В области производства оборудования для испытаний на утечку с затуханием, стандарты для клапанов чрезвычайно высоки. Чтобы обеспечить способность испытательного оборудования поддерживать давление или вакуум в течение определенного периода времени, скорость утечки клапана должна быть ниже определенного порогового значения. Применение клапанов с низкой утечкой далеко не ограничивается этим, они также критически важны в таких ключевых областях, как химический анализ, контроль легковоспламеняющихся газов и достижение определенных уровней вакуума. Как же убедиться, что ваши требования к утечке выполняются? Давайте рассмотрим два основных метода тестирования.
Утечка клапана характеризуется скоростью утечки, обычно выражаемой в объемном расходе при стандартных условиях температуры и давления, например, в стандартных кубических сантиметрах в минуту (sccm). Стандартные условия устраняют любую двусмысленность относительно массы утекающего газа (в граммах). В большинстве случаев стандартное давление составляет 1 атмосферу, а стандартная температура - 20°C. Однако важно отметить, что даже единицы с упоминанием "стандарт" могут ссылаться на разные стандарты. Например, единицы atm-cc/s и Pa-m³/s уже включают в себя стандартное давление. Кроме того, любой объемный расход, содержащий "atm", предполагает стандартную температуру 0°C.
Испытание на затухание давления является простым и эффективным выбором для многих приложений. Несмотря на то, что приборы для испытаний на затухание могут быть очень сложными, их основной принцип относительно прост. Оценивая способность клапана поддерживать давление в замкнутом объеме, можно определить целостность уплотнений клапана.
1.Нагнетание давления: Прибор создает давление в замкнутом объеме.
2.Стабилизация: Объем закрывается, и давление стабилизируется.
3.Измерение: Через заданное время снимается повторное показание давления.
Разница в давлении между первым и вторым показаниями указывает на величину утечки испытуемого клапана (VUT).
Хотя испытание на затухание давления может эффективно определить, обладает ли клапан герметичностью, его чувствительность ограничена. Для повышения чувствительности необходимо увеличить время испытания. Кроме того, само по себе испытание на затухание давления не может точно указать фактическую скорость утечки клапана, поскольку связь между скоростью утечки и затуханием давления зависит от объема испытуемого объекта и времени между двумя показаниями давления.
Чтобы преодолеть ограничения испытания на затухание давления, было разработано обнаружение утечек гелия. Гелиевый течеискатель использует откалиброванный масс-спектрометр для обнаружения ионов гелия в очень глубоком вакууме.
1.Подключение и откачка: Испытуемый клапан подключается к тестовому порту детектора с помощью зажима, после чего детектор откачивается до достижения тестового вакуума.
2.Обнуление: После достижения соответствующего тестового вакуума прибор обнуляется для устранения уровня фонового гелия.
3.Распыление гелия: Гелий распыляется вокруг.
4.Обнаружение и подсчет: Если присутствует обнаруживаемая утечка, масс-спектрометр быстро начинает фиксировать увеличение гелия. Количество ионов гелия, подсчитанных масс-спектрометром, выражается как скорость утечки.
Обнаружение утечек гелия известно своей высокой точностью и чувствительностью, что делает его идеальным выбором для оценки герметичности клапанов, обеспечивая точные данные о скорости утечки.