Выносной щуп галоидного течёискателя

 

О П И-:й,-А Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

3!409!

Саюа Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 11.И11.1969 (№ 1355634/25-27) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 07.1Х.1971. Бюллетень ¹ 27

Дата опубликования описания 12.XI.1971

МПК G 01п 1/10

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 620.165.29(088.8) Авторы изобретения

Л. В. Бердов, В. Г. Банцаревич, О. М. Кулебякин, И. Л. Ляпкало, И. В. Неровня, М. Ф. Пильгуй и Е. А. Янгичер

Заявитель

ВЪ|НОСНОЙ ЩУП ГАЛОИДНОГО ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ

Изобретение относится к технике течеискания и может быть использовано в машиностроении и других отраслях промышленности для контроля герметичности изделий.

Известен выносной щуп галоидного течеискателя для определения места утечки при контроле герметичности изделий, содержащих кожух с размещенным в нем датчиком.

Применяемые в настоящее время для обследования места предполагаемой утечки при контроле герметичности изделий серийно выпускаемые галоидные течеискатели типа

ГТИ-З, ВАГГИ-4 имеют недостаточно высокую чувствительность при проверке герметичности изделий; значительную инерционность индикации мест негерметичности, определяемую скоростью протягивання контрольного газа; через междуэлектродное пространство датчика крыльчаткой электродвигателя; большие габариты выносного щупа, не позволяющие производить качественную проверку герметичности труднодоступных мест на изделиях сложной конфигурации. Кроме того, с помощью таких течеискателей трудно определить точное место негерметичности, вследствие значительного диаметра всасывающего отверстия ниппеля.

В предлагаемом выносном щупе галоидного течеискателя наконечник имеет всасывающее отверстие малого диаметра, что позволяет значительно увеличить скорость движения конc) трольной смеси вдоль продольного канала распределителя, который обеспечивает подвод ее непосредственно в межэлектродную,полость датчика. Движение контрольного газа через щуп осуществляется за счет разности давления окружающей атмосферы и давления в вакуумируемой полости щупа, в которой непрерывно создается разрежение с помощью вакуумного насоса.

1о Разогретый контрольный газ попадает во внутреннюю полость фиксирующей втулки, являющейся одновременно теплоизолятором, далее, проходя через радиатор, охлаждается и с помощью вакуумного насоса выбрасывает15 ся в атмосферу.

На чертеже изображен предлагаемый выносной щуп галоидного течеискателя, продольный разрез.

Корпус 1 выносного щупа галоидного тече2О искателя выполнен в виде полого стального цилиндра, с одной стороны заканчивающегося приваренным к нему фланцем 2. С противоположной стороны к цилиндру приварено донышко 8, представляющее собой усеченный тонкостенный стальной конус, меньшее основание которого имеет штуцер для подсоединения сменных наконечников 4 через уплотнительную прокладку 5 и осевое отверстие с резьбой для закрепления распределителя б, имеющего продольный канал, соединенный с

314091

45 четырьмя равномерно расположенными отверстиями в головке распределителя.

В средней части распределитель имеет выступ, служащий для фиксированной установки фарфоровой втулки 7, один из торцов которой является упором, обеспечивающим определенное положение датчика 8 относительно головки распределителя.

&; фланцу 2 корпуса выносного щупа через уплотнительную прокладку 9 подсоединяется крышка 10, представляющая собой полый тонкостенный стальной двухступенчатый цилиндр.

1(отверстию в боковой поверхности цилиндра, имеющего большой диаметр, приварена труба

11, которая заканчивается наконечником 12 с посадочным местом под герметичный четырехштырьковый разъем 18. Последний устанавливается с помощью винтов через уплотнительную прокладку 14 и обеспечивает подвод электропитания к датчику 8. 1(роме того, трубка 11 служит для закрепления пластмассовои рукоятки 15, состоящей из двух половинок, соединяемых между собой двумя винтами, и имеющей два цилиндрических продольных канала.

