Датчик утечки водяного пара

 

Изобретение относится к испытатель.- ной технике. Целью изобретения является повышение производительности путем со-, кращения времени переходного процесса, повышение чувствительности и надежности контроля герметичности путем уменьшения инерционности и создания объема накопления . Датчик утечки водяного пара содержит корпус с размешенными на нем регистрируюшим блоком 6 и индикатором J4, связанных между собой и с электродами, разделенными диэлектрическим слоем чувствительного элемента 2, образуюшего дно реакционной камеры 5, выполненной в виде желоба. При этом чувствительный элемент 2 может быть снабжен несколькими электродами , размещенными вертикально или горизонтально , а также соединен с корпусом посредством шарнира 15. Контроль герметичности изделия посредством датчика производят как в статическом, так и в динамическом режимах. Наличие течи в изделии регистрируется свечением индикатора 14. 3 з.п. ф-лы, 7 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (59 4 G 01 М 3/16 ь

t, „1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4066132/25-28 (22) 12.05.86 (46) 15.03.88. Бюл. № 10 (72) В. Ф. Рогаль и В. В. Рогаль (53) 620.165.29 (088.8) (56) Патент Франции № 2139821, кл. G 01 M 3/00, 1973. (54) ДАТЧИК УТЕЧКИ ВОДЯНОГО ПАРА (57) Изобретение относится к испытательной технике. Целью изобретения является повышение производительности путем сокращения времени переходного процесса, повышение чувствительности и надежности контроля герметичности путем уменьшения инерционности и создания объема накопления. Датчик утечки водяного пара содер„„SU„„1381354 A 1 жит корпус с размещенными на нем регистрирующим блоком 6 и индикатором 14, связанных между собой и с электродами, разделенными диэлектрическим слоем чувствительного элемента 2, образующего дно реакционной камеры 5, выполненной в виде желоба. При этом чувствительный элемент 2 может быть снабжен несколькими электродами, размещенными вертикально или горизонтально, а также соединен с корпусом посредством шарнира 15. Контроль герметичности изделия посредством датчика производят как в статическом, так и в динамическом режимах. Наличие течи в изделии регистрируется свечением индикатора 14. 3 з.п. ф-лы, 7 ил.

1381354

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к контролю герметичности гидро- и парогазовых систем в труднодоступных местах.

Целью изобретения является повышение производительности путем обеспечения минимального времени переходного процесса, повышение чувствительности путем уменьше-! ния инерционности и повышение надежности путем создания объема накопления.

На фиг. 1 изображен датчик, общий вид; на фиг. 2 — вид А на фиг. 1; на фиг. 3— датчик с горизонтальным расположением электродов, вид сбоку; на фиг. 4 — то же, с вертикальным расположением электродов, вид сбоку; на фиг. 5 — реакционная камера с несколькими электродами, поперечное сечение; на фиг. 6 — то же, с двумя электродами, поперечное сечение; на фиг. 7 — электрическая схема подключения чувствительного элемента.

Датчик утечек водяного пара (фиг. 1) содержит корпус 1, чувствительный элемент

2, выполненный в виде электродов 3, размещенных заподлицо на рабочей поверхности диэлектрического слоя 4, представляющего собой пластину из твердого газоводонепроницаемого диэлектрика, разделяющего электроды 3. Реакционная камера 5 выполнена в виде желоба, донная часть которого образована чувствительным элементом 2. Регистрирующий блок 6 связан с электродами 3. При необходимости датчик может содержать дополнительные электроды 3 (фиг. 3 и 5), которые могут быть размещены горизонтально (фиг. 3) или вертикально (фиг. 4) и соединены с регистрирующим блоком 6 так же, как и основные электроды 3, посредством гибких проводов 7, штанги 8, печатной платы 9, связанной с источником 10 питания, и приводимым в действие выключателем 11 с кнопкой 12. Ручка 13, связанная с регистрирующим блоком 6, обеспечивает регулирование его чувствительности, фиксируемое индикатором 14, выполненным в виде светодиода. Реакционная камера 5 с целью улучшения эксплуатационных характеристик может быть соединена с корпусом 1 посредством шарнира 15 и рычага 16 (фиг. 1) что обеспечивает возможность поворота реакционной камеры 5 на 180 и проведение контроля герметичности в труднодоступных зонах.

Регистрирующий блок 6 и связанные с ним элементы размещены на корпусе 1, что обеспечивает проведение контроля в динамическом режиме.

