RU2180738C2 - Способ контроля изделий на герметичность и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ контроля изделий на герметичность и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2180738C2
RU2180738C2 RU2000112223/28A RU2000112223A RU2180738C2 RU 2180738 C2 RU2180738 C2 RU 2180738C2 RU 2000112223/28 A RU2000112223/28 A RU 2000112223/28A RU 2000112223 A RU2000112223 A RU 2000112223A RU 2180738 C2 RU2180738 C2 RU 2180738C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cavity
controlled
testing
test
tightness
Prior art date
Application number
RU2000112223/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000112223A (ru
Inventor
В.В. Сметов
О.М. Малыгин
М.А. Фадеев
А.И. Юрченко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ГАЗ"
Нижегородский государственный технический университет
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 Открытое акционерное общество "ГАЗ", Нижегородский государственный технический университет filed Critical Открытое акционерное общество "ГАЗ"
Priority to RU2000112223/28A priority Critical patent/RU2180738C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2180738C2 publication Critical patent/RU2180738C2/ru
Publication of RU2000112223A publication Critical patent/RU2000112223A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике. В способе контроля изделий на герметичность для настройки и поверки контроля герметичности используют подключение к контролируемой полости при испытании эталонного изделия, к которой подключается и детектор утечки, на фазе контроля дополнительной полости с регулируемым объемом, что позволяет тем самым изменять давление в контролируемой полости и имитировать с большей точностью эффект влияния утечки с помощью простого и доступного инструментария. Это позволяет повысить точность разбраковки изделий по степени негерметичности, так как представляется возможность с большей точностью производить настройку и поверку приборов контроля герметичности и устанавливать порог разбраковки при работе на них. Устройство для реализации способа может быть выполнено с использованием шприца при небольших испытательных давлениях как при камерных, так и при бескамерных испытаниях и механически деформируемого стакана из сильфона при бескамерных испытаниях, когда испытательное давление велико. 2 с. и 2 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к контролю герметичности изделий, преимущественно воздухом.
Известен способ испытания изделий на герметичность, реализованный в устройстве по патенту США 3331237, кл. 73-40, 1967 г., заключающийся в том, что испытательное давление газа от блока подготовки по линии испытания подают в одну из камер дифференциального манометра, а по линии нагнетания - в другую камеру дифференциального манометра и в испытываемое изделие. Настройка устройства производится по графикам соотношений между объемом испытываемого изделия и утечкой испытательного газа в зависимости от падения давления.
Недостаток известного способа испытания состоит в сложности настройки устройства для его реализации.
За прототип принят способ испытания изделий на герметичность, реализованный в устройстве по а.с. 761867, кл. G 01 М 3/26, 1980 г., заключающийся в том, что на стенках испытываемого или эталонного изделий или части их создают перепад давления газа, подключают к контролируемой полости детектор утечки, при испытании эталонного изделия в фазе контроля устанавливают допустимый поток утечки газа, при этом установившееся показание детектора утечки за время фазы контроля принимают за порог разбраковки.
Недостаток известного способа испытания изделий на герметичность состоит в недостаточной точности настройки и поверки, так как измерение микропотоков сама по себе задача проблемная и производится с большой погрешностью. Расходомеров классического исполнения (по перепаду давления на диафрагме или ротаметров) для измерения микропотоков не существует. Как правило, для этого используются косвенные методы измерения микрорасходов, например тепловые расходомеры. Кроме того, в известном устройстве для реализации способа приспособление для выполнения настройки и поверки сложно в аппаратурном отношении - это три сложных самостоятельных устройства: расходомер, пневмодроссель с настройкой проводимости и электропневмоклапан. Да и дорого каждое устройство для испытания изделий на герметичность снабжать таким поверочным приспособлением. Также велики вес и габариты приспособления. Необходимо также сказать, что в известном способе не предусмотрен и невозможен контроль герметичности полости измерительной системы, что также уменьшает точность и надежность контроля. Все сказанное выше относится как к бескамерному, так и к камерному методам испытания изделий на герметичность, когда контролируемое изделие помещают в камеру и контролируемой полостью становится полость камеры.
Задача изобретения - совершенствование способа и устройства для контроля изделий на герметичность.
Технический результат - повышение качества выпускаемой продукции благодаря большей точности настройки и поверки приборов для контроля герметичности.
Для достижения названного технического результата в известном способе контроля изделий на герметичность, заключающемся в том, что на стенках контролируемого или эталонного изделия или части их создают перепад давления газа, подключают к контролируемой полости детектор утечки и при испытании эталонного изделия в фазе контроля устанавливают порог разбраковки путем изменения объема контролируемой полости на величину:
Figure 00000002

