×
04.04.2019
219.016.fb2b

Результат интеллектуальной деятельности: Установка рекуперации и повторного использования контрольных газов при испытании изделий на герметичность

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Заявленное изобретение относится к установкам для рекуперации и повторного использования контрольных газов при испытании изделий на герметичность. Сущность: установка включает линию (1) дренажа газа из объема изделия по окончании испытания и линию (2) подачи рекуперированного контрольного газа в объем изделия при повторном испытании. Линия (1) дренажа состоит из двух параллельных линий: линии (3) с установленными на ней последовательно компрессором (4) и первой накопительной емкостью (5) и линии (8) с установленными на ней последовательно вакуумным перекачивающим насосом (9) и второй накопительной емкостью (10), соединенными клапанами. Объем первой накопительной емкости (5) сообщается через клапаны, газовый редуктор (24), фильтр (26) и адсорбер (25) с линией (2) подачи сжатого газа в объем изделия. Внутри второй накопительной емкости (10) смонтирован герметичный эластичный “мешок” (15), к объему которого через клапаны подключены линия (8) от выхлопного патрубка перекачивающего вакуумного насоса (9) и линия (3), сообщающая герметичный эластичный “мешок” (15) с входным патрубком компрессора (4) линии (1). Объем первой накопительной емкости (5) сообщен с линией (38) входа газа в компрессор (4) трубопроводом с перепускным клапаном (36). Объем между оболочкой второй накопительной емкости (10) и оболочкой герметичного эластичного “мешка” (15) соединен через клапаны с линией подачи сжатого воздуха в этот объем. На внутренних стенках второй накопительной емкости (10) установлены чувствительные контактные датчики (32). Технический результат: возможность использования при испытаниях герметичности изделий, имеющих большие внутренние объемы, с относительно высокими давлениями контрольного газа. 1 ил.

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к испытательной технике.

Развитие ракетно-космической техники сопровождается непрерывным повышением требований к герметичности систем и агрегатов. Поэтому при технологическом контроле герметичности используются самые высокочувствительные методы контроля: масс-спектрометрическими, плазменными и другими течеискателями. В качестве контрольной среды для испытаний герметичности применяются дефицитные и дорогостоящие газы: гелий, аргон, элегаз, ксенон и др.

В связи с тем, что объемы топливных емкостей жидкостных ракет достигают значения до ~400,0…500,0 м3 для испытаний расходуются большие количества контрольных газов - до ~2000,0…3000,0 нм3. На большинстве ракетно-космических предприятий использованные для испытаний контрольные газы в настоящее время удаляются из объемов изделий в окружающую атмосферу. Поэтому цена выполненных испытаний исключительно высока - до десятков млн. рублей.

Оптимальным решением проблемы представляется создание и применения технологического оборудования рекуперации использованного при испытании контрольного газа и повторного его использования.

Наиболее близкими к предлагаемому изобретению по технической сущности являются системы рекуперации гелия, разрабатываемые и выпускаемые компанией Pfeiffer Vacuum Austria Gmbfl (Австрия), представительство в РФ - ООО «BLM Synergie», 107076, Moscow, Electrozavodkaya str. 24, www.blms.ru.

Система включает 2 порта: линия выхлопа гелия, предназначенная для дренажа контрольного газа из объема изделия после окончания операции его испытания, и линия подачи давления сжатого контрольного газа в объемы изделия при повторных испытаниях. Система содержит в своем составе:

- гелиевый шар-баллон для сбора выхлопного контрольного газа при абсолютном давлении, равном атмосферному;

- вакуумный насос для откачки оставшегося в объеме изделия после выхлопа при атмосферном давлении контрольного газа и перекачки его в объем шара-баллона;

- баллон хранения сжатого контрольного газа;

- гелиевый компрессор для перекачки контрольного газа из объема шара-баллона и сжатия в баллоне хранения.

Следует отметить, что система рекуперации, функционирующая по такой схеме, мало приемлема для использования при испытании изделий большого объема (более 100 м3) при относительно высоких давлениях испытания (5,0…10,0 кгс/см2).

Например, если внутренний объем изделия составляет Vи=100,0 м3, а давление контрольного газа при испытании - Ри=5,0 кгс/см2, общий объем дренажируемого и перека-чиваемого в объем шара-баллона газа составляет (5+1)⋅100=600,0 нм3. Понятно, что даже при шестикратном повторении операции перевода контрольного газа из объема изделия и сжатия баллоне хранения, требуется шар-баллон вместительности не менее 100,0 м3.

