×
09.06.2019
219.017.78d3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02213944
Дата охранного документа
10.10.2003
Аннотация: Изобретение относится к области испытательной техники и может найти применение в таких областях техники, как газовая, атомная, авиационная, машиностроение, где предъявляются повышенные требования к герметичности, долговечности и надежности изделий, например, таких как трубопроводы и замкнутые оболочки. Согласно изобретению изделие помещают в замкнутый объем, подключают течеискатель к замкнутому объему, заправляют изделие контрольным газом и в течение заданного времени измеряют изменения показаний течеискателя, соответствующие изменениям концентрации контрольного газа в замкнутом объеме от негерметичности изделия, при этом после подключения течеискателя к замкнутому объему подают в объем тарированную дозу контрольного газа, соответствующую минимальному значению приращения концентрации, регистрируемому данным течеискателем, измеряют изменение показаний течеискателя, соответствующее изменению концентрации контрольного газа в замкнутом объеме в результате введения тарированной дозы, а также фиксируют интервал времени достижения стабилизированного изменения концентрации контрольного газа в замкнутом объеме после введения тарированной дозы, после заправки изделия контрольным газом измерение изменений показаний течеискателя, соответствующих изменениям концентрации контрольного газа в замкнутом объеме от негерметичности изделия, начинают по истечении зафиксированного ранее интервала времени, а величину негерметичности изделия оценивают по соотношению изменений показаний течеискателя в результате введения в замкнутый объем тарированной дозы и заправки изделия контрольным газом. Использование изобретения позволяет за счет увеличения достоверности и надежности контроля повысить качество испытаний изделий на герметичность и, как следствие, надежность и долговечность его в эксплуатации.

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к испытаниям изделий на герметичность, и может найти применение в таких областях техники, как газовая, атомная, авиационная, машиностроение, где предъявляются повышенные требования к герметичности, долговечности и надежности изделий (трубопроводов, замкнутых оболочек).

Известен способ контроля герметичности изделий, заключающийся в том, что заправляют изделие контрольным газом, после чего последовательно перемещают щуп, соединенный с течеискателем, по поверхности изделия, а о негерметичности изделия судят по изменению показаний течеискателя (1, "Космодром". Под общей редакцией проф. А.П. Вольского, Москва - 1977 г., стр.67).

Недостаток способа заключается в том, что им трудно, а иногда невозможно определить негерметичность изделия, имеющего сложную конфигурацию и труднодоступные зоны.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ контроля герметичности изделий, заключающийся в том, что помещают изделие в замкнутый объем, подключают течеискатель к замкнутому объему, заправляют изделие контрольным газом, в течение заданного времени измеряют изменения показаний течеискателя, соответствующие изменениям концентрации контрольного газа в замкнутом объеме от негерметичности изделия, оценивают величину негерметичности изделия, сравнивая измеренные изменения показаний течеискателя, соответствующих изменениям концентрации контрольного газа в замкнутом объеме в результате заправки изделия, с изменениями показаний того же течеискателя от эталонной смеси с известной концентрацией контрольного газа (2, "Технология сборки и испытаний космических аппаратов". Под общей редакцией И.Т. Белякова и И.А. Зернова, Москва, 1999 г., стр. 179).

Данный способ контроля герметичности изделий принят авторами за прототип.

Недостатком прототипа является то, что после заправки изделия часть контрольного газа, поступающего в замкнутый объем через негерметичности, поглощается (сорбируется) конструкционными материалами изделия (приборами, агрегатами, декоративными покрытиями) и замкнутого объема, а кроме того, внутри замкнутого объема (за счет сложности конфигурации изделия и конструкции замкнутого объема) имеются так называемые застойные зоны с плохим перемешиванием газа в них. Все это приводит к определенному несоответствию изменений во времени концентрации контрольного газа в замкнутом объеме реальной негерметичности контролируемого изделия, что в конечном счете понижает достоверность результатов контроля герметичности, причем, что очень важно, занижает результаты контроля и не исключает возможность пропуска изделия с недопустимой для эксплуатации величиной негерметичности.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение достоверности и надежности контроля герметичности.

