложный и дорогой потокомер. Она не может быть использована при выполнении контроля герметичности изделия находящегося под водой, или при контроле герметичности с использованием жидких или пенопленочных индикаторов, например, при пузырьковом методе.
Конструкция диффузионной течи защищенная авторским свидетельством СССР №210476, наиболее близка к предложению по своей сущности и достигаемому техническому результату и ее выбрали за прототип.
Задача новой разработки состоит в создании течи, в которой можно было бы применить высокостабильный процесс диффузионного проникновения газа через полимерную пленку для получения больших потоков контрольного газа с повышением достоверности и точности калибровки течей, а следовательно и настройки системы контроля герметичности при испытаниях, с помощью, например, гелия, а также использования таких течей для контроля герметичности с помощью, жидких и пленочных индикаторов и под водой с сохранением простоты конструкции, технологичности изготовления и мобильности, что значительно расширяет их эксплуатационные возможности.
Сущность полезной модели состоит в создании наилучших условий для формирования потока контрольного газа (гелия), путем сбора его после выхода из проницаемого элемента в одну точку у входа в капилляр и выхода через последний в виде потока, имитирующего поток реальной течи, который контактируя с контрольной жидкостью или покрытием (например, пенопленочным) образует пузырь, гарантированно исключая при этом попадание индикаторной жидкости на проницаемый элемент, так как длина капилляра больше высоты капиллярного поднятия в нем жидкости, а диаметр его обеспечивает образование сферического мениска индикаторной жидкости.
Это позволяет получать большие потоки контрольного газа из контрольных диффузионных течей, высокая стабильность которых повышает достоверность и точность калибровки, что позволяет использовать их для настройки систем контроля герметичности в качестве имитаторов, эталонов или стандартных образцов предприятия, при осуществлении контроля герметичности различных изделий в условиях вакуума, атмосферы с применением жидкостных или пенопленочных индикаторов или под водой.
Указанный выше технический результат достигается тем, что диффузионная течь, содержащая корпус с входными и выходным каналами, в выходном канале которой выполнен опорный поясок и на нем прижимным кольцевым элементом герметично закреплена проницаемая мембрана, снабжена конденсором газа, отверстие в котором выполнено в виде капилляра, и который установлен между прижимным кольцевым элементом и проницаемой мембраной контактное ее поверхностью, при этом на контактной поверхности конденсора выполнена заданная шероховатость или между конденсором газа и мембраной размещена сетка, причем конденсор газа может быть выполнен в виде емкости для жидкости, стенки капилляра в конденсоре газа покрыты гидрофобным материалом, или конденсор выполнен из гидрофобного материала, в контактных поверхностях опорного пояска и конденсора газа выполнены элементы взаимодействия, например, кольцевая проточка в опорном пояске и ответный ей кольцевой выступ в конденсоре газа, а в корпусе течи выполнено дренажное отверстие.
Введение в указанную контрольную течь конденсора газа с капилляром и установка его между кольцевым прижимным элементом и проницаемой мембраной контактно ее поверхности позволяет, собрав контрольный газ в одну точку у входа в капилляр, получить большой сформированный поток контрольного газа на выходе из капилляра, который контактируя с жидкостным или пенопленочным индикатором, образует пузырь, исключая при этом попадание этой жидкости на проницаемую мембрану, так как высота капиллярного поднятия жидкости значительно меньше длины капилляра.
Выполнение заданной шероховатости на контактной поверхности конденсора или размещение сетки между конденсором и проницаемой мембраной улучшают работу течи за счет равномерности транспортировки газа к входному отверстию капилляра.
Покрытие стенок капилляра конденсора газа гидрофобным материалом или выполнение конденсора из этого материала позволяют уменьшить высоту капилляра, или увеличить его диаметр.
Выполнение конденсора в виде емкости позволяет использовать его для наполнения индикаторной жидкостью, например водой, то есть провести калибровку эталона течи пузырьковым методом.
Выполнение в контактирующих поверхностях опорного пояска и конденсоре газа - элементов взаимодействия, например, кольцевой проточки в опорном пояске и ответного кольцевого выступа в конденсоре газа, между которыми размещена проницаемая мембрана, обеспечивает высокую герметичность соединения, что качественно улучшает работу всей течи, кроме того значительно упрощает конструкцию течи, упрощает ее сборку и улучшает ремонтопригодность.
Выполнение дренажного отверстия в корпусе течи позволяет перед наполнением ее контрольным газом выпустить имеющийся в корпусе воздух, наличие которого ухудшает качество работы течи, что также плохо влияет на достоверность контроля и точность калибровки.
Таким образом, предложенное усовершенствование диффузионной течи, позволяет получить высокостабильный поток контрольного газа, который контактируя с жидкостным или пенопленочным индикатором образует пузырьки, в зависимости от роста размеров которых, определяется расход контрольного газа, подаваемого в диффузионную течь.