Чувствительный элемент 2 (фиг. 2) может быть изготовлен из фольгированного стеклотекстолита толщиной 0,5 — 1,0 мм путем прорезания или вытравливания канавки шириной 0,1 — 0,3 мм и более на всю толщину фольги, при этом образуются два гребен5

15 чатых электрода 3. Канавку заполняют электрическим слоем 4, например эпоксидным клеем, а электроды 3 электролитически покрыты защитным слоем металла, например, олова, цинка, никеля, хрома или серебра, что обеспечивает их коррозионностойкость.

Чувствительный элемент 2 подключен к индикатору 14 (фиг. 7) через усилитель постоянного тока на транзисторах VTi — VTq и шунтирующий резистор R>. Потенциометр

К служит для регулирования начального тока через индикатор 14 с целью проверки работоспособности датчика и подстройки электрической схемы при изменениях относительной влажности окружающего воздуха. С помощью потенциометра Rz при необходимости можно менять чувствительность датчика к течам. Шунтирующий резистор

Ri предназначен для согласования изменения сопротивления чувствительного элемента

20 2 от воздействия течи с порогом срабатывания индикатора 14 и соответствующего повышения чувствительности к течам.

Датчик работает следующим образом.

Перед началом проведения контроля гер25 метичности изделия необходимо осуществить настройку датчика, обусловленную изменением атмосферных условий, в частности влажности воздуха. Настройку осуществляют поворотом ручки 13 регистрирующего блока 6 до загорания индикатора 14 и

З0 последующим медленным вращением ручки

13 в обратном направлении до погашения индикатора 14, таким образом устанавливается граница фазового перехода от темнового состояния к свечению индикатора 14.

Выполнение индикатора 14 в виде свето35 диода позволяет обеспечить работоспособность датчика в диапазоне влажности атмосферного воздуха 0 — 98О.

Датчик готов к проведению контроля герметичности. В статическом режиме конт40 роль герметичности проводят для определения локальных малых течей. Для этого настроенный датчик устанавливают включенным на контролируемый участок поверхности изделия, при этом желоб реакционной камеры 5 образует камеру накопления

4g над предполагаемым местом утечки, а пар утечки полностью конденсируется на чувствительном элементе 2. С заданной периодичностью, в зависимости от требуемой чувствительности кратковременно подключают посредством кнопки 12 источник 10 питания.

50 При загорании индикатора 14 вследствие замыкания пленкой конденсата электродов 3, регистрируют наличие течи в изделии.

В динамическом режиме датчиков утечек водяного пара определяют грубые течи. Для этого настроенный датчик устанавливают реакционной камерой 5 на контролируемую поверхность и перемещают датчик так, чтобы продольная ось желоба совпадала с лини1381354 ей сканирования. Течь регистрируется по срабатыванию — свечению индикатора 14, которое наступает вследствие конденсации пара на поверхности чувствительного элемента 2, что приводит к замыканию пленкой конденсата электродов 3. После срабатывания индикатора 14 датчик удаляют в сторону от дефектного места или приподнимают его над изделием, что предотвращает накопление конденсата на чувствительном элементе 2. Уточнение места течи производится двумя взаимно перпендикулярными движениями датчика, при этом движения необходимо производить плавно и с малой скоростью, что способствует точному фиксированию момента срабатывания индикатора 14. При этом необходимо производить перенастройку датчика в местах контроля с плохой естественной вентиляцией, чтобы исключить влияние повышения влажности в этих местах, возникающее от натекания пара. После прохождения зон с повышенной влажностью датчик перенастраивают на нормальные условия работы.

Для контроля угловых соединений изделия предварительно применение датчика с электродами 3, размещенными на ребре чувствительного элемента 2 (фиг. 6).

Предлагаемый датчик утечек водяного нара обеспечивает возможность определения величины течи как в динамическом, так и в статическом режиме работы, поскольку усилитель постоянного тока датчика обеспечивает пропорциональность между сопротивлением чувствительного элемента 2 и током, проходящим через индикатор 14. Для измерения величины течи датчик предварительно градуируют по контрольным течам и получают зависимость тока индикатора 14 от величины течи. Для динамического режима работы эта зависимость снимается при заданной скорости перемещения датчика. В процессе измерения неизвестной течи скорость перемещения датчика должна соответствовать градуированной, а ток индикатора 14 регистрируется самописцем.

Для исключения влияния предыдуших измерений на регистрирующий блок 6 необходимо измерения проводить с интервалом не менее 1,5 — 2,0 с.

