[go: up one dir, main page]

RU2100790C1 - Способ контроля герметичности изделий - Google Patents

Способ контроля герметичности изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2100790C1
RU2100790C1 RU93034051A RU93034051A RU2100790C1 RU 2100790 C1 RU2100790 C1 RU 2100790C1 RU 93034051 A RU93034051 A RU 93034051A RU 93034051 A RU93034051 A RU 93034051A RU 2100790 C1 RU2100790 C1 RU 2100790C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
helium
leak
gas
pump
product
Prior art date
Application number
RU93034051A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93034051A (ru
Inventor
В.Н. Болотин
Б.М. Громыко
Ю.В. Митюков
Е.М. Матвеев
Original Assignee
Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко
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 Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко filed Critical Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко
Priority to RU93034051A priority Critical patent/RU2100790C1/ru
Publication of RU93034051A publication Critical patent/RU93034051A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2100790C1 publication Critical patent/RU2100790C1/ru

Links

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области испытаний на герметичность, а именно к способам испытаний на герметичность соединений трубопроводов, работающих с протоком высокотемпературного газа. Сущность: способ контроля заключается в подаче газогелиевой смеси высокого давления в изделия, нагретой до температуры, при которой работает изделие, непрерывного вакуумирования замкнутой полости вокруг изделия посредством двух насосов - насоса течеискателя и механического насоса, а негерметичность определяют по формуле. Техническим результатом является упрощение технологической схемы испытательного стенда за счет того, что в магистраль дополнительного механического насоса, работающего на непрерывное откачивание интенсивного газовыделения, не становится течеискатель, а негерметичность стыка уточняется по формуле с учетом производительности насосов течеискателя и механического.

Description

Изобретение относится к области испытаний изделий на герметичность, а именно к способам испытания на герметичность соединений трубопроводов, работающих с протоком высокотемпературного газа.
Известен способ контроля герметичности сборок соединений трубопроводов, согласно которому стыки указанных соединений изолируют от окружающей среды с помощью чехлов, образуя замкнутый объем. В сборку подают воздушногелиевую смесь высокого давления. При негерметичности соединений гелий проникает в замкнутый объем, и его концентрацию фиксируют с помощью щупа течеискателя ПТИ (см. ОСТ-92-1527-89, с. 22-32). Процесс протекает в статике и требует содержания гелия в воздушной среде не менее 10%
Известен также способ контроля герметичности, согласно которому герметичная полость вокруг сборки соединения трубопроводов вакуумируется с помощью механического вакуумного насоса и вакуумного насоса, входящего в ПТИ. В сборку соединения трубопроводов подают гелиево-воздушную смесь под давлением. Негерметичность соединения трубопроводов определяют по ПТИ с учетом действия диффузных течей αу, αэт по следующей формуле:
Figure 00000001

где Qэт величина гелиевого потока, выходящего из диффузионной течи (л. мкм.рт.ст./с);
С процентное содержание гелиево-воздушной смеси (см. ОСТ 92-1527-89, с. 83-86).
Вакуумирование замкнутой полости вокруг сборки соединения трубопроводов осуществляют в два этапа. Механический вакуумный насос работает в течение времени, за которое создается вакуум (10-2), после чего он отключается, и эта магистраль перекрывается. Дальнейшее вакуумирование замкнутой полости осуществляется с помощью насоса ПТИ.
При испытании узлов не герметичность в динамическом режиме, когда через узел проходит высокотемпературная среда (700-800oC) высокого давления, происходит интенсивное газовыделение от элементов конструкции узла в замкнутую полость. Чтобы обеспечить работу ПТИ в таких условиях, необходимо вести непрерывное вакуумирование замкнутой полости с помощью дополнительного механического насоса (т. е. не отключать его, как это делается в прототипе). Однако в этом случае нужно учитывать унос гелия, проникшего через соединение в замкнутую полость, по магистрали, в которой установлен механический насос. Эту задачу можно решить, установив на этой магистрали дополнительный ПТИ, но это усложнит процесс испытания на герметичность и потребует дополнительных материальных вложений.
Задачей изобретения является создание способа испытания узлов на герметичность в динамическом режиме с протоком через изделие высокотемпературной среды газа с введением в нее не менее 2% гелия и замером протечек гелия из стыка в замкнутую полость только по магистрали ПТИ при непрерывно работающем дополнительном механическом насосе.
Эта задача решается за счет подачи газогелиевой смеси в изделие, нагретой до температуры, при которой работает изделие; вакуумирование замкнутой полости осуществляется непрерывно в процессе испытания механическим насосом и насосом ПТИ по параллельным магистралям, а негерметичность изделия определяют по формуле:
Figure 00000002

