许多密封件是在一定的压力阈值下出现泄漏。如果未在运行过程的大压力下试漏,那么一些漏孔则不宜检测出来。因此,在测漏过程中采用较高的测试压力,可有效检测出在实际运行中未出现的漏孔。
在试漏区避免穿堂风对吸***的影响
通常在生产环境中,在不同的区域之间由于温差、风扇或其它形成空气流动因素出现而导致空气的流动,供应流量检漏仪,而任何空气流动对于检漏能力都具有一定的fu面作用,因为被检测的气体将被穿堂风吹离吸***探尖的开口。为取得良好的测试结果,试漏区应屏蔽这些风带来的不良影响。
试漏机的气密性测量原理?根据物理学研究得出了“理想气体”状态变化规律的“理想气体的状态方程”,即:PV/T=R式中P为气体压力,流量检漏仪,V为气体的体积,流量检漏仪厂价,T为气体的温度,R是气体普适常量,即对所有气体均普遍适用的常量(说明:空气接近于理想气体)。
这个方程表明,在温度恒定的情况下,经过一定的时间后(一般大于20s),它的内腔容积没有变化,而腔内压力如果下降了一个确定值△P,则可判定该工件“有泄漏”。这就是采用气体对工件进行密封性能测试的基本原理。利用此原理进行试漏测试的电子空气试漏仪已经成为迄今为止速度***快、有效且***实用的泄漏自动测试仪器。
空气有可压缩性,且粘度较低,这意味着空气通过漏点的速度比液体要快100~400倍。空气本质上没有表面张力,这个特点使它比液体更容易通过小的漏点。然而,空气可以通过的泄漏,对液体而言并不一定会泄漏。这就是为什么以空气作为介质进行试漏的时候要定义一个较大允许空气泄漏量。
敏捷度的增加与设备运转轻易程度间的关系(对于某种检漏方法而言)。这种曲线有一个平坝区(工作区),超过这个区域,使敏捷度进步或降低,但会使运转的轻易程度急剧下降。例如打气试漏法,对于检示大于10Pa·L/s的漏孔时,会因为气体迅速放出,被检件内的充气压力急剧下降,使检漏工作造成难题。而在检示小于10^-Pa·L/s的漏孔时,会因为形成气泡时间过长,使检测交得难题。再如质谱检漏法,当采用动态检漏时,流量检漏仪出厂价,敏捷度低,操纵轻易,反应时间与清除时间小。
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