УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ Российский патент 2015 года по МПК G01M3/02 G01M3/26 

Описание патента на изобретение RU2543692C1

Устройство относится к области контроля герметичности изделий, оно реализует манометрический способ регистрации суммарной негерметичности крупногабаритных объектов. Результаты могут быть использованы в машиностроительной и других отраслях промышленности.

За аналог авторы приняли устройство [1], реализующее способ падения давления, согласно которому в полости контролируемого объекта создают избыточное давление контрольного газа, а о степени герметичности судят по скорости падения давления в контролируемом объекте.

Устройство содержит источник контрольного газа и соединительные линии, вентили, манометр для регистрации давления.

Недостатком указанного устройства является низкий порог чувствительности, обусловленный разностью температуры атмосферного воздуха и контролируемой средой, содержащейся в объекте контроля. Способ по падению давления рекомендуется использовать для объектов контроля с объемом не более 100 л. На точность влияет разность температуры воздуха и контрольной среды. Например, для манометра с классом точности 0,1 допускаемая разность температур не должна превышать ±1°C.

За прототип авторами принято устройство [2], реализующее пневматическое испытание, позволяющее снизить влияние разности температуры атмосферного воздуха и контрольного газа на точность измерения суммарной негерметичности. Для этой цели в полость контролируемого объекта помещают баллон, который посредством соединительных линий и вентилей подключают к дифманометру, а с другой стороны дифманометр подключают к полости контролируемого объекта. От источника контрольной среды в полости контролируемого объекта создают избыточное давление. О наличии утечки судят по перепаду давления в дифманометре после выравнивания температуры в полости контролируемого объекта и в баллоне.

Устройство содержит баллон, дифманометр, соединительные линии и вентили.

Недостатком указанного устройства является низкая достоверность контроля суммарной негерметичности крупногабаритных объектов, внутри которых присутствуют отсеки, технологическое оборудование с источниками нагрева и(или) охлаждения, вокруг которых формируются зоны с повышенной и(или) низкой температурой по отношению к средней температуре контрольной среды. В области с повышенной температурой концентрация молекул ниже, чем в зоне с низкой температурой. Нестабильный характер изотерм в полости контролируемого объекта приводит к изменению топологи зон с низкой и повышенной температурой. Нестационарный характер тепловых полей внутри объекта контроля и разная температура в отсеках практически ограничивают использование устройства для определения негерметичности объекта контроля. Связано это с низким уровнем достоверности результатов контроля. Это вызвано отсутствием возможности осуществлять усреднение состояния контрольной среды (температуры и давления) в полости контролируемого объекта.

Задача изобретения состоит в расширении номенклатуры контролируемых объектов.

Технический результат - повышение достоверности контроля герметичности крупногабаритных объектов.

Технический результат достигается тем, что устройство контроля герметичности крупногабаритных объектов, содержащее баллон, дифманометр, соединительные линии и вентили, снабжено дополнительным баллоном, оба баллона расположены в герметичной оболочке и подключены к дифманометру, герметичная оболочка помещена в вакуумную камеру, снабженную вакуумным насосом, в стенку вакуумной камеры встроен гермоввод для капилляров, концы которых обращены к полости вакуумной камеры; со стороны вакуумной камеры к гермовводу подсоединен вентиль

Достоверность процесса обеспечивается за счет усреднения состояния газовой среды в полости контролируемого объекта, достигаемого в результате отбора проб контрольной среды из разных точек полости контролируемого объекта и транспортировки их по капиллярам к дифманометру.

На Фиг.1 показано устройство контроля герметичности крупногабаритных объектов и контролируемый объект.

В полости контролируемого объекта 1 расположено устройство контроля герметичности, включающее: вакуумную камеру 2 с полостью 3; гермоввод 4 для капилляров 5; два баллона 6, 7; герметичную оболочку 8; вентиль 9 для напуска контрольной среды в полость 3; вентили 10, 11, соединяющие полости баллонов 6, 7 с дифманометром 12; линии 13, 14 соединения баллонов 6, 7 с дифманометром 12 и полостью 3; вентили 15, 16 для напуска контрольной среды в баллоны 6, 7; откачка вакуумной камеры 2 производится с помощью вакуумного насоса 17 через вентиль 18.

Устройство работает следующим образом. Концы капилляров 5 устанавливают в отсеках и в тех местах, где существуют зоны с температурой, отличающейся от средней температуры полости контролируемого объекта 1, и в зонах с большой скоростью изменения изотерм или с большими скоростями потоков контрольной среды. Затем при закрытом вентиле 9 включают вакуумный насос 17, открывают вентили 10, 11, 15, 16, 18; в результате происходит откачка полости 3 вакуумной камеры 2, баллонов 6, 7, дифманометра 12 и линий 13, 14. При достижении установленного вакуума закрывают вентили 10, 11, 15, 16 и открывают вентиль 9. После предварительной прокачки через капилляры 5 контрольной среды вентиль 18 закрывают и в момент выравнивания давлений в вакуумной камере и полости контролируемого объекта 1 закрывают вентиль 9 и открывают вентиль 16. Заполнив баллон 6 контрольной средой, вентиль 16 закрывают. Для отбора контрольной среды в баллон 7 открывают вентиль 18, вакуумируют полость 3, открывают вентиль 9, закрывают вентиль 18, а затем, закрыв вентиль 9 на время заполнения баллона 7, открывают вентиль 15, а потом его закрывают. Для создания однородной температуры контрольного газа в баллонах 6, 7 вакуумируют полость 3 вакуумным насосом 17, открыв при этом вентиль 18. Для увеличения скорости выравнивания температуры в баллонах 6, 7 герметичная оболочка заполняется теплопроводящим материалом. После выравнивания температуры в баллонах 6, 7 открывают вентили 10, 11, определяют перепад давления в них по дифманометру 12, по которому судят о негерметичности.