где Q - допустимый поток утечки газа;
t - время фазы контроля;
Figure 00000003

Для достижения указанного выше технического результата также предлагается при испытании эталонного изделия измененный объем контролируемой полости удерживать не меньше времени фазы контроля и по уменьшению показаний детектора утечки судить о негерметичности полости измерительной системы.
В известном устройстве для контроля изделий на герметичность, содержащем узел создания перепада давления газа на стенках контролируемого или эталонного изделий или части их, детектор утечки газа, подключаемый к контролируемой полости и приспособление для настройки и поверки устройства, подключаемое в фазе контроля к контролируемой полости при испытании эталонного изделия, названный технический результат достигается тем, что приспособление для настройки и поверки выполнено в виде дополнительной полости с возможностью изменения объема на величину:
Figure 00000004

где Q - допустимый поток утечки газа;
t - время фазы контроля;
Figure 00000005

Дополнительно предлагается при реализации способа дополнительную полость выполнить в виде шприца, подпоршневая полость которого подключена к контролируемой полости.
В предлагаемом способе испытаний изделий на герметичность и в устройстве для его осуществления поставленный технический результат достигается тем, что порог разбраковки изделий по степени негерметичности устанавливается с помощью подключения к контролируемой полости на фазе контроля при испытании эталонного (годного) изделия дополнительной полости, вполне определенного объема, что вызывает такое же изменение показаний детектора, как и в прототипе, когда устанавливается с помощью дросселя с настраеваемой проводимостью и расходомера допустимый, с точки зрения заказчика или потребителя, поток утечки газа и за время контроля устанавливается на дифманометре порог разбраковки. Но в предложенном техническом решении это делается с большей точностью, так как измерение изменения подключаемого к контролируемой полости объема производится, в отличие от измерения величины микропотока в прототипе, с более высокой точностью. Производится это быстрее с помощью простого и недорогого приспособления или мерительного инструмента. Поверку поэтому можно производить по регламенту чаще или в случаях, когда появляются сомнения в ходе проведения испытаний или когда идет отработка технологии изготовления изделий.
Для камерных испытаний вышеприведенная формула примет вид:
Figure 00000006

т. е. при камерных испытаниях в камере, образованной вокруг изделия или части его, абсолютное давление равно атмосферному.
Для бескамерных испытаниях выше приведенная формула примет вид:
Figure 00000007

где Рисп - испытательное давление газа, подаваемого в полость изделия.
На фиг. 1 показано устройство для осуществления способа при камерных испытаниях изделия на герметичность, на фиг.2 - при бескамерных испытаниях.
Устройство содержит детектор 1 утечки, подключаемый к контролируемой полости 2, дополнительную полость 3, выполненную с возможностью изменения объема и подключения к контролируемой полости 2. В качестве испытываемого изделия 4 служит тормозной колесный цилиндр в сборе без резиновых грязезащитных колпачков с торцов. В качестве дополнительной полости 3 служит подпоршневая полость шприца 5, объем которой изменяется с помощью поршня 6. Порог разбраковки устанавливается по показаниям шкалы показывающего прибора 7 с подвижной контактной парой 8, которой включается реле 9 схемы управления при достижении стрелкой значения порога разбраковки. При камерных испытаниях контролируемая полость 2 образована полостями между торцами изделия 4 и уплотнительными прокладками 10, укрепленными на торцах прижима 11, механически связанного с приводом (на чертеже не показан), полостями трубок измерительной системы и подмембранной полостью датчика детектора 1. При бескамерных испытаниях контролируемой полостью 2, куда подключается детектор утечки 1, служит полость испытываемого изделия 4, полости соединительных трубок измерительной системы и подмембранная полость датчика детектора 1.
Способ осуществляют следующим образом.
После сборки и монтажа устройства, установки или стенда для испытания изделий на герметичность необходимо произвести настройку и поверку указанных устройств. Для этого любым методом контроля герметичности находят эталонное изделие 4. В шприце 5 перемещением поршня 6 устанавливают необходимый объем дополнительной полости 3, пользуясь вышеприведенной формулой. Для камерных испытаний изменение объема дополнительной полости 3 равно:
ΔV = Q•t.
Полость 3 с установленным объемом подсоединяют к контролируемой полости 2. А далее выполняется последовательно вся технология испытаний. После герметизации эталонного изделия 4 в его полость подают испытательное давления газа или воздуха и по окончании стабилизации давления и переходных процессов в полости изделия 4 перемещают поршень 6 шприца 5 до изменения объема полости 3 до нуля. При этом увеличивается давление в контролируемой полости 2, имитируя увеличение давления от утечки, и стрелка прибора 7 перемещается до определенного значения на шкале прибора. На этом значении устанавливается подвижный контакт 8 и оно принимается за порог разбраковки.
При бескамерных испытаниях после присоединения дополнительной полости 3 к контролируемой полости изделия 4 объем полости 3 устанавливается равным нулю, а после подачи испытательного газа или воздуха в изделие 4 и окончания переходных процессов в нем увеличивают объем полости на величину, определяемую по формуле:
Figure 00000008

