×
26.07.2020
220.018.3836

Результат интеллектуальной деятельности: ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002727851
Дата охранного документа
24.07.2020
Аннотация: Способ измерения большой утечки в, по меньшей мере, частично несжимаемом испытуемом образце (18) в имеющей по меньшей мере один гибкий участок стенки пленочной камеры (12), которая газопроводящим образом соединена с датчиком (30) давления, вакуумным насосом (26) и через калибровочный клапан (34) - с охватывающей калибровочный объем (37) калибровочной камерой (36), с шагами: вакуумирования пленочной камеры (12), измерения характеристики изменения давления внутри пленочной камеры (12) после окончания вакуумирования, газопроводящего соединения калибровочного объема (37) с внутренним объемом пленочной камеры (12) во время измерения характеристики изменения давления, причем давление измеряют до установления газопроводящего соединения и при газопроводящем соединении с пленочной камерой (12), и причем давление в калибровочной камере (36) до соединения с пленочной камерой (12) больше или меньше, чем давление в пленочной камере (12), отличающийся тем, что сравнивают разность ΔpLEER давлений между давлением до установления газопроводящего соединения и давлением при газопроводящем соединении с пленочной камерой (12) в случае пустой пленочной камеры (12) без испытуемого образца (18) с соответствующей разностью давлений при помещенном в пленочной камере (12) испытуемом образце (18). Технический результат – повышение точности вычисления интенсивности течи по повышению давления, исключение предварительного отдельного калибровочного измерения. 7 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к способу обнаружения большой утечки, по меньшей мере, на частично несжимаемом испытуемом образце в пленочной камере.

В случае пленочной камеры речь идет об особой форме испытательной камеры для размещения испытуемого на герметичность испытуемого образца. Пленочная камера отличается тем, что по меньшей мере один участок стенки состоит из гибкого материала (пленки). Испытуемый на герметичность испытуемый образец помещается во внутреннюю полость пленочной камеры, и затем пленочная камера вакуумируется. При вакуумировании пленочной камеры воздух из пленочной камеры в области снаружи испытуемого образца отсасывается, вследствие чего гибкая стенка пленочной камеры прижимается к испытуемому образцу. Особо подходящая пленочная камера состоит из двух уложенных один на другой, охватывающих испытуемый образец слоев пленки, которые своей краевой областью герметично соединены между собой. При вакуумировании пленочной камеры пленка всасывается до остаточных мертвых объемов на испытуемом образце. Затем с помощью датчика давления измеряется характеристика изменения давления внутри пленочной камеры в области снаружи испытуемого образца. Если газ вследствие утечки в испытуемом образце выходит из испытуемого образца, соответственно измеренное повышение давления служит указанием на утечку. Интенсивность течи при этом может измеряться на основании повышения давления. Для этого должен быть известен объем пленочной камеры, то есть охваченный пленочной камерой внутренний объем. Устанавливающийся после вакуумирования объем пленочной камеры зависит от величины и формы испытуемого образца. Вследствие несовершенного прилегания пленки к испытуемому образцу возникают мертвые объемы.

Пленочная камера сама отдает газ в объем пленочной камеры, например, из-за выделяющих газ из стенки пленочной камеры компонентов. Из этого следует повышение давления (повышение давления вследствие перемещения) внутри пленочной камеры. Такое повышение давления вследствие смещения и мертвые объемы пленочной камеры влияют на измеренную интенсивность течи. Из этого следует ошибка в определении интенсивности течи. Обычно во избежание такой ошибки производится предшествующее измерение с герметичным испытуемым образцом, чтобы обнаружить повышение давления вследствие перемещения и мертвые объемы. При этом мертвые объемы могут возникать в любом случае только вследствие зависящей от продукта калибровки перед собственно измерением. Как только испытуемый образец заменяется, например, при выборочном тесте, или как только количество испытуемых образцов изменяется, предыдущая зависящая от продукта калибровка является неточной.