Все вентили имеют электропривод, а контрольно-регистрирующая аппаратура расположена вне контролируемого объекта.

Проведенный анализ показывает, что предлагаемое решение соответствует критерию «новизна» и «промышленная применимость».

Источники информации

1. Неразрушающий контроль: Справочник: В 7 т. // Под ред. В.В. Клюева. - Т.2. - М.: Машиностроение, 2003. - С.181-182.

2. Авторское свидетельство СССР №245660, МПК B65g, опубликованное 04.06.1968 (прототип).

Похожие патенты RU2543692C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 2003
  • Морозов Владимир Сергеевич
  • Казаков Юлий Иванович
  • Кожевников Евгений Михайлович
  • Зевакин Валерий Тимофеевич
  • Тараненко Олег Игоревич
RU2313772C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕФЕКТАЦИИ В ПОЛЕТЕ ЗАПРАВЛЕННОЙ РАБОЧИМ ТЕЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МАГИСТРАЛИ СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПИЛОТИРУЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА И СПОСОБ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2005
  • Цихоцкий Владислав Михайлович
RU2322377C2
Способ контроля герметичности изделий 1985
  • Громов Виктор Георгиевич
  • Абрамов Евгений Михайлович
  • Тюрин Вячеслав Алексеевич
  • Васильев Александр Петрович
  • Кашина Тамара Алексеевна
SU1288517A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ТОПЛИВНОГО БАКА САМОЛЕТА 2016
  • Тимиркеев Ренад Гарифович
  • Миненков Анатолий Александрович
  • Павлов Анатолий Васильевич
  • Трушин Олег Игоревич
  • Франков Станислав Владимирович
RU2624618C1
Устройство для испытания полых изделий на герметичность 2018
  • Львов Михаил Павлович
  • Рудаков Павел Николаевич
  • Русакова Евгения Александровна
  • Торгашин Александр Вениаминович
RU2676815C1
СПОСОБ ЗАПРАВКИ И ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОРОДА 2007
  • Горячев Игорь Витальевич
RU2361144C2
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 2012
  • Морозов Владимир Сергеевич
  • Кожевников Евгений Михайлович
  • Тараненко Олег Игоревич
RU2515218C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗАПРАВКИ В ПОЛЕТЕ РАБОЧИМ ТЕЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МАГИСТРАЛИ СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА, СНАБЖЕННОЙ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ КОМПЕНСАТОРОМ ОБЪЕМНОГО РАСШИРЕНИЯ РАБОЧЕГО ТЕЛА, И СПОСОБ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2006
  • Цихоцкий Владислав Михайлович
RU2324629C2
Устройство для контроля суммарной негерметичности изделий 1976
  • Воеводин Юрий Васильевич
  • Селиверстов Михаил Иосифович
  • Федоткин Борис Иванович
  • Тузов Валентин Николаевич
  • Бердов Лев Васильевич
SU645045A1
СПОСОБ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕДИНИЦЫ ОБРАЗЦОВОГО ДАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Супрунюк В.В.
  • Севастьянов В.Г.
  • Степанов А.Ю.
RU2017102C1

Реферат патента 2015 года УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ

Изобретение относится к области контроля герметичности и может быть использовано для контроля герметичности крупногабаритных объектов. Сущность: устройство контроля герметичности, располагаемое в полости контролируемого объекта (1), содержит два баллона (6, 7), дифманометр (12), соединительные линии (13, 14) и вентили (9-11, 15, 16, 18). Баллоны (6, 7) расположены в герметичной оболочке (8) и подключены к дифманометру (12). Герметичная оболочка (8) помещена в вакуумную камеру (2), снабженную вакуумным насосом (17). В стенку вакуумной камеры (2) встроен гермоввод (4) для капилляров (5), концы которых обращены к полости (3) вакуумной камеры (2). Со стороны вакуумной камеры (2) к гермовводу (4) подсоединен вентиль (9) для напуска контрольной среды в полость (3). Технический результат: повышение достоверности контроля герметичности крупногабаритных объектов. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 543 692 C1

Устройство контроля герметичности крупногабаритных объектов, содержащее баллон, дифманометр, соединительные линии и вентили, отличающееся тем, что оно содержит дополнительный баллон, оба баллона расположены в герметичной оболочке и подключены к дифманометру, герметичная оболочка помещена в вакуумную камеру, снабженную вакуумным насосом, в стенку вакуумной камеры встроен гермоввод для капилляров, концы которых обращены к полости вакуумной камеры, со стороны вакуумной камеры к гермовводу подсоединен вентиль.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2543692C1

СПОСОБ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ЕМКОСТИ 0
  • С. А. Бобровский, Л. А. Гирко, С. Г. Щербаков Т. В. Чурбанова
SU245660A1
Способ контроля герметичности полых изделий 1984
  • Кузнецов Александр Дмитриевич
  • Головенчиц Лев Исаакович
  • Бурдань Петр Николаевич
SU1245906A1

RU 2 543 692 C1

Авторы

Воронин Александр Иванович

Кузавков Владислав Михайлович

Мясников Вячеслав Михайлович

Сажин Сергей Григорьевич

Тараненко Евгений Васильевич

Даты

2015-03-10Публикация

2013-10-01Подача