В результате повышается стабильность и качество калибровки контрольных течей, а значит и настройки системы течеискания, и таким образом обеспечивается высокая достоверность контроля изделий на герметичность и расширяются ее эксплуатационные возможности.
Признаки, приведенные в формуле полезной модели, являются необходимыми и достаточными для достижения указанного выше технического результата, то есть являются существенными.
Наличие отличительных признаков по отношению к выбранному прототипу свидетельствует о соответствии технического решения критерию "новизна" по действующему законодательству.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением вышеуказанного технического результата, поясняются Фиг.1, на которой показано продольное сечение предлагаемой диффузионной течи, содержащей корпус 1, в стенках которого выполнены входной для контрольного газа, например гелия, канал 2, выходной канал 3 для контрольного газа и дренажное отверстие 4 для выпуска воздуха, находящегося в корпусе 1. В стенке выходного канала 3 выполнен опорный поясок 5 с кольцевой канавкой 6 - элементы взаимодействия. На кольцевом опорном пояске 5 размещена проницаемая мембрана 7 из полимерного проницаемого материала, контактно которой установлен конденсор 8 газа с капилляром 9, высота которого больше высоты капиллярного подъема жидкости. На поверхности конденсора 8 газа, контактирующей с поверхностью проницаемой мембраны 7 выполнена заданная шероховатость Rz≥50, а по периферии выступ 10, ответно которому в опорном пояске 5 выполнен элемент взаимодействия в виде кольцевой проточки 6. Конденсор 8 газа кольцевым элементом 11 прижат к проницаемой мембране 7, образуя по периферии герметичное соединение между конденсором 8 газа и опорным пояском 5. Между конденсором 8 газа и проницаемой мембраной 7, для повышения технологичности дополнительно может быть уложена металлическая сетка. Стенки капилляра 9 могут быть покрыты гидрофобным материалом. Из гидрофобного материала может быть выполнен конденсор 8 газа. Конденсор 8 газа может быть выполнен в виде емкости для размещения индикаторной жидкости, например воды.
Работа предложенной диффузионной течи осуществляется следующим образом (см. фиг.1): контрольный газ, в данном случае гелий, через газовый редуктор под давлением подается из емкости (баллона) (на Фиг.1 не показано) в входной канал 2 корпуса 1, течи и выходит из корпуса 1 течи через дренажное отверстие 4 в нем, после чего отверстие 4 перекрывают (на Фиг.1 не показано). Таким образом, обеспечивается чистота контрольного газа внутри корпуса 1. Далее контрольный газ (гелий) продолжают подавать в корпус 1 течи и он начинает диффундировать через проницаемую мембрану 7, которая изготовлена например из пленки ПЭТ (полиэтилентерефталата). Вышедший через проницаемую мембрану 7 по шероховатости Rz≥50, выполненной на поверхности конденсора 8 газа, контактирующего с проницаемой мембраной 7 (или сеткой, которая на Фиг.1 не показана) контрольный газ - гелий собирается у входа в капилляр 9, и сформированный таким образом газовый поток начинает стабильно выходить через капилляр 9. Затем на внешнюю (свободную) поверхность конденсора 8 газа наносят пенопленочный или жидкостный индикатор, если конденсор выполнен в виде емкости, и продолжая подавать контрольный газ (гелий) в корпус течи, с помощью измерительного микроскопа и секундомера замеряют рост во времени газового пузырька, выходящего из капилляра 9 (на Фиг.1 не показано). При этом попадание жидкости, например воды, на мембрану 7 исключено, так как длина капилляра 9 больше высоты капиллярного проникновения жидкости.
Далее на основании произведенных замеров строятся графики зависимости роста пузырька, а следовательно, и расхода газа от давления контрольного газа подаваемого в корпус 1 диффузионной течи Q=f(P). Построенные графики используются для настройки системы течеискания, что значительно повышает достоверность и точность контроля различных изделий в вакууме, атмосфере и под водой.
Кроме того, предложенная конструкция проста, технологична в изготовлении и мобильна, что значительно расширяет ее эксплуатационные возможности при низкой себестоимости изготовления.
В настоящее время изготовлен опытный образец предложенной диффузионной течи, который прошел испытания и доказал не только промышленную применимость, но и полностью подтвердил новый технический результат: создание наилучших условий приближения к реальным дефектам, образующимся в различных изделиях, что обеспечивает высокую чувствительность и достоверность контроля герметичности.
Из изложенного выше следует, что заявленная диффузионная течь решает поставленную задачу (возможности калибровки контрольной диффузионной течи пузырьковым методом, так как он является наиболее достоверным и точным при низкой стоимости) с достижением нового технического результата и соответствует требованиям патентоспособности по действующему законодательству.
Таким образом высокостабильный процесс диффузионного проникновения газа через полимерную пленку был использован для получения больших потоков контрольного газа.
В результате получена компактная, удобная для применения контрольная течь, на которой можно отрабатывать многие технологии контроля герметичности.
Впервые решается задача использования высокостабильных калиброванных течей диффузионного типа в качестве стандартных образцов предприятия (СОП) при контроле герметичности методами, соответствующими IV, V классам чувствительности по ПНАЭ Г-7-019-89.