Эта задача достигается тем, что в известном способе контроля герметичности, в котором помещают изделие в замкнутый объем, подключают течеискатель к замкнутому объему, заправляют изделие контрольным газом и в течение заданного времени измеряют изменения показаний течеискателя, соответствующие изменениям концентрации контрольного газа в замкнутом объеме от негерметичности изделия, после подключения течеискателя к замкнутому объему подают в объем тарированную дозу контрольного газа, соответствующую минимальному значению приращению концентрации, регистрируемому данным течеискателем, измеряют изменение показаний течеискателя, соответствующее изменению концентрации контрольного газа в замкнутом объеме в результате введения тарированной дозы, а также фиксируют интервал времени стабилизации установившегося изменения концентрации контрольного газа в замкнутом объеме после введения тарированной дозы, после заправки изделия контрольным газом измерение изменений показаний течеискателя, соответствующих изменениям концентрации контрольного газа в замкнутом объеме от негерметичности изделия, начинают по истечении зафиксированного ранее интервала времени, а величину негерметичности изделия оценивают по соотношению изменений показаний течеискателя в результате введения в замкнутый объем тарированной дозы и заправки изделия контрольным газом.

Таким образом, за счет предлагаемой последовательности действий учитывается реакция течеискателя на изменения концентрации контрольного газа в конкретном замкнутом объеме, в котором присутствует и сорбция контрольного газа, и влияние имеющихся в объеме застойных зон, и прочие особенности замкнутого объема, например наличие дополнительных средств перемешивания газа в объеме.

Кроме того, что особенно важно, учитывается реальная динамика изменения концентрации контрольного газа в данном объеме в составе испытательной системы, включающей контролируемое изделие, размещенное в замкнутом объеме, и подключенный к объему течеискатель, при этом предполагается, что стабилизация изменений концентрации контрольного газа в замкнутом объеме после заправки изделия произойдет в течение того же времени, за которое устанавливается равномерная по объему концентрация контрольного газа (то есть стабилизируется изменение концентрации контрольного газа в замкнутом объеме) в результате введения в объем тарированной дозы.

Относительно тарированной дозы. Величина дозы, с одной стороны, должна быть минимальной для того, чтобы обеспечить возможность работы течеискателя в начальном, наиболее чувствительном диапазоне измерений, а с другой, достаточно большой, чтобы обеспечить уверенную регистрацию изменения показаний течеискателя. В конечном итоге, величину дозы выбирают исходя из чувствительности реального течеискателя (по результатам оценки реакции его на приращение концентрации контрольного газа в эталонной смеси с известной концентрацией) на основании минимального регистрируемого течеискателем приращения концентрации контрольного газа с введением поправочного коэффициента, выбираемого опытным путем и учитывающего особенности конкретного замкнутого объема и контролируемого изделия в составе испытательной системы, например, по формуле:
Vд=(1,1-1,6)•104•ΔCmin•Vн, (1)
где Vд - величина объема тарированной дозы контрольного газа, см3;
(1,1-1,6)•104- поправочный коэффициент, учитывающий выбранные размерности величин, а также включающий в себя коэффициент "запаса";
Vн - величина замкнутого объема, м3;
ΔCmin - минимальное регистрируемое течеискателем приращение концентрации контрольного газа, % объемных, определяемое как:
ΔCmin = ΔCэк•Δαmin/Δαэк, (2)
где ΔСэк - приращение концентрации контрольного газа в эталонной смеси с известной концентрацией, % объемных;
Δαэк - приращение показаний течеискателя, соответствующее приращению концентрации контрольного газа в эталонной смеси с известной концентрацией, В;
Δαmin - минимальное достоверно регистрируемое приращение показаний течеискателя, равное удвоенной величине флюктуации стрелки измерительного прибора течеискателя, В.

Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, что подачу тарированного потока целесообразно проводить в наиболее застойные зоны замкнутого объема (зоны с плохой перемешиваемостью газа) с тем, чтобы учесть наихудшие варианты наличия негерметичности контролируемого изделия и обеспечить надежную и достоверную ее регистрацию.

