Способ контроля герметичности изделий

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 M 3/16

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР . (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ОО (M ос, (21) 4903514/28 (22) 19.11.80 (46) 07.07.93. Бюл. М 25 (71) Нижегородский институт инженеров водного транспорта (72) В.С.Захаров (56) Авторское свидетельство СССР

М 1211621, кл, G 01. М 3/40, 1986.

Авторское свидетельство СССР

М 1281947, кл. G 01 М 3/38, 1987. (54) СПОСОБ KOHTPOJtR ГЕРМЕТИЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Изобретение относится к технике испытаний изделий на герметичность, находя4 щихся под избыточным давлением газа, и может быть применено в судостроении, машиностроении, химической промышленности и в других областях техники для контроля герметичности емкостей, находящихся под давлением, Целью изобретения является упрощение, повышение чувствительности испытания и быстродействия при обнаружении течи.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

Изделие 1 (см.чертеж) заполняют газовой средой, содержащей газ поддавлением

Р сл, и контролируемый участок 2 внешней поверхности изделия 1 подвергается воздействию излучения лазера 3.

При встрече электромагнитного луча 4 (на поверхности объекта или в пространстве над ним) со струей (потоком) утечки смеси воздуха : газом 5 происходит ионизация атомов газа. В результате ионизации обра-. зуются ионы 6 газа, которые могут быть обм 5U, 1826001 А1 (57) Использование: контроль герметичности емкостей, находящихся под избыточным давлением газа, Сущность изобретения: заполняют изделие газовой средой, содержащей контрольный газ, например смесью воздуха саргоном. На пространство над контролируемым участком воздействуют лазерным излучением, В результате поглощения энергии лазерного излучения атомами аргона последние ионизируются и их обнаруживают детектором ионов. 1 ил. наружены с помощью детектора и ионов и на основе этого судят о герметичности этого иэделия.

Предлагаемый способ поясняется чертежом.

Данный способ контроля герметичности изделий реализуется следующим образом.

Контролируемое изделие 1 заполняется газовой смесью, содержащей воздух с аргоном под давлением. Иэделие выдерживают под давлением в течение одного часа. В том случае, если наблюдается падение давления в иэделии, и оно не превышает заданную величину, то производится поиск течей.

С целью обнаружения течей контролируемый участок 2 иэделия 1 подвергается воздействию излучения диодного лазера 3 с изменяемой длиной волны излучения. При встрече лазерного излучения 3 с атомами аргона 5, выходящими иэ течи в струе (потоке) воздуха, происходит ионизация атомов аргона 6, которые могут быть обнаружены с помощью детектора ионов. Расстояние (? T

1826001 детектора ионов до места нахождения течи может колебаться от 0,1 до 0,5 м.

Составитель В.Захаров

Техред М.Моргентал Корректор С.Пекарь

Редактор

Заказ 2316 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035 Москва Ж-35 Ра шская наб.,4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r Ужгород, ул.Гагарина, 101

Формула изобретения

Способ контроля герметичности изделий, заключающийся в том, что заполняют изделие газовой средой, содержащей контрольный газ, воздействуют на пространство над контролируемым участком лазерным излучением, регистрируют поглощение части энергии лазерного излучейия контрольным газом и по нему судят о наличии течи, отличающийся тем, что, с целью упрощения, повышения чувствительности и быстродействия, регистрацию поглощения части энергии лазерного излучения контрольным газом осуществляют по образованию ионов контрольного газа.

Способ контроля герметичности изделий Способ контроля герметичности изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение при контроле вакуумной плотности герметизируемых систем

Изобретение относится к контролю мест негерметичности оборудования и позволяет повысить чувствительность при проверке герметичности в форвакуумном режиме

Изобретение относится к контролю герметичности полых изделий, заполненных жидкостью и позволяет расширить технологические возможности путем обеспечения испытания днищ резервуаров

Изобретение относится к газовому анализу и предназначено для обнаружения утечек газов

Изобретение относится к контролю герметичности изделий и позволяет повысить достоверность путем исключения ложных сигналов от залипания капель на электродах и обеспечить количественное определение утечки путем подсчета количества капель

Изобретение относится к устройствам для обнаружения утечек горючих газов и позволяет исключить механические разрушения термобатарей, расширить эксплуатационные возможности и повысить пожаровзрывобезопасность

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет повысить надежность контроля герметичности путем изменения постоянной времени интегрирования и стабилизации тока питания мостовой -схемы датчика

Изобретение относится к испытатель.- ной технике

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