где V1 производительность насоса ПТИ (л/с)
V2 производительность вспомогательного механического насоса (л/с)
Qэт величина потока индикаторного газа, выходящего из гелиевой течи (л. мкм.рт.ст./с);
αc величина отклонения стрелки измерительного прибора от потока гелия, прошедшего через микронеплотность стыка (В);
αэт- величина отклонения стрелки прибора от гелиевой течи (В);
с процентное содержание гелия в рабочем газе, прошедшем через сборку (% ).
Пример осуществления способа.
Надо проконтролировать герметичность фланцевого соединения магистрали при давлении газогелиевой смеси: ≈150 кГс/см2 и температур ≈750oC с чувствительностью не менее 1•10-3 л.мкм.рт.ст./с.
Перед работой вокруг фланцевого соединения устанавливают накладную камеру. К этой камере параллельно подсоединяют прибор ПТИ и механический вакуумный насос. На вход фланцевого соединения подают газ при давлении P ≈150 кГс/см2 и температуре Т ≈750oC, который выбрасывается в окружающую среду. В этой же магистрали газа вводится гелий ≈2% от расхода газа. После 6-7 мин разогрева фланцевого соединения, при непрерывно работающих вакуумных насосах производительностью 1 л/с ПТИ и производительностью 3 л/с механического насоса приступают к контролю герметичности фланцевого соединения.
При достижении вакуума в накладной камере ≈8•10-2 мм рт.ст. к ней подключают работающий гелиевый течеискатель, который проверяют по гелиевой течи на измерительном приборе. В нашем примере αэт≃ 1,5B.
Затем производят замер негерметичности по наличию гелия, проникшего в накладную камеру, а из нее в магистраль, в которой установлен ПТИ, при этом замер гелия в магистрали с дополнительным механическим насосом не производится. В нашем случае прибор ПТИ показывает αc 40 В.
С учетом полученных данных измерения определяют негерметичность фланцевого соединения при следующих данных:
V1 производительность насоса ПТИ 1 л/с
V2 производительность механического вакуумного насоса 3 л/с
Qэт 5•10-5 л.мкм.рт.ст./с;
αэт 1,5 В; с 2%
Figure 00000003

Claims (1)

  1. Способ контроля герметичности изделий путем подачи в них газогелиевой смеси высокого давления, вакуумирования замкнутой полости вокруг изделия посредством вспомогательного вакуумного насоса и насоса, входящего в течеискатель, контроля газогелиевой течи, проникшей из изделия в вакуумную полость, соединенную с течеискателем, отличающийся тем, что газогелиевую смесь подают в изделие нагретой до температуры, при которой работает изделие, вакуумирование замкнутой полости осуществляют непрерывно в процессе испытания двумя указанными насосами, а негерметичность изделия определяют по формуле
    Figure 00000004

    где V1 производительность механического насоса течеискателя, л/с;
    V2 производительность вспомогательного вакуумного насоса, л/с;
    Qэт величина потока индикаторного газа, выходящего из гелиевой течи, л • мкм рт.ст./с;
    αc - величина отклонения стрелки измерительного прибора от потока гелия, прошедшего через микронеплотность стыка, В;
    αэт - величина отклонения стрелки измерительного прибора от гелиевой течи, В;
    C содержание гелия в рабочем газе, прошедшем через сборку,
RU93034051A 1993-06-30 1993-06-30 Способ контроля герметичности изделий RU2100790C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93034051A RU2100790C1 (ru) 1993-06-30 1993-06-30 Способ контроля герметичности изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93034051A RU2100790C1 (ru) 1993-06-30 1993-06-30 Способ контроля герметичности изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93034051A RU93034051A (ru) 1996-04-10
RU2100790C1 true RU2100790C1 (ru) 1997-12-27

Family

ID=20144271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93034051A RU2100790C1 (ru) 1993-06-30 1993-06-30 Способ контроля герметичности изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2100790C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2153657C2 (ru) * 1998-07-31 2000-07-27 ТОО Фирма "Кварк" Способ масс-спектрометрического контроля герметичности моноблочных газовых лазеров
RU2428669C1 (ru) * 2009-12-04 2011-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" Способ испытания изделий незамкнутой конфигурации на прочность
RU2523056C1 (ru) * 2013-02-12 2014-07-20 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" Способ контроля герметичности

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. ОСТ-92-1527-89, с.22 - 32. 2. ОСТ 92-1527-89, с.83 - 86. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2153657C2 (ru) * 1998-07-31 2000-07-27 ТОО Фирма "Кварк" Способ масс-спектрометрического контроля герметичности моноблочных газовых лазеров
RU2428669C1 (ru) * 2009-12-04 2011-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" Способ испытания изделий незамкнутой конфигурации на прочность
RU2523056C1 (ru) * 2013-02-12 2014-07-20 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" Способ контроля герметичности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3888111A (en) Sealed beam headlamp unit leak detection system
CN100514019C (zh) 高温高压氦检漏方法及其检漏装置
CN1720432B (zh) 用于密封物品中大泄漏检测的方法和装置
US3949596A (en) Leak test fixture and method for using same
ES8107391A1 (es) Un metodo de ensayo en busca de fugas en tuberias
KR950033456A (ko) 누설 검사 방법 및 장치
US5821404A (en) Test gas leak indicator
CN208333779U (zh) 一种非腔体结构件的检漏装置
RU2100790C1 (ru) Способ контроля герметичности изделий
JP2007147327A (ja) 気密漏れ検査装置
JP3921867B2 (ja) 漏洩試験装置
JPH1038746A (ja) ヘリウムリークディテクターによる薄物試験体の漏洩試験方法
JPS58129341A (ja) ヘリウムリ−ク試験方法
JP2650475B2 (ja) 気密試験装置
JP3675983B2 (ja) ヘリウムリークディテクター
WO2021069519A1 (en) Detection of leaks in heat exchangers
RU2213945C2 (ru) Способ контроля герметичности изделий
RU2086941C1 (ru) Способ контроля герметичности пневмогидросистем
JPS61100630A (ja) 導管の漏洩検出方法
SU890092A1 (ru) Способ испытани изделий на герметичность
RU2838838C1 (ru) Способ контроля герметичности керамических незамкнутых оболочек
GB1337379A (en) Method and apparatus for testing for overall tightness
CN114402184B (zh) 密封检查装置以及密封检查方法
JP3348489B2 (ja) 漏洩試験方法
JPS56143941A (en) Inspecting-gas sealing device for helium leak test