В заявке на патент ФРГ №10 2014 219 481.4, содержание которой посредством ссылки включается в настоящую заявку, описывается газопроводящее соединение внутренней полости пленочной камеры, то есть охваченного пленочной камерой объема пленочной камеры, с охваченным калибровочной камерой калибровочным объемом. Между пленочной камерой и калибровочной камерой предусмотрен калибровочный клапан, посредством которого газопроводящий путь между пленочной камерой и калибровочной камерой при вакуумировании пленочной камеры закрыт. После того как пленочная камера была вакуумирована и в то время как изменение давления внутри пленочной камеры измеряется датчиком давления, калибровочный клапан открывается, причем при открытии калибровочного клапана давление внутри калибровочной камеры больше или меньше, чем внутри вакуумированной пленочной камеры.

После открытия калибровочного клапана газ течет из калибровочной камеры в пленочную камеру (или наоборот), что ведет к скачкообразному повышению или падению давления внутри пленочной камеры. Такое изменение давления можно назвать резким скачком давления. Скачок давления зависит при этом от объема пленочной камеры. В случае пустой пленочной камеры, то есть без испытуемого образца, это весь внутренний объем пленочной камеры. Если испытуемый образец находится в пленочной камере, то это остаточный объем внутри пленочной камеры в области снаружи по существу герметичного испытуемого образца. На основании скачка давления при каждом измерении испытуемого образца можно определять соответственно фактический объем пленочной камеры и, тем самым, точно вычислять интенсивность течи по повышению давления. Предшествующее отдельное калибровочное измерение тогда не требуется.

Описывается, что объем пленочной камеры определяется из разности давления в калибровочном объеме до открытия калибровочного клапана (известное, предпочтительно атмосферное давление) и давления внутри пленочной камеры после открытия калибровочного клапана.

Под, по меньшей мере, частично несжимаемым испытуемым образцом понимается испытуемый образец, при котором речь может идти о, по меньшей мере, частично твердом испытуемом образце или испытуемом образце, содержащем твердые предметы, таком, как, например, упаковка с содержащимися в ней продуктами питания. У подобных испытуемых образцов присутствует такая особенность, что их внешний вид в случае большой утечки изменяется не в такой же степени, как при сжимаемом, то есть имеющим мягкую форму, полностью или значительно сжимаемом испытуемом образце. Несжимаемые испытуемые образцы могут также называться геометрически устойчивыми. Именно в случае твердого испытуемого образца он не меняет свою внешнюю форму даже при полном вакуумировании. Именно при таких, по меньшей мере, частично несжимаемых испытуемого образцах большие утечки не обнаруживаются с достаточной точностью, так как во время фазы вакуумирования весь содержащийся в испытуемом образце газ высасывается, и потому газа, чтобы создать измеримое повышение давления, при измерении более нет.

В основу изобретения положена задача создать усовершенствованное измерение большой утечки, по меньшей мере, частично несжимаемого испытуемого образца в пленочной камере.

Способ согласно изобретению определяется признаками п. 1 формулы изобретения.

Измерение большой утечки происходит путем сравнения изменения давления между давлением внутри пленочной камеры до ее газопроводящего соединения с калибровочной камерой и давлением внутри пленочной камеры после установления газопроводящего соединения между пленочной и калибровочной камерами в случае пустой пленочной камеры, в которой не содержится испытуемый образец, с соответствующей разностью давлений в случае содержащегося в пленочной камере, по меньшей мере, частично несжимаемого испытуемого образца. В случае сильно негерметичного испытуемого образца, то есть испытуемого образца, имеющего большую утечку, разность давлений меньше, чем в случае пустой пленочной камеры или в случае герметичного испытуемого образца или испытуемого образца лишь с малой интенсивностью течи.

Типичные значения внутреннего объема калибровочной камеры могут составлять 1-10 см3 при давлении внутри испытательной камеры около 1000 бар (атмосферное давление) до открытия калибровочного клапана. Поскольку калибровочная камера может быть заполнена окружающим воздухом, может потребоваться определить фактическое давление воздуха посредством подходящего манометра и после установления соединения между пленочной камерой и калибровочной камерой соответственно скорригировать установившуюся разность давлений.

Калибровочная камера может быть снабжена калиброванной течью, интенсивность течи которой известна. Исходя из повышения давления, получающегося из интенсивности течи испытуемого образца, можно сделать вывод о внутреннем объеме сильно негерметичного твердого испытуемого образца.