Радиагор 16 представляет собой спирально изогнутую тонкостенную медную или латунную трубку, одним концом припаянную к отверстию боковой поверхности цилиндра крышки, имеющего меньший диаметр, а другим— к штуцеру 17, Последний крепится к рукоятке

15 и служит для подсоединения выносного щупа с помощью вакуумного шланга к механическому насосу.

Во внутренней полости цилиндра крышки расположена пружина 18, которая поджимает фиксирующую втулку 19, имеющую продольный канал для прохода разогретого контрольного газа от датчика 8 к радиатору 16 и являющуюся одновременно изолятором.

Выносной щуп галоидного течеискателя предназначен для следования места предполагаемой утечки. Перед испытанием изделий выносной щуп через штуцер с помощью вакуумного шланга соединяется с механическим насосом, с помощью четырехшильного кабеля — с измерительным блоком. Затем производится включение вакуумного насоса и изме5

З5 рительного блока. Режим работы датчика, определяющий его чувствительность, задается величиной тока накала.

При испытании изделий выносной щуп перемещают вдоль обследываемого места утечки так, чтобы расстояние между всасьгвающим отверстием сменного наконечника и контролируемой поверхностью не превышало 7 мм.

В случае течи контрольный газ через всасывающее отверстие сменного наконечника 4, продольный канал и четыре равномерно расположенных отверстия распределителя 6 попадает в межэлектродное пространство датчика 8, ионизируется, вызывая увеличение ионного тока датчика, проходит по каналу фиксирующей втулки 19 во внутреннюю полость крышки 10 и далее через радиатор 16, штуцер

17 и вакуумный шланг, соединенный с механическим насосом, выбрасывается в атмосферу.

Наличие течи в проверяемом изделии фиксируется микроампермегром, расположенным на передней панели измерительного блока, и по изменению частоты звукового сигнлаа динамика, подключенного к измерительному блоку.

Предлагаемая конструкция обеспечивает разрежение во внутренней .полости выносного щупа, которое облегчает ионизацию галоидных газов в межэлектродном пространстве датчика.

Значительное уменьшение проходного сечения всасывающего отверстия позволило за счет увеличения скорости движения контрольного газа в несколько раз снизить инерционность индикации обнаруженных дефектов, Предмет изобретения

Выносной щуп галоидного течеискателя для определения места утечки при контроле герметичности изделий, содержащий кожух с размещенным в нем датчиком, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности испытания, кожух выполнен герметичным, а его полость соединена с вакуумной установкой. оставитель Г. Макеева

Редактор Л. Народная Тех ед Л. В.

Р . ехред Л. В. Куклина Корректор И. М. Шм

Типография, пр. Сапунова, 2

«каз 3163!8 атоиа

Ц ИИПИ Комитета по дела. б

Н

Изд. № 1340 Ти ираж 473 Подп по делам изобретений и отк ытий и одписное по дыа " р тий при Свете Министров С CP ва, -, аушская наб., д. 4(5

Выносной щуп галоидного течёискателя Выносной щуп галоидного течёискателя Выносной щуп галоидного течёискателя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам испытания на герметичность объектов, представляющих собой замкнутый объем, заполненный предельным углеводородом, и преимущественно может быть использовано в приборостроении и машиностроении

Изобретение относится к обслуживанию аппаратов и газопроводов химических, нефтехимических, металлургических и других производств, которое предназначено для дистанционного обнаружения мест утечки газа в атмосферу на высоте
Изобретение относится к атомной энергетике, в частности к системам контроля герметичности оболочек твэлов после длительного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в воде в целях предотвращения загрязнения технологических сред или транспортного оборудования продуктами деления и топливной композицией, выходящих из разгерметизировавшихся твэлов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при контроле герметичности топливных баков ракет-носителей, работающих в вакууме при низких температурах

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при контроле топливных баков ракет-носителей

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано при контроле герметичности топливных баков ракет-носителей, работающих в вакууме при низких температурах

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при контроле герметичности топливных баков ракет-носителей, работающих в вакууме

Изобретение относится к радиометрическим способам аппаратурного контроля герметичности прямоточного парогенератора ядерной энергетической установки с водо-водяным реактором под давлением
Наверх