Выполнение реакционной камеры 5 в виде открытого желоба позволяет максимально приблизить чувствительный элемент 2 к контролируемой поверхности изделия, создать объем накопления утекающей из дефекта среды, что повышает чувствительность контроля, и достичь минимального времени переходного процесса вследствие свободного испарения конденсата с поверхности чувствительного элемента 2 при прохождении

0 воздуха по желобу, что позволяет сканировать контролируемую поверхность изделия со скоростью до 100 — 200 мм/с, что повышает производительность контроля.

Предлагаемый датчик сохраняет работоспо15 собность при относительной влажности воздуха до 98% и отрицательных температурах до — 20 С.

Формула изобретения

1. Датчик утечки водяного пара, содержащий корпус с открытой реакционной камерой, размещенный в нем чувствительный элемент в виде двух электродов и диэлектрического слоя, разделяющего их, регистриg5 рующий блок, связанный с электродами, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности путем обеспечения минимального времени переходного процесса, повышения чувствительности путем умень шения инерционности и повышения надеж30 ности путем создания объема накопления, реакционная камера выполнена в виде желоба, донная часть которого образована чувствительным элементом, выполненным в виде твердой газоводонепроницаемой диэлектрической пластины, а электроды размещены

35 на ее рабочей поверхности заподлицо.

2. Датчик по и. 1, отличающийся тем, что он снабжен дополнительными электродами, размещенными и связанными с регистрирующим блоком идентично основным.

3. Датчик по и. 1, отличающийся тем, что, с целью улучшения эксплуатационных характеристик, реакционная камера соединена с корпусом шарнирно.

4. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что регистрирующий блок размещен на корпусе.

1381354

12

5 5 айаг Я

Составитель С.Малькевич

Редактор E. Конча Техред И. Верес Корректор М. Пожо

Заказ 838/37 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

I 13035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Датчик утечки водяного пара Датчик утечки водяного пара Датчик утечки водяного пара Датчик утечки водяного пара 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области контроля герметичности изделий и позволяет повысить чувствительность и надежность обнаружения газообразного вещества в месте утечки

Изобретение относится к устройствам для автоматического контроля герметичности изделий и позволяет повысить достоверность контроля изделий с малым внутренним объемом

Изобретение относится к испытаниям изделий на герметичность и позволяет повысить чувствительность и надежность испытаний путем обеспечения возможности определения сквозных микродефектов с размером сечения менее 5-10 мкм, a также повысить безопасность путем исключения перепада давления

Изобретение относится к испытания устройств на герметичность и позволяет повысить чувствительность и надежность определения величины концентрации газа

Изобретение относится к технике испытаний и может быть использовано для контроля герметичности подземных трубопроводов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для выявления сквозных дефектов в полых изделиях, заполненных индикаторным газом либо смесью индикаторного газа с другим инертным по отношению к материалу твердотельного электрохимического элемента

Изобретение относится к электрохимическому анализу и позволяет повысить точность измерений с помощью электрода путем обеспечения контроля герметичности его изолирующей оболочки

Изобретение относится к технике вакуумного приборостроения на магнитотермокондуктометрическом принципе определения степени негерметичности вакуумных систем (течеизмерения), использующем связанный с парамагнетизмом кислорода эффект уменьшения его теплопроводности в магнитном поле, на тепловом принципе течеискания, использующем зависимость теплопроводности газовых смесей от их состава, и тепловом принципе Пирани измерения общего давления (основанном на зависимости величины подогреваемого термосопротивления от давления)

Изобретение относится к контролю герметичности изделий и может быть применено для испытаний на герметичность железнодорожных и автомобильных цистерн

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к турбостроению, и может быть использовано для определения целостности отдельных элементов турбомашин во время их работы

Изобретение относится к средствам контроля на герметичность, например, труб или резервуаров

Изобретение относится к области диагностики энергетических установок и может использоваться преимущественно в атомной энергетике для контроля герметичности парогенераторов, в которых греющим теплоносителем является жидкий металл (натрий, свинец, свинец-висмут), передающий тепло воде и водяному пару через поверхность теплообмена

Изобретение относится к технике вакуумного приборостроения на магнитотепловом принципе определения степени негерметичности вакуумных систем (течеизмерения), использующем связанный с парамагнетизмом кислорода эффект уменьшения его теплопроводности в магнитном поле, тепловом принципе течеискания, использующем зависимость теплопроводности газовых смесей от их состава, и тепловом принципе Пирани измерения общего давления (основанном на зависимости величины подогреваемого термосопротивления от давления)
Наверх