Кроме того, недостатком является необходимость гелиевого компрессора, функционирующего при атмосферном давлении газа на входе. Большинство выпускаемых в нашей стране и за рубежом компрессоров функционируют при повышенном избыточном (не менее 0,5…3,0 кгс/см2) давлении газа на входе.

Техническая проблема, на решение которой направлено настоящее изобретение - создание системы рекуперации гелия, в большей степени пригодных для применения в технологиях испытания на герметичность изделий с большими внутренними объемами и при относительно высоких давлениях контрольного газа при испытании.

Поставленная цель достигается тем, что согласно предлагаемому решению для рекуперации и повторного использования контрольных газов применяется установка, включающая линию дренажа газа из объема изделия по окончании испытания и линию подачи рекуперированного контрольного газа в объем изделия при повторном испытании, при этом линия дренажа состоит из двух параллельных линий: линии с установленными на ней последовательно компрессором и первой накопительной емкостью, причем, объем первой накопительной емкости сообщается через клапаны, газовый редуктор, фильтр и адсорбер с линией подачи сжатого газа в объем изделия, а также линии с установленными на ней последовательно вакуумным перекачивающим насосом и второй накопительной емкостью, соединенными клапанами, кроме того, внутри второй накопительной емкости смонтирован герметичный эластичный «мешок», к объему которого через клапаны подключены линия от выхлопного патрубка перекачивающего вакуумного насоса и линия, сообщающая герметичный эластичный «мешок» с входным патрубком компрессора первой линии, кроме того, объем первой накопительной емкости сообщен с линией входа газа в компрессор специальным трубопроводом с перепускным клапаном, а объем между оболочкой второй накопительной емкости и оболочкой герметичного эластичного «мешка» соединен через клапаны с линией подачи сжатого воздуха в этот объем, а на внутренних стенках второй накопительной емкости установлены чувствительные контактные датчики.

Предложенная схема рекуперации контрольного газа предполагает перевод его основной части из объема изделия в первую емкость накопления с помощью компрессора (до уровня минимального остаточного давления на входе компрессора), а остаточное количество переводится в объем герметичного эластичного «мешка» выхлопом и после достижения в объеме изделия атмосферного давления - с помощью вакуумного насоса, и затем после сжатия с помощью компрессора газ переводится в первую емкость накопления. Расчет показывает, что при полезном объеме «мешка» 25 м3, возможен полный перевод контрольного газа в количестве 600 нм3 из объема изделия при 4-х…5-ти кратном повторении операции перевода.

Такая схема рекуперации применяется в том случае, когда значение максимально возможного избыточного давления газа на выходе перекачивающего вакуумного (Рвых.в)max меньше значения минимально допустимого избыточного давления газа на входном патрубке компрессора (Рвх.к)min:

Если же, например, (Рвых.в)max≥(Рвх.к)min применяется схема рекуперации без использования второй накопительной емкости с эластичным «мешком».

Отличительными признаками предлагаемого технического решения являются:

- наличие в системе двух линий дренажа контрольного газа из объема изделия после испытания: первой - через перекачивающий компрессор и второй - через перекачивающий вакуумный насос с накопительными емкостями на каждой из линий, что обеспечивает возможность полного удаления из объема изделия контрольного газа по окончании его испытания;

- наличие в объеме второй накопительной емкости герметичного эластичного «мешка», к объему которого через клапан подключены линия перекачки контрольного газа из объема изделия вакуумным насосом и линия подачи накопленного контрольного на вход компрессора первой линии дренажа, что обеспечивает возможность перекачки контрольного газа из объема изделия от момента, когда прекращается возможность использования для этой цели компрессора, функционирующего при условии повышенного давления на входе, до полной откачки объема изделия;

- наличие линии, сообщающей объем первой накопительной емкости с магистралью на входе в перекачивающий компрессор, что позволяет поддерживать на входном патрубке компрессора необходимый для его нормального функционирования уровень давления газа;

- наличие линии подачи сжатого воздуха в объем между оболочкой второй накопительной камеры и оболочкой герметичного эластичного «мешка, что позволяет повышать давление газа в объеме «мешка» до уровня 0,3…3,0 кгс/см2 и поддерживать на этом уровне при перекачке газа компрессором в первую накопительную, обеспечивая необходимые условия функционирования компрессора;

- наличие на внутренних стенках второй накопительной емкости чувствительных контактных датчиков, что обеспечивает защиту эластичного «мешка» от излишней деформации при наполнении перекачанным контрольным газом.