Предлагаемый способ контроля герметичности изделий осуществляется следующим образом:
- помещают изделие в замкнутый объем;
- подключают течеискатель к замкнутому объему и подают в наихудшую его зону (с точки зрения возможности перемешивания газа в объеме) тарированную дозу контрольного газа, определяемую на основании чувствительности данного течеискателя по формуле (1);
- измеряют величину изменений показаний течеискателя, соответствующую величине изменения концентрации контрольного газа в замкнутом объеме в результате введения тарированной дозы, и одновременно фиксируют интервал времени от момента введения дозы до момента достижения в замкнутом объеме установившейся концентрации контрольного газа от нее (установившаяся концентрация контрольного газа в данном случае характеризуется установившимися показаниями течеискателя), то есть соответствующего достижения стабилизированного изменения концентрации контрольного газа в замкнутом объеме;
- заправляют изделие контрольным газом до испытательного давления;
- в течение заданного времени измеряют изменения показаний течеискателя, соответствующие изменениям в замкнутом объеме концентрации контрольного газа, поступающего через негерметичности контролируемого изделия;
- определяют величину негерметичности изделия по соотношению изменений показаний течеискателя в результате введения в замкнутый объем тарированной дозы и заправки изделия контрольным газом, например, при выбранном коэффициенте "запаса", равном 1,5, по формуле:
Qизд = (14,06•Vд/Δαт)•(Δαиздн) (3)
где Qизд - фактическая величина негерметичности контролируемого изделия, л•мкм рт.ст./с;
14,06 - коэффициент, учитывающий выбранные размерности величин;
Vд - величина объема тарированной дозы контрольного газа, см3;
(Δαиздн) - приращение показаний течеискателя испытательной системы во времени, соответствующее росту концентрации контрольного газа в замкнутом объеме от негерметичности изделия, В/ч.

Δαт - реакция течеискателя испытательной системы на рост концентрации контрольного газа в замкнутом объеме от тарированной дозы, В.

Использование предлагаемого способа позволяет за счет увеличения достоверности и надежности контроля повысить качество испытаний изделий на герметичность и, как следствие, надежность и долговечность его в эксплуатации.

Способ достаточно прост в реализации и не требует значительных дополнительных затрат или доработки существующего испытательного оборудования.

Способконтролягерметичностиизделий,заключающийсявтом,чтопомещаютизделиевзамкнутыйобъем,подключаюттечеискателькзамкнутомуобъему,заправляютизделиеконтрольнымгазомивтечениезаданноговремениизмеряютизмененияпоказанийтечеискателя,соответствующиеизменениямконцентрацииконтрольногогазавзамкнутомобъемеотнегерметичностиизделия,отличающийсятем,чтопослеподключениятечеискателякзамкнутомуобъемуподаютвобъемтарированнуюдозуконтрольногогаза,соответствующуюминимальномузначениюприращенияконцентрации,регистрируемомуданнымтечеискателем,измеряютизменениепоказанийтечеискателя,соответствующееизменениюконцентрацииконтрольногогазавзамкнутомобъемеврезультатевведениятарированнойдозы,атакжефиксируютинтервалвременидостижениястабилизированногоизмененияконцентрацииконтрольногогазавзамкнутомобъемепослевведениятарированнойдозы,послезаправкиизделияконтрольнымгазомизмерениеизмененийпоказанийтечеискателя,соответствующихизменениямконцентрацииконтрольногогазавзамкнутомобъемеотнегерметичностиизделия,начинаютпоистечениизафиксированногоранееинтервалавремени,авеличинунегерметичностиизделияоцениваютпосоотношениюизмененийпоказанийтечеискателяврезультатевведениявзамкнутыйобъемтарированнойдозыизаправкиизделияконтрольнымгазом.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 41.
09.06.2019
№219.017.78c9

