Способ испытаний изделий на герметичность

 

Использование: испытание изделий на герметичность. Сущность изобретения: изделие 1 устанавливают на изолятор 3 в металлическую камеру 2. Поверхность изделия 1 соприкасается с электрическим контактом 4. Контакт 4 соединяют с "Землей". Отмечают начальное значение электростатического потенциала изделия 1. После создания в изделии 1 испытательного давления воздуха от источника 7 отсоединяют контакт 4 от "Земли". Измеряют электростатический потенциал изделия 1 и по его изменению судят о негерметичности. 1 ил.

Изобретение относится к испытаниям изделий на герметичность и может быть применено для определения общего натекания при испытаниях не герметичность жестких и эластичных изделий.

Известны способы испытаний изделий на герметичность, основанные на разности давлений внутри и снаружи изделия. Способы эти в основном предусматривают использование различных текучих сред, их анализаторов, имеют сложную технологию и условия испытаний, далекие от рабочих условий изделий.

Известен также способ испытания изделий на герметичность, заключающийся в заполнении изделия под испытательным давлением воздухом с примесью газа и фиксации утечки по изменению электрических параметров среды при утечке.

Использование в этом способе газа для создания среды с электрическими параметрами ограничивает возможности приближения условий испытаний к рабочим условиям изделий. Чувствительность этого способа испытания во многом определяется не изменением в изделии количества среды при утечке в единицу времени, а непропорциональным ему изменением в изделии количества газа.

Целью изобретения является устранение этих недостатков, повышение эффективности способа испытания.

Это достигается тем, что в способе испытания регистрируют наличие утечки не по изменению электрических параметров среды, а по изменению электростатического потенциала испытуемого изделия, вызванного трением воздуха о стенки течей.

На чертеже изображена схема испытания изделий на герметичность, которая включает испытуемое изделие 1, металлическую камеру 2, изолятор 3, на рабочей поверхности которого расположен электрический контакт 4, соединенный с измерительным устройством 5, измеряющим потенциал изделия относительно "Земли", и переключателем 6, источник 7 давления, создающий в изделии избыточное давление по отношению к давлению в камере, и датчик 8, контролирующий давление в изделии.

При испытании на герметичность изделие 1 устанавливают в камеру 2 на изолятор 3, так чтобы его поверхность соприкасалась с электрическим контактом 4. Контакт 4 соединяют переключателем 6 с "Землей", чтобы с изделия 1 "стекли" электрические заряды, и отмечают начальное показание измерительного устройства 5, измеряющего потенциал изделия. Источником 7 давления создают в изделии 1 испытательное давление воздуха, контролируемое датчиком 8. Отключают изделие 1 от источника 7 давления, отсоединяют контакт 4 переключателем 6 от "Земли".

Если изделие 1 не герметично, то по каналам течей будет истекать воздух и электризовать трением изделие 1, изменяя его электростатический потенциал. Соответственно будут изменяться относительно начального и показания измерительного устройства 5.

Использование этого способа позволит испытывать на герметичность изделия с более высокой чувствительностью и, выбирая направление и величину воздушной нагрузки, приблизить условия испытаний к рабочим условиям изделий.

Формула изобретения

СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, заключающийся в том, что создают в изделии испытательное давление воздуха, отключают изделие от источника давления и регистрируют наличие утечки воздуха из изделия, отличающийся тем, что фиксируют изменение электрического потенциала изделия и по этому изменению регистрируют наличие утечки.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

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)

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 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 измерительной технике, в частности к индикаторным, регистрирующим и сигнальным устройствам, приводимым в действие электрическими средствами, и может быть использовано, преимущественно, для определения критических ситуаций (затоплений, пожаров, перегрева и т.п.) на протяженных объектах. Требуемый технический результат, заключающийся в расширении функциональных возможностей, достигается в устройстве, содержащем два проводника, соединенные с электронным индикатором, выполненным в виде измерителя сопротивления или измерителя напряжения, при этом, каждый из проводников помещен в токопроводящую оболочку из электропроводной полимерной композиции, а между токопроводящими оболочками и вокруг них размещена пара жгутов, один из которых выполнен из капиллярно-пористых волокон, а второй содержит по крайней мере два проводника второго жгута, помещенные в оболочки из термопластичного материала и соединенные с электронным индикатором, причем, пара жгутов намотана на проводники, помещенные в токопроводящие оболочки из электропроводной полимерной композиции, по траектории в форме сомкнутых восьмерок. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Группа изобретений относится к области обнаружения протечек. Технический результат заключается в создании средств обнаружения протечки с использованием четырехпроводных кабелей. Для этого предложен модуль обнаружения протечки, содержащий: множество проводов, содержащих одну или более коллекторных точек; конденсатор для снабжения модуля энергией в состоянии с отключенным питанием; множество ключей; процессор, выполненный с возможностью обнаружения начала состояния с отключенным питанием и инициирования и управления заданной последовательностью переключений для указанного множества ключей во время состояния с отключенным питанием; и группу регистров, выполненных с возможностью сохранения данных обнаружения протечки, собранных в одной или более коллекторных точках во время заданной последовательности переключений. 3 н. и 21 з.п.ф-лы, 4 ил.
Наверх