Claims (8)

1. Диффузионная течь для настройки системы течеискания, содержащая корпус с входным и выходным каналами, в выходном канале выполнен опорный поясок и на нем прижимным кольцевым элементом герметично закреплена проницаемая мембрана, отличающаяся тем, что она снабжена конденсором газа, отверстие в котором выполнено в виде капилляра и который установлен между прижимным кольцевым элементом и проницаемой мембраной контактно ее поверхности.
2. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что на контактной поверхности конденсора выполнена заданная шероховатость.
3. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что конденсор газа выполнен в виде емкости для жидкости.
4. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что в корпусе течи выполнено дренажное отверстие.
5. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что стенки капилляра в конденсоре газа покрыты гидрофобным материалом.
6. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что конденсор газа выполнен из гидрофобного материала.
7. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что между конденсором газа и проницаемой мембраной размещена сетка.
8. Диффузионная течь по п.1, отличающаяся тем, что в контактных поверхностях опорного пояска и конденсора газа выполнены элементы взаимодействия, например кольцевая проточка в опорном пояске и ответный ей кольцевой выступ в конденсоре газа.
Figure 00000001
RU2009121500/22U 2009-06-08 2009-06-08 Диффузионная течь RU90198U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009121500/22U RU90198U1 (ru) 2009-06-08 2009-06-08 Диффузионная течь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009121500/22U RU90198U1 (ru) 2009-06-08 2009-06-08 Диффузионная течь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU90198U1 true RU90198U1 (ru) 2009-12-27

Family

ID=41643481

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009121500/22U RU90198U1 (ru) 2009-06-08 2009-06-08 Диффузионная течь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU90198U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4787344B2 (ja) 検体透過検査装置の検出セル用湿度制御システム
KR20090003195A (ko) 배관로의 누설 검사 방법 및 누설 검사 장치
JPWO2018003977A1 (ja) バルブ用耐圧検査装置とその検査方法並びに水素ガス検出ユニットとバルブ
CN104865354A (zh) 甲醛气体检测仪检定装置、系统及方法
CN114354290B (zh) 一种动态测量水体温室气体排放通量的装置及方法
CN113188978A (zh) 一种非金属复合管材全尺寸气体渗透检测装置
JP2012032351A (ja) 漏れ検査装置及び漏れ検査方法
CN215894320U (zh) 一种非金属复合管材全尺寸气体渗透检测装置
JP6233757B2 (ja) 漏れ検出システムを検査する方法
Lomax Permeation of gases and vapours through polymer films and thin sheet—part I
RU2402003C1 (ru) Диффузионная течь
RU90198U1 (ru) Диффузионная течь
KR101717943B1 (ko) 원자력 시설 기밀도 시험장치
JP2011095046A (ja) 透気性中詰め材の透気性確認試験方法及び透気性確認試験装置
CN211040499U (zh) 气体分析设备以及气体泄漏检测装置
JP2009019977A (ja) リークテスターおよびリークテスト法
CN204789519U (zh) 甲醛气体检测仪检定装置及系统
CN211955133U (zh) 通风系统用空气净化过滤材料的测试装置
CN103969302B (zh) 一种测定生物膜内溶氧扩散系数的方法
CN217155999U (zh) 基于土壤气的污染泄漏检测装置
CN112147282A (zh) 一种浓度传感器标定装置及标定方法
Sagi Advanced leak test methods
US20210080341A1 (en) Sealability evaluation method and the like and standard artificial leak device
CN111024892A (zh) 一种智能电力井盖气体监测装置的检验方法
RU82335U1 (ru) Универсальное устройство поверки газоаналитических приборов на местах их установки в рабочей зоне объектов по ухо

Legal Events

Date Code Title Description
PD9K Change of name of utility model owner