Благодаря указанным отличиям достигается повышенная эффективность рекуперации контрольного газа из объемов изделий более 50,0…100,0 м3 при использовании компрессоров, функционирующих при повышенном давлении газа на входе. Использование вакуумной перекачки контрольного газа из объемов изделий обеспечивает его минимальные потери при рекуперации.

Предлагаемые технические решения могут быть практически реализованы в технологиях контроля герметичности изделий ракетно-космической техники, в авиационной и судостроительной и ядерно-энергетической промышленности. Заявляемое решение промышленно применимо, т.к. предлагаемые технические средства могут быть изготовлены промышленным способом, решение осуществимо и воспроизводимо, следовательно, оно соответствует условию патентоспособности - «промышленная применимость».

Сравнение заявляемого технического решения с уровнем техники по научно-технической литературе и патентным источникам показывает, что совокупность существенных признаков заявляемого решения не известна. Следовательно, оно соответствует условию патентоспособности - «новизна». Анализ известных технических решений в данной области техники показывает, что предлагаемое устройство имеет признаки, которые отсутствуют в известных технических решениях, а использование их в заявленной совокупности признаков дает возможность получить новый технический эффект, следовательно, предлагаемое техническое решение имеет изобретательский уровень по сравнению с существующим уровнем техники.

Изобретение иллюстрируется чертежом, где показана схема установки рекуперации контрольного газа.

Установка включает линию дренажа использованного контрольного газа из объема изделия для рекуперации 1 и линию подачи рекуперированного контрольного газа для повторного технологического применения 2.

Линия дренажа 1 состоит из двух параллельных линий: линии 3 с установленными на ней компрессором 4 и первой накопительной емкостью 5, сообщающихся через клапаны 6 и 7, и линии 8 с установленными на ней перекачивающим вакуумным насосом 9 и второй накопительной емкостью 10, сообщающихся через клапаны 11 и 12. Контроль давления контрольного газа в первой накопительной емкости 5 выполняется манометром 13, контроль давления контрольного газа во второй накопительной емкости 10 выполняется манометром 14.. Внутри второй накопительной емкости 10 смонтирован герметичный эластичный «мешок» 15, к объему которого подключена линия дренажа газа 8. К объему между оболочкой накопительной емкости 10 и оболочкой герметичного эластичного «мешка» 15 подключена линия подачи давления сжатого воздуха через клапаны 16 и 17, газовый редуктор 18 и последующего дренажа воздуха через клапан 20. Давление за газовым редуктором 18 контролируется манометром 19. Линия подачи рекуперированного контрольного газа для повторного технологического применения 2 через клапаны 21, 22, 23 и газовый редуктор 24 включает адсорбционную ловушку паров влаги и масла 25 из подаваемого воздуха и фильтр для удаления механических загрязнений 26. Контроль давления на входе и выходе газового редуктора 24 осуществляется с помощью манометров 27 и 28. Линии контроля 29 подаваемого газа через клапан 30 на содержание паров влаги и масла, а также контроля газа на содержание механических загрязнений через клапан 31 предназначены для проверки степени чистоты газа на соответствие установленным требованиям перед повторным технологическим применением.

На внутренних стенках второй накопительной емкости 10 на поверхностях установлены чувствительные контактные датчики 32, срабатывание каждого из которых при контакте с внешней оболочкой раздувающегося при наполнении перекачиваемым контрольным газом герметичного эластичного «мешка» 15 сигнализирует о необходимости прекращения процесса перепуска газа из объема изделия в «мешок» или прекращения его перекачки вакуумным насосом 9.

Контроль давления на входном патрубке компрессора 4 выполняется манометром 37.

Объем первой накопительной емкости соединен с впускным патрубком компрессора 4 линией 38 с установленным на ней перепускным клапаном 36.

Рекуперация контрольного газа для повторного технологического применения с помощью предлагаемого технического устройства реализуется двумя возможными способами.

Первый способ реализации процесса рекуперации применяется в том случае, когда согласуются давления на выходе вакуумного перекачивающего насоса 9 - Рвых.в и на входном патрубке компрессора 4 - Рвх.к, т.е. когда значение максимально допустимого избыточного давления откачиваемого газа на выходе перекачивающего вакуумного насоса не меньше значения минимально допустимого избыточного давления газа на входном патрубке компрессора (Рвых.в)max≥(Рвх.к)min.