Для быстрого измерения утечки устанавливающаяся после открытия калибровочного клапана характеристика изменения давления в пленочной камере может быть математически экстраполирована на основании экспоненциальной функции. В частности, это выгодно, чтобы обнаружить разность давлений между давлением внутри пленочной камеры до открытия калибровочного клапана и при полном выравнивании давления с открытым калибровочным клапаном. В частности, это выгодно в том случае, если большие испытуемые образцы препятствуют течению газа внутри пленочной камеры и потому выравнивание давления продолжается дольше, чем при пустом состоянии пленочной камеры.

После открытия калибровочного клапана получается выравнивание давления между калибровочным объемом (внутренним объемом калибровочной камеры), в который сначала подается окружающий воздух, и объемом пленочной камеры, который имеет явно меньшее давление. В зависимости от свойств и величины испытуемого образца такое выравнивание давления происходит быстрее или медленнее. Ожидаемое конечное давление в случае состоявшегося выравнивания давления может быть математически экстраполировано на основании экспоненциальной функции по меньшей мере из двух, предпочтительно по меньшей мере из трех, последовательных результатов измерений давления в пленочной камере.

Ниже вариант осуществления изобретения подробнее поясняется на основании фигур. На них показаны:

фиг. 1 - схематическое изображение в первом режиме работы,

фиг. 2 - характеристика изменения давления в первом режиме работы,

фиг. 3 - вид согласно фиг. 1 во втором режиме работы,

фиг. 4 - характеристика изменения давления в первом режиме работы,

фиг. 5 - вид согласно фиг. 1 в третьем режиме работы,

фиг. 6 - характеристика изменения давления в третьем режиме работы и

фиг. 7 - подробный вид характеристики изменения давления согласно фиг. 6.

Пленочная камера 12 состоит из двух слоев пленки 14, 16, которые охватывают испытуемый образец 18 и в краевой области испытуемого образца 18 герметично соединены между собой. Слои пленки 14, 16 охватывают объем 20 пленочной камеры во внутренней полости пленочной камеры 12. На фиг. 1 объем 20 пленочной камеры представляет собой объем внутри пленочной камеры 12 в области снаружи испытуемого образца 18.

По газовому трубопроводу 22 внутренняя полость пленочной камеры 12 газопроводящим образом соединена через откачивающий клапан 24 с вакуумным насосом 26, через измерительный клапан 28 - с датчиком 30 давления, через вентиляционный клапан 32 - с окружающей пленочную камеру 12 атмосферой, и через калибровочный клапан 34 - с калибровочной камерой 36.

Калибровочная камера 36 охватывает калибровочный объем, который первоначально заполнен воздухом под атмосферным давлением. Калибровочный клапан 34 первоначально закрыт. На фигурах открытое состояние клапана показано изображенным с заливкой клапаном, а закрытое состояние показано изображенным без заливки клапаном. Итак, в первом режиме работы согласно фиг. 1 измерительный клапан 28, вентиляционный клапан 32 и калибровочный клапан 34 закрыты. Откачивающий клапан 24, напротив, открыт. В показанном на фиг. 1 первом режиме работы испытуемый образец 18 находится внутри герметично закрытой пленочной камеры 12, в то время как вакуумный насос 26 вакуумирует пленочную камеру 12 при открытом откачивающем клапане 24 через газовый трубопровод 22.

На фиг. 2 показана характеристика изменения давления, которая устанавливается во время вакуумирования внутри пленочной камеры 12. При открытом измерительном клапане 28 датчик 30 давления замерил бы показанную на фиг. 2 характеристику изменения давления. Однако на фиг. 1 при вакуумировании пленочной камеры 12 измерительный клапан 28 закрыт, чтобы не повредить датчик 30 давления.