Установившееся значение по шкале прибора 7 принимают за порог разбраковки и на этом значении устанавливают подвижный контакт 8.
Примеры осуществления способа.
В экспериментах использовались следующие приборы:
- в качестве датчика детектора 1 при камерных испытаниях низкопредельный датчик для измерения давления "Метран - 45 - ДИ" модель 5110 с верхним пределом измерения 10 мм вод. ст. и выходным сигналом 0÷5 мА;
- регистрирующий прибор 7 типа М - 286 К с пределом шкалы 0÷5 мА;
- реле 9 типа РЭС - 22;
- в качестве дополнительной полости 3 - подпоршневая полость шприца объемом 1 см3;
- в качестве датчика детектора 1 при бескамерных испытаниях - дифференциальный датчик "Метран - 44 ДД", модель 2410 с верхним пределом измерения 10 мм вод. ст. и выходным сигналом 0÷5 мА;
- в качестве изделий 4 использовались колесные тормозные цилиндры в сборе без резиновых грязезащитных колпачков, устанавливаемых с торцов цилиндров.
Пример 1.
Необходимо отбраковать по схеме на фиг. 1 изделие 4 с утечкой Q≥1,2 см3/мин, время фазы контроля t=6 сек. После герметизации эталонного изделия 4 в его полость подавали испытательное давление Рисп=1 кгс/см2 и через 2 сек, когда давление в полости изделия 4 стабилизировалось и закончились переходные процессы, к контролируемой полости 2, которая включает в себя полость между торцами изделия 4 и прокладками 10, полости трубок измерительной системы и подмембранную полость датчика детектора 1 подсоединялся шприц 5 и с помощью перемещения поршня 6 изменялся (уменьшался) его объем на величину
Figure 00000009

При этом стрелка прибора 7 устанавливалась на значении 2,2 мА, на этом значении устанавливается подвижный контакт 8 и оно принималось за порог разбраковки. Теперь при испытании штатных изделий 4, если поток утечки будет больше, чем 1,2 см3/мин, то такое изделие будет отбраковываться, так как при его испытании произойдет замыкание контакта 8 за установленное время фазы контроля.
Пример 2.
Необходимо отбраковывать изделие 4 по схеме на фиг.2 с утечкой Q≥1,2 см3/мин, время фазы контроля t=6 сек. В полость эталонного изделия 4 подавали испытательное давление Рисп=1 кгс/см2 и через 2 сек, когда давление в полости изделия 4 стабилизировалось и закончились переходные процессы, объем контролируемой полости 2 (полость изделия 4) путем перемещения поршня 6 увеличивался на величину:
Figure 00000010
.
При этом стрелка прибора 7 устанавливалась на значении 2 мА, при этом значении устанавливался контакт 8 и оно принималось за порог разбраковки. Теперь при испытании штатных изделий 4, если поток утечки в нем будет больше, чем 1,2 см3/мин, то такое изделие будет отбраковываться, так как при его испытании произойдет замыкание контакта 8 за установленное время фазы контроля.
Пример 3.
В измерительной системе (фиг.1) в одной из трубок выполнен надрез. После изменения объема контролируемой полости на 0,12 см2 стрелка прибора 7 отклонилась на 2,2 мА, но через 6 сек показания прибора 7 изменились (уменьшились) до 2,12 мА, т. е. по результатам этого эксперимента можно сказать о негерметичности измерительной системы.
Таким образом, предложение авторов позволяет с большей точностью, чем в прототипе, производить контроль изделий на герметичность, так как настройка изготовленных приборов для контроля герметичности и поверка их во время эксплуатации производится с большей точностью. Поверочное устройство простое, очень доступно при эксплуатации, недорогое и не громоздкое. Также предложение авторов позволяет контролировать герметичность измерительной системы, что также увеличивает точность настройки и поверки приборов для контроля герметичности изделий.
И именно надежно и точнее герметичность измерительной системы можно обнаружить тогда, когда порог разбраковки устанавливается быстро. На фоне медленного и длительного изменения выходного сигнала за все время фазы контроля до значения порога разбраковки, как в прототипе, негерметичность измерительной системы обнаружить невозможно, так как изменения выходного сигнала от негерметичности изделия и полости измерительной системы направлены в разные стороны.