Первоначально выполняется операция перекачки газа из объема изделия по линиям 1 и 3 с помощью компрессора 4.

После окончания испытаний изделия на герметичность, при котором его внутренние объемы нагружались давлением контрольного газа (3,0…15,0 кгс/см2), сброс давления из объема изделия первоначально выполняется по линиям 1 и 3 через работающий компрессор 4 и клапаны 35, 6 и 7 до остаточного избыточного давления в объемах изделия, соответствующего возможности нормального его функционирования (давление избыточное ~(Pвх.к)min=0,5…1,0 кгс/см2). Для этого включается компрессор 4, открываются клапаны 35, 3 и 7 и производится перекачка газа из объема изделия в накопительную емкость 5. Перекачка прекращается при понижении давления на входе в компрессор до уровня максимально допустимого значения давления газа на выходе перекачивающего вакуумного насоса (Рвых.в)max. При использовании вакуумных насосов винтового или когтевого типа (Pвых.в)max=0,5…0,7 кгс/см2. Включается вакуумный перекачивающий насос 9, открываются клапаны 11 12 и 33, включается компрессор 4, открываются клапаны 3 и 4, и производится откачка газа из объема изделия до минимального остаточного давления. При перекачке необходимое давление на входе в компрессор 4 поддерживается на уровне 0,5…0,7 кгс/см2 дросселированием газа из емкости 5 открытием перепускного клапана 36. При этом возможно удаление газа из объемов изделия до остаточного давления 10-1…5⋅10-2 мм рт.ст.

Второй способ реализации процесса рекуперации применяется в том случае, когда значение максимально допустимого избыточного давления откачиваемого газа на выходе перекачивающего вакуумного насоса меньше значения минимально допустимого избыточного давления газа на входном патрубке компрессора т.е. когда .

Первоначально выполняется операция перекачки газа из объема изделия по линиям 1 и 3 с помощью компрессора 4.

Перед началом работы открывается клапан 16 и газовый редуктор 18 настраивается на давление, обеспечивающее возможность нормального функционирования компрессора 4 на его входной магистрали (давление избыточное ~1,0…3,0 кгс/см2). Контроль давления - по манометру 34.

После окончания испытаний изделия на герметичность, при котором его внутренние объемы нагружались давлением контрольного газа, сброс давления из объема изделия первоначально выполняется по линии 3 через работающий компрессор 4 и клапаны 6 и 7 до остаточного избыточного давления в объемах изделия, соответствующего возможности нормального его функционирования (давление избыточное ~1,0…3,0 кгс/см2). После закрытия клапанов 6 и 7 и останова компрессора 4 перевод газа из объема изделия первоначально производится при использовании перепада давления 1,0…3,0 кгс/см2: при этом открываются клапаны 35, 6, 33 и 39, и объем герметичного эластичного «мешка» 15 увеличивается до момента соприкосновения внешней его поверхности с каким-либо из контактных датчиков 32, по сигналу датчика 32 клапаны 6, 35, 33 и 39 закрываются, открываются клапаны 16, 17, ив объем между внутренней поверхностью второй накопительной емкости 10 и наружной поверхностью герметичного эластичного «мешка» 15 подается давление воздуха до достижения настроечного давления газового редуктора 18 (давление избыточное ~1,0…3,0 кгс/см2), после чего включается компрессор 4, открывается клапаны 39, 33, 7, и производится перекачка контрольного газа из объема герметичного эластичного «мешка» 15 в объем первой накопительной емкости 5. Клапаны 39, 33 и 7 закрываются по истечении времени, требуемого для перекачки всего объема газа, первоначально заполняющего герметичный эластичный «мешок» 15, и компрессор 4 выключается. Дренажный клапан 20 открывается и давление в объеме между внутренней поверхностью второй накопительной емкости 10 и наружной поверхностью герметичного эластичного «мешка» 15 понижается до атмосферного значения, дренажный клапан 20 закрывается. Операция заполнения «мешка» 15 и перекачки его в объем первой накопительной емкости 5 повторяется, пока давление в объеме изделия не понизится до атмосферного значения. Дальнейшая перекачка контрольного газа из объема изделия выполняется с помощью вакуумного перекачивающего насоса 9, после включения которого открываются клапаны 35, 11, 12 и 39, и происходит наполнение объема герметичного эластичного «мешка» 15 до момента соприкосновения внешней его поверхности с каким-либо из контактных датчиков 32, после чего закрываются клапаны 11 и 12 и выключается вакуумный перекачивающий насос 9. Операция перекачки газа насосом 9 продолжается до полного удаления контрольного газа из объема изделия.