На фиг. 3 показан следующий режим работы после вакуумирования пленочной камеры 12. Откачивающий клапан 24 закрыт (показан без заливки), а измерительный клапан 28 открыт (показан с заливкой). Герметично закрытый объем 20 пленочной камеры через него соединен с датчиком 30 давления. Как показано на фиг. 4, датчик 30 давления замеряет повышение давления внутри пленочной камеры 12 за промежуток времени t. Это повышение давления может следовать, во-первых, из утечки в испытуемом образце 18, а во-вторых, из давления перемещения. При повышении давления из-за перемещения речь идет о повышении давления, которое возникает не вследствие утечки в испытуемом образце 18, а вследствие других физических эффектов, таких, как, например, выделяющихся из стенки пленочной камеры молекул газа.

После вакуумирования пленочной камеры 12 (первый режим работы) и открытия измерительного клапана 28 (второй режим работы) теперь открывается также калибровочный клапан 34. Этот третий режим работы показан на фиг. 5. Через открытый калибровочный клапан 34 воздух течет из калибровочной камеры 36 по газовому трубопроводу 22 в пленочную камеру 12. Вследствие большой разности давления между вакуумом в пленочной камере 12 и атмосферным давлением внутри калибровочной камеры 36 давление в пленочной камере 12 после открытия калибровочного клапана 34 резко возрастает.

Такой скачок Δр давления показан на фиг. 6 и измеряется датчиком 30 давления. Скачок Δр давления представляет собой разность между давлением рG внутри пленочной камеры 12 после открытия калибровочного клапана 34 и давлением pF внутри пленочной камеры 12 перед открытием калибровочного клапана 34:

Вследствие того, что общее количество газа в пленочной камере 12 и в калибровочной камере 36 до и после открытия калибровочного клапана сохраняется, справедливо

причем

pG: давление внутри пленочной камеры 12 после открытия калибровочного клапана 34,

VF: подлежащий определению объем 20 пленочной камеры,

VV: калибровочный объем 37 внутри калибровочной камеры 36 (в диапазоне от 1/1000 до 1/10 объема пленочной камеры без испытуемого образца)

и

pV: давление внутри калибровочной камеры 36 до открытия калибровочного клапана 34 (атмосферное давление, около 1 бар).

Из этого на основании скачка Δр=(pG-pF) давления можно вычислить объем 20 пленочной камеры как:

В качестве давления рG при анализе скачка Δр давления, предпочтительно, рассматривается устанавливающееся конечное давление pEND. Конечное давление pEND это то давление, которое устанавливается при состоявшемся выравнивании давления между пленочной камерой 12 и калибровочной камерой 36, то есть в конце переходного процесса давления в пленочной камере после открытия калибровочного клапана 34.

Внутренний объем VINNEN пленочной камеры 12 с помещенным в пленочной камере испытуемым образцом 18, таким как, например, по меньшей мере, частично несжимаемым или совершенно твердым и/или геометрически устойчивым испытуемым образцом, можно вычислить как:

и если устанавливающиеся конечные давления PG1 и PG2 после выравнивания давления малы по сравнению с давлением в калибровочном объеме pV, как

причем

VINNEN: внутренний объем пленочной камеры 12 с помещенным испытуемым образцом 18,

VLEER: внутренний объем пустой пленочной камеры 12 без испытуемого образца 18,

ΔpLEER: разность давлений между давлением в пленочной камере 12 до соединения с калибровочной камерой 36 и после соединения с калибровочной камерой 36 при пустой пленочной камере 12,

ΔpPRUFLING: разность давлений между давлением в пленочной камере 12 до соединения с калибровочной камерой 36 и после соединения с калибровочной камерой 36 с помещенным в пленочной камере 12 испытуемым образцом,

PG1: устанавливающееся конечное давление при пустой камере после соединения калибровочного объема с пленочной камерой, и

PG2: устанавливающееся конечное давление при заполненной испытуемым образцом камере после соединения калибровочного объема с пленочной камерой.

Внутренний объем VLEER определяется посредством однократной калибровки при известном внутреннем объеме. Для этого проводится измерение с пустым измерением и измерение при известном внутреннем объеме VKAL. Внутренний объем камеры определяется тогда из:

или, если pG2, pG2<<pV,

причем

VKAL: известный калибровочный объем. Величина калибровочного объема должна составлять 1/5-1/20 внутреннего объема пустой камеры VLEER.