Claims (2)

1. Способ контроля изделий на герметичность, заключающийся в том, что на стенках контролируемого или эталонного изделий или части их создают перепад давления газа, подключают к контролируемой полости детектор утечки и при испытании эталонного изделия в фазе контроля устанавливают порог разбраковки, отличающийся тем, что порог разбраковки устанавливают путем изменения объема контролируемой полости при испытании эталонного изделия на величину:
Figure 00000011

где Q - допустимый поток утечки газа;
t - время фазы контроля;
Figure 00000012

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что измененный объем контролируемой полости эталонного годного изделия выдерживают не менее времени фазы контроля и по уменьшению показаний детектора утечки судят о негерметичности полости измерительной системы.
3. Устройство для осуществления способа контроля изделий на герметичность, содержащее узел создания перепада давления газа на стенках контролируемого или эталонного изделий или части их, детектор утечки газа, подключаемый к контролируемой полости, и приспособление для настройки и поверки устройства, подключаемое в фазе контроля к контролируемой полости при испытании эталонного изделия, отличающееся тем, что приспособление для настройки и поверки выполнено в виде дополнительной полости с возможностью изменения объема на величину
Figure 00000013

где Q - допустимый поток утечки газа;
t - время фазы контроля;
Figure 00000014

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем что дополнительная полость выполнена в виде шприца, подпоршневая полость которого подключена к контролируемой полости.
RU2000112223/28A 2000-05-15 2000-05-15 Способ контроля изделий на герметичность и устройство для его осуществления RU2180738C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000112223/28A RU2180738C2 (ru) 2000-05-15 2000-05-15 Способ контроля изделий на герметичность и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000112223/28A RU2180738C2 (ru) 2000-05-15 2000-05-15 Способ контроля изделий на герметичность и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2180738C2 true RU2180738C2 (ru) 2002-03-20
RU2000112223A RU2000112223A (ru) 2002-04-20

Family

ID=20234678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000112223/28A RU2180738C2 (ru) 2000-05-15 2000-05-15 Способ контроля изделий на герметичность и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2180738C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2545355C2 (ru) * 2009-02-18 2015-03-27 Инфикон Гмбх Способ функциональной проверки течеискателя

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2545355C2 (ru) * 2009-02-18 2015-03-27 Инфикон Гмбх Способ функциональной проверки течеискателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7594424B2 (en) Automated timer and setpoint selection for pneumatic test equipment
JP6636044B2 (ja) 漏れ検査装置及び方法
US8448498B1 (en) Hermetic seal leak detection apparatus
KR950025430A (ko) 비파괴 굴절 시험 방법 및 수단
CN112840192A (zh) 用于检验线缆密封性的检验方法以及用于执行该方法的密封性检验装置
US10197469B2 (en) Device and method for differentiating a gas in a sample
US9097609B1 (en) Hermetic seal leak detection apparatus with variable size test chamber
US3839900A (en) Air leakage detector
CN104678985B (zh) 一种校验质量流量控制器的装置及方法
JP6233757B2 (ja) 漏れ検出システムを検査する方法
CN1888843A (zh) 用于气密试验器的校验仪及校验方法
RU2180738C2 (ru) Способ контроля изделий на герметичность и устройство для его осуществления
US4663962A (en) Method and a device for detecting leakage of a tube section
JPH0249984A (ja) ポンプの試験装置
Wälchli et al. Fundamental leak calibration system for gas leaks with a defined pressure difference over the leak element
CN111044218A (zh) 真空压力计响应时间测量装置
CN111811401A (zh) 容积测量装置及其使用方法
US5559279A (en) Method and apparatus for dynamic calibration of a flow monitor
JPH1164075A (ja) スモールボリュームプルーバ
Sagi Advanced leak test methods
JP2018179821A (ja) エアリークテスト装置
RU2029268C1 (ru) Способ контроля герметичности изделий
JPH04256818A (ja) 密封要素のシール性検査方法およびその装置
Kakuste et al. Review Paper on Leak Detection
SU1705707A1 (ru) Способ определени негерметичного пневмоблока в системе пневмоблоков

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050516