Перед повторным использованием накопленный в емкости 5 газ пропускается через адсорбер 25, очищаясь от паров влаги и органических загрязнений, а также через фильтр 26 для удаления механических загрязнений. Газовым редуктором 24 устанавливается требуемое давление газа, а контроль чистоты производится на содержание влаги, органических и механических загрязнений осуществляется через клапаны 30 и 31.

Установка рекуперации и повторного использования контрольных газов при испытаниях на герметичность, включающая линию дренажа газа из объема изделия по окончании испытания и линию подачи рекуперированного контрольного газа в объем изделия при повторном испытании, при этом линия дренажа состоит из двух параллельных линий: линии с установленными на ней последовательно компрессором и первой накопительной емкостью, причем объем первой накопительной емкости сообщается через клапаны, газовый редуктор, фильтр и адсорбер с линией подачи сжатого газа в объем изделия, а также линии с установленными на ней последовательно вакуумным перекачивающим насосом и второй накопительной емкостью, соединенными клапанами, кроме того, внутри второй накопительной емкости смонтирован герметичный эластичный ”мешок”, к объему которого через клапаны подключены линия от выхлопного патрубка перекачивающего вакуумного насоса и линия, сообщающая герметичный эластичный “мешок” с входным патрубком компрессора первой линии, кроме того, объем первой накопительной емкости сообщен с линией входа газа в компрессор трубопроводом с перепускным клапаном, а объем между оболочкой второй накопительной емкости и оболочкой герметичного эластичного “мешка” соединен через клапаны с линией подачи сжатого воздуха в этот объем, а на внутренних стенках второй накопительной емкости установлены чувствительные контактные датчики.
Установка рекуперации и повторного использования контрольных газов при испытании изделий на герметичность
Установка рекуперации и повторного использования контрольных газов при испытании изделий на герметичность
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-9 of 9 items.
13.01.2017
№217.015.78b5

Способ контроля герметичности элементов корпуса изделия

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к технике испытания на герметичность изделий, и может быть использовано в ракетно-космической и авиационной технике, атомной промышленности, приборостроении и других отраслях, связанных с изготовлением изделий высокой степени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599409
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.8220

Способ градуировки датчиков системы управления расходом топлива в баках жидкостных ракет

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к технологическим методам градуировки датчиков системы управления расходом топлива жидкостных ракет (СУРТ), т.е. определения объемов топливных баков, соответствующих контрольным уровням срабатывания датчиков, расположенных в системе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601618
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.ab30

Способ градуировки сигнализаторов уровня

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам определения объема жидкости в емкости (части объема жидкости) с учетом деформации стенок емкости в условиях эксплуатации. Предложен способ градуировки сигнализаторов уровня емкости, расположенной горизонтально, заключающийся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612047
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.c14f

Способ и устройство контроля герметичности цилиндрических обечаек корпусов жидкостных ракет

Изобретение относится к области контроля устройств на герметичность и может быть использовано для контроля герметичности цилиндрических обечаек корпусов жидкостных ракет. Сущность: размещают изделие (2), объем которого герметизирован по торцам, в вертикальном положении осевой линии на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617567
Дата охранного документа: 25.04.2017
26.08.2017
№217.015.ded7

Способ градуировки цилиндрических топливных баков жидкостных ракет по уровням срабатывания контролирующих датчиков

Изобретение относится к методам градуировки объемов по уровням. Предложен способ, заключающийся в определении объема топливного бака под каждым i-м уровнем срабатывания контролирующего датчика V, который предварительно определен при испытании каждого из датчиков в вертикально установленной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624997
Дата охранного документа: 11.07.2017
10.05.2018
№218.016.40f2

Способ и устройство контроля герметичности днищ топливных баков жидкостных ракет

Изобретение относится к области испытаний на герметичность и может быть использовано для контроля герметичности днищ топливных баков жидкостных ракет. Сущность: изделие (2) размещают в испытательной вакуумной камере, состоящей из монтажного стола (1) и вакуумного колпака (3). Заглушкой (4)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649215
Дата охранного документа: 30.03.2018
29.05.2018
№218.016.56cf