На фиг. 7 показан переходный процесс давления р во время выравнивания давления при открытом калибровочном клапане 34. Если в качестве скачка давления Δр рассматривается разность PEND - РKAM давлений, то есть разность давления внутри пленочной камеры в конце переходного процесса давления и давления внутри пленочной камеры до переходного процесса давления, то характеристику изменения давления p(t) в зависимости от промежутка времени t во время переходного процесса давления можно математически описать формулой:

причем

p(t): моментальное давление в момент времени t,

pKAM: давление в пленочной камере (12) до установления газопроводящего соединения между пленочной и калибровочной камерами (36),

р2: давление в пленочной камере (12) до установления газопроводящего соединения между пленочной и калибровочной камерой (36),

р3: давление в пленочной камере (12) в момент времени t3 после момента времени t2,

pEND: конечное давление в пленочной камере (12) после соединения пленочной камеры (12) и калибровочной камеры (36), предпочтительно в момент времени t=∞,

t: время,

Tau: постоянная времени переходного процесса давления после соединения пленочной камеры (12) с калибровочной камерой (36).

На основании по меньшей мере двух последовательных результатов измерений давления р2, р3, предпочтительно по меньшей мере трех последовательных результатов измерений давления p1, р2, р3, характеристику изменения давления p(t) можно экстраполировать посредством вышеуказанной формулы. Измерение характеристики изменения давления и ожидание, пока установится конечное давление pEND при состоявшемся выравнивании давления, тогда не нужны. Более того, давление внутри пленочной камеры может быть экстраполировано уже при состоявшемся выравнивании давления.

Для равных интервалов между моментами времени t1, t2 и t2, t3, причем t1 является моментом времени, в который открывается калибровочный клапан 34 и t2 лежит между t1 и t3, конечное давление pEND может быть вычислено как:

За счет этого возможно вычисление устанавливающегося конечного давления pEND внутри пленочной камеры, прежде чем это конечное давление устанавливается при состоявшемся выравнивании давления.

На основании вычисленного таким образом конечного давления описанные выше разности давлений могут вычисляться и сравниваться между собой для обнаружения большой утечки, по меньшей мере, на частично несжимаемом испытуемом образце.


ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ
ИЗМЕРЕНИЕ БОЛЬШОЙ УТЕЧКИ В НЕСЖИМАЕМОМ ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ В ПЛЕНОЧНОЙ КАМЕРЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 20 items.
20.07.2014
№216.012.dfc4

Течеискатель для работы методом щупа

Изобретение относится к устройствам-течеискателям. Сущность: устройство содержит щуп (10), соединенный посредством шланга (11) через дроссель (D2) с вакуумным насосом (16), и датчик тестового газа (15). Выше по потоку от дросселя (D2) выполнена точка распределения (24). От точки распределения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523070
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.03.2015
№216.013.362f

Способ функциональной проверки течеискателя

Изобретение относится к области исследований устройство на герметичность и может быть использовано для функциональной проверки течеискателя (20). Сущность: течеискатель (20) содержит датчик (21) парциального давления, входное отверстие (24) которого является входным отверстием течеискателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545355
Дата охранного документа: 27.03.2015
20.10.2015
№216.013.83bc

Способ и устройство для определения утечки конденсируемого газа из содержащего конденсируемый газ прибора

Изобретение относится к области исследования устройств на герметичность и может быть использовано для проверки герметичности устройства, содержащего конденсируемый газ, прежде всего хладагент. Сущность: отсасывают газ (15) из окружающей устройство (10) среды. Направляют упомянутый газ (15)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565327
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8bd4

Течеискатель

Изобретение относится к области исследований на герметичность. Сущность: течеискатель имеет испытательное впускное отверстие (10) для соединения проходящей испытание тестовой камеры. Высоковакуумный насос (12) создает в детекторе (11) тестового газа высокий вакуум. Форвакуумный насос (20)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567403
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.01.2016
№216.013.a207

Течеискатель

Изобретение относится к течеискателю для обнаружения газового компонента во всосанном газе. Течеискатель имеет первый датчик для обнаружения газового компонента (гелия) во всосанном газе. Так как датчик является чувствительным к насыщению или же загрязнению, предусмотрен датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573121
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.08.2016
№216.015.5025

