RU2100790C1 - Способ контроля герметичности изделий - Google Patents
Способ контроля герметичности изделий Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims abstract description 25
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 25
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 20
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 3
- 241000256856 Vespidae Species 0.000 claims 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 claims 1
- 239000000700 radioactive tracer Substances 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
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:
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).
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:
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:
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 (% ).
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.
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.
Claims (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
где V1 производительность механического насоса течеискателя, л/с;
V2 производительность вспомогательного вакуумного насоса, л/с;
Qэ т 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,
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)
| 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 |
-
1993
- 1993-06-30 RU RU93034051A patent/RU2100790C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. ОСТ-92-1527-89, с.22 - 32. 2. ОСТ 92-1527-89, с.83 - 86. * |
Cited By (3)
| 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 |