Контрольная течь

Изобретение относится к контрольным течам и может быть использовано, например, для получения количественных характеристик негерметичности изделий, настройки и определения чувствительности течеискательной аппаратуры. Сущность: контрольная течь содержит герметичный непроницаемый корпус (1),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655000
Дата охранного документа: 23.05.2018
25.06.2018
№218.016.6570

Способ изготовления контрольной капиллярной течи

Изобретение относится к способам изготовления контрольных капиллярных течей. Сущность: вытягивают стеклянный капилляр с получением требуемого потока пробного газа в рабочем диапазоне давления течи. Устанавливают и герметизируют капилляр в корпусе контрольной течи. Вакуумируют внутреннюю полость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658588
Дата охранного документа: 21.06.2018
04.02.2020
№220.017.fd56

Способ нейтрализации топливных баков жидкостных ракет после слива агрессивных и токсичных компонентов топлива

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к технологическим методам очистки, нейтрализации внутренних поверхностей топливных баков жидкостных ракет после слива агрессивных и токсичных компонентов жидкого ракетного топлива (КРТ). Способ нейтрализации топливных баков жидкостных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712910
Дата охранного документа: 31.01.2020
Showing 1-10 of 22 items.
10.11.2013
№216.012.7f30

Способ градуировки сигнализаторов уровня емкости

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам определения объема жидкости в емкости при ее расходе. Предложен способ градуировки сигнализаторов уровня, заключающийся в определении части объема емкости, соответствующей плоскости зеркала жидкости, при котором срабатывает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498233
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.05.2014
№216.012.c13d

Способ испытания изделия на герметичность

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к испытательной технике, и позволяет выполнять полный комплекс испытания изделий на герметичность. Изобретение расширяет технологические возможности испытания за счет использования различных контрольных газовых и жидких сред, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515218
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.07.2014
№216.012.dfb3

Способ испытания изделия на герметичность

Изобретение относится к области исследований устройств на герметичность и может быть использовано для испытания, например, ракетно-космической техники. Сущность: изделие помещают в испытательную вакуумную камеру. Удаляют из камеры и объема изделия атмосферный воздух. Наносят на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523053
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.dfb6

Способ контроля герметичности

Изобретение относится к области исследований устройств на герметичность и может быть использовано для контроля герметичности емкостей, изготовленных из двухслойных оболочек, например, топливных емкостей летательных аппаратов. Сущность: объем емкости заполняют рабочей или контрольной средой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523056
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.09.2014
№216.012.f18d

Способ контроля герметичности

Изобретение относится к области исследований устройств на герметичность. Сущность: перед испытаниями определяют реакцию течеискателя (3) на фоновое содержание контрольного вещества в испытательной камере (1) с контролируемым изделием (2). Затем предварительно взвешенный проницаемый корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527659
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.02.2015
№216.013.2596

Способ очистки изделий

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способам удаления загрязнений с поверхностей и из полостей разнообразных изделий. Предложен способ очистки изделий легколетучими растворителями, проводимый в замкнутом объеме при рабочем давлении, включающий очистку и ультразвуковую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541075
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.03.2015
№216.013.3641

Способ подготовки топливной емкости к контролю герметичности

Изобретение относится к машиностроению, в частности к очистке поверхностей изделий от загрязнений, а также к подготовке изделий к контролю герметичности. В предложенном способе подготовки топливной емкости к контролю герметичности емкости 11 помещают в герметичную камеру 1, из объемов камеры и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545373
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.07.2015
№216.013.5bcc

Способ подготовки изделий к испытаниям на герметичность

Изобретение относится к машиностроению, в частности к подготовке изделий к высокочувствительному контролю герметичности. Предложен способ подготовки изделий к высокочувствительным испытаниям на герметичность, заключающийся в помещении изделия в специальную герметичную камеру, заполнении камеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555041
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.03.2016
№216.014.cce7

Способ измерения внутреннего объёма топливного бака жидкостной ракеты и градуировки объёма бака по уровням

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к технологическим методам измерения полных объемов топливных баков жидкостных ракет, а также к методам градуировки объемов по уровням. Предложен способ, заключающийся в горизонтальном размещении бака на опорах, обеспечивающих возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577090
Дата охранного документа: 10.03.2016
13.01.2017
№217.015.78b5

Способ контроля герметичности элементов корпуса изделия

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к технике испытания на герметичность изделий, и может быть использовано в ракетно-космической и авиационной технике, атомной промышленности, приборостроении и других отраслях, связанных с изготовлением изделий высокой степени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599409
Дата охранного документа: 10.10.2016
+ добавить свой РИД