Устройство и способ для определения чистоты проверяемого хладагента

Изобретение относится к устройству и способу для определения чистоты проверяемого хладагента. Устройство (10) для определения чистоты проверяемого хладагента содержит газовую кювету (12), которая имеет входной патрубок и выходной патрубок для проверяемого газа, просвечивающий газовую кювету...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595829
Дата охранного документа: 27.08.2016
25.08.2017
№217.015.b9e0

Холодильный компрессор двойного действия

Изобретение относится к области холодильных установок, в которых применяются холодильные компрессоры. Холодильный компрессор двойного действия содержит поршень 7, свободно установленный с возможностью направленного перемещения с опорой на два противолежащих друг другу и взаимно неподвижных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615547
Дата охранного документа: 05.04.2017
25.08.2017
№217.015.d014

Быстрое обнаружение течей в жесткой/мягкой упаковке без добавления проверочного газа

Изобретение относится к области проверки изделий на герметичность и может быть использовано для проверки на герметичность изделий в мягкой упаковке. Сущность: устройство содержит вакуумируемую испытательную камеру (14) для испытуемого образца (12). Испытательная камера (14) имеет пленочную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620871
Дата охранного документа: 30.05.2017
29.12.2017
№217.015.fc38

Устройство для отбора сжатой текучей среды из холодильной установки

Изобретение относится к холодильной технике. Устройство для отбора сжатой текучей среды из холодильной установки содержит проточное для текучей среды охлаждающее устройство с трубопроводной структурой для конденсации текучей среды. Трубопроводная структура имеет несколько соединенных между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638701
Дата охранного документа: 15.12.2017
29.12.2017
№217.015.fe55

Устройство для питания напряжением катода масс-спектрометра

Устройство для питания напряжением катода масс-спектрометра имеет двухтактный измерительный преобразователь, причем, помимо обычных выпрямительных диодов (7, 9), имеется управляемый выпрямитель (8, 10). Затвор первого транзистора (8) соединен со вторым выходом (30), а затвор второго транзистора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638303
Дата охранного документа: 13.12.2017
Showing 1-5 of 5 items.
29.12.2017
№217.015.fe55

Устройство для питания напряжением катода масс-спектрометра

Устройство для питания напряжением катода масс-спектрометра имеет двухтактный измерительный преобразователь, причем, помимо обычных выпрямительных диодов (7, 9), имеется управляемый выпрямитель (8, 10). Затвор первого транзистора (8) соединен со вторым выходом (30), а затвор второго транзистора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638303
Дата охранного документа: 13.12.2017
20.01.2018
№218.016.0fb5

Способ коррекции значений регулировки масс-спектрометра по молекулярной массе для масс-спектрометрического определения массового пика

Изобретение относится к области масс-спектрометрии. Способ коррекции значений регулировки масс-спектрометра по молекулярной массе для масс-спектрометрического определения массового пика включает задание для масс-спектрометра первого, соответствующего молекулярной массе значения (M1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633513
Дата охранного документа: 13.10.2017
10.05.2018
№218.016.4782

Способ проверки установки для контроля герметичности

Изобретение относится к области контроля герметичности и может быть использовано для проверки установки для контроля герметичности. Сущность: заполняют полое пространство (12) воздухом окружающей среды до внутреннего давления (Р1), которое соответствует атмосферному давлению окружающей среды....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650843
Дата охранного документа: 17.04.2018
12.09.2019
№219.017.ca3f

Проверка герметичности с помощью газа-носителя в пленочной камере

Изобретение относится к способам исследования устройств на герметичность. Сущность: помещают испытуемый объект (16) в пленочную камеру (10), имеющую по меньшей мере одну гибкую стенную область (12, 14). Вакуумируют пленочную камеру (10) до давления, которое меньше, чем давление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699960
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.08.2020
№220.018.3c16

Поиск течи газа с помощью распылительного устройства тестового газа

Изобретение относится к устройству и способу поиска течи газа с помощью распылительного устройства тестового газа. Устройство для поиска течи газа, имеющее распылительное устройство (12) тестового газа для распыления тестового газа на проверяемый объект (20), вакуумную установку (30) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728802
Дата охранного документа: 31.07.2020
+ добавить свой РИД