Спускаемый аппарат с несущим корпусом и способ его посадки

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в отраслях промышленности, занимающихся проектированием и созданием космических кораблей. Задачей изобретения является уменьшение нагружения корпуса спускаемого аппарат (СА) при посадке, расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214351
Дата охранного документа: 20.10.2003
09.06.2019
№219.017.78d2

Способ определения герметичности изолированного объема космического аппарата в условиях космического полета

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к испытаниям на герметичность систем космических аппаратов (КА), имеющих в своем составе изолируемые последовательно или параллельно соединенные объемы, заполненные рабочим веществом. Техническим результатом изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213943
Дата охранного документа: 10.10.2003
09.06.2019
№219.017.78db

Космический аппарат для спуска в атмосфере планеты и способ его спуска в атмосфере планеты (варианты)

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано при проектировании спускаемых аппаратов с аэродинамическим качеством. Предлагаемый аппарат содержит теплоизолированный корпус с затупленной носовой частью, верхней и нижней частями и донной защитой, а также посадочные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213682
Дата охранного документа: 10.10.2003
09.06.2019
№219.017.8055

Способ частотно-импульсного преобразования непрерывного сигнала и интегральный преобразователь для его реализации

Использование: для преобразования непрерывного сигнала в частоту с высокими требованиями к точности преобразования. Технический результат заключается в повышении точности преобразования входного сигнала и уменьшении относительной погрешности при его возрастании. Способ частотно-импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02199758
Дата охранного документа: 27.02.2003
29.06.2019
№219.017.9af0

Опорно-поворотное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для привода антенн, телекамер и т.п. Техническим результатом является повышение надежности опорно-поворотного устройства и расширение возможностей его использования. Опорно-поворотное устройство содержит первый поворотный механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209495
Дата охранного документа: 27.07.2003
29.06.2019
№219.017.9af3

Опорно-поворотное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для провода антенн, телекамер, локаторов и т.п. Техническим результатом является повышение надежности опорно-поворотного устройства и удобства его обслуживания. Опорно-поворотное устройство содержит первый и второй поворотные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209496
Дата охранного документа: 27.07.2003
29.06.2019
№219.017.a20a

Способ цифровой фильтрации сигналов и цифровой фильтр для реализации этого способа

Изобретение относится к области электронной вычислительной техники, в частности к технике цифровой фильтрации, и может быть использовано при разработке цифровых фильтров высокой точности. Способ цифровой фильтрации позволяет выделить полезный сигнал в условиях действия помех и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187883
Дата охранного документа: 20.08.2002
29.06.2019
№219.017.a23e

Устройство для получения сверхглубокого вакуума в космосе

Изобретение относится к космической технике, а именно к орбитальным средствам для получения сверхглубокого вакуума (до 10 мм рт.ст.) и использования его для производства сверхчистых тонкопленочных материалов (сверхрешеток) методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Устройство содержит защитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02196087
Дата охранного документа: 10.01.2003
06.07.2019
№219.017.a7ce

Привод

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в приводах систем автоматики ракетных двигателей, приводов антенн разгонных блоков и т.п. Привод содержит корпус 1, выходной вал 3, двигатель 4 с валом 5, n датчиков 7 положения выходного вала 3, редуктор 6 планетарного типа с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225958
Дата охранного документа: 20.03.2004
06.07.2019
№219.017.a92f

Прецизионный частотно-импульсный измеритель

Использование в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей. Технический результат заключается в повышении точности измерения за счет формирования уравновешивающего сигнала, точного по амплитуде и по длительности, кратной периоду кварцевого генератора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194997
Дата охранного документа: 20.12.2002
Показаны записи 11-11 из 11.
29.05.2019
№219.017.6aaf

Способ испытаний изделий на герметичность

Изобретение относится к испытательной технике. Способ испытаний изделий на герметичность включает помещение изделия в вакуумную камеру, вакуумирование камеры, измерение концентрации контрольного газа в камере от контрольной течи заданной величины, измерение контрольного газа в камере до и после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194260
Дата охранного документа: 10.12.2002
+ добавить свой РИД