Регулируемая контрольная течь

 

Изобретение относится к испытаниям на герметичность, а именно к созданию калиброванных потоков контрольного газа при тестировании испытельных систем. Целью изобретения является расширение диапазона регулирования и повышение точности регулирования калиброванных потоков путем снижения инерционности запорного органа и уменьшения износа подвижных деталей. Корпус 1 выполнен из немагнитного материала, на нем установлен кольцевой магнит 6 с радиальной намагниченностью, на неподвижно установленном якоре 2 имеется немагнитная вставка 3 с переменной по длине высотой сечения, а между корпусом 1 и якорем 2 размещен запорный орган в виде слоя 5 магнитореологической жидкости. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (,1) G 0 1 M 3/02 бьЕ ь .". ILIi

I tA,"i i Ittlkiklc . (Эii. " 1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ .К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

4 б

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4645731/25 — 28 (22) 31. 01. 89 (46) 15.11.90, Бюл, и 42 (72) Б.В.Иванов, В,И,Пуршев, А.В.Третьяков и И,А,Юрашев (53) 620.165.29 (088,8) (54) РЕГУЛИРУЕМАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТЕЧЬ (57) Изобретение относится к испытаниям на герметичность, а именно к созданию калиброванных потоков контрольного газа при тестировании испытательных систем. Целью изобретения является расширение диапазона регулирования и TIQBbIIUBHHH точности регулирования калиброванных потоков путем снижения инерционности запорного органа и уменьшения износа подвижных деталей. Корпус 1 выполнен из немагнитного материала, на нем установлен кольцевой магнит 6 с радиальной намагниченностью, на неподвижно установленном якоре 2 имеется немагнитная вставка 3 с переменной по длине высотой сечения, а между корпусом 1 и якорем 2 размещен запорный орган в вице слоя 5 магнитореологической жидкости. 3 ил.

1606892

Изобретение относится к испыта" тельной технике, конкретнее к средствам, обеспечивающим калиброванную подачу контрольного газа при тестироании систем испытаний на герметичHQcTb с использованием масс-спектрометрических методов.

Цель изобретения — расширение диапазона регулирования и повышение точ- 10 ности регулирования путем снижения инерционности запорного органа и уменьшения износа подвижных деталей.

На фиг.1 схематично представлена контрольная течь, продольный разрез; на фиг.2 — сечение А-А на фиг.1; на фиг.3 — распределение магнитных силовых линий в зазоре, Контрольная течь содержит корпус

1, выполненный из немагнитного материала, например Д16Т, в котором неподвижно установлен якорь 2 из стали

ЭИ-618 с немагнитнои (Д16Т) вставкой

3, герметично вклеенной в паз якоря 2.

Вставка 3 имеет переменную по длине высоту сечения h. В кольцевом зазоре

4 между корпусом 1 и якорем 2 размещен запорный орган в виде слоя 5 магнитореологической (ферромагнитной) жидкости, представляющей собой колло- 30 идный раствор окиси-закиси железа в вакуумном масле на силиконовой основе, например, ДС-703„ с упругостью паров порядка 10 мм рт.ст. На корпус 2. се 1 с возможностью осевого перемещения и фиксации установлен кольцевой магнит 6 с радиальной намагниченностью, например, из кобальт-цер" риевого сплава КС-37.

Устройство работает следующим об40 разом, В крайнем левом положении магнита

6 (показано пунктиром) магнит 6 и якорь 2 через слой 5 феррожидкости создают замкнутый магнитопровод, при этом в зазоре 4 создается симметричное магнитное поле, напряженность которого удерживает слой 5 феррожидкости от воздействия перепада давления в вакуумной магистрали и магистрали

50 контрольного газа, Герметичность такого соединения при ширине магнита

10 мм и зазоре 0,05 мм получена на уровне 10 б л мкм рт.ст./с. При перемещении вправо магнит 6 увлекает за собой слой 5, в зоне немагнитной вставки 3 в зазоре 4 поле перестает быть симметричным, магнитные силовые линии искривляются и слой 5 феррожидкости, располагающийся вдоль силовых линий, образует капилляроподобный разрыв 7 (заштрихован на фиг.3), проводимость которого по газу определяет величину натекания через контрольную течь. При дальнейшем перемещении магнита 6 вправо за счет уменьшения магнитной массы якоря 2 в збне вставки 3 (увеличение глубины паза) магнитные линии еще более искривляются, увеличивая площадь капилляра 7 и величину натекания, Крайнее правое положение магнита 6 соответствует максимальной величине потока через контрольную течь. Контрольная течь обеспечивает устойчивое регулирование потока контрольного газа от 10 до 10 ? л мкм рт.ст,/с. Отсутствие с подвижных изнашив ающихся элементов существенно повышает точность создания калиброванных потоков.

Формула изобретения

Регулируемая контрольная течь> содержащая цилиндрический корпус с установленным внутри него якорем, магнит, установленный на корпусе, и запорный орган, о т л и ч а ю щ а— я с я тем, что, с целью расширения диапазона. регулирования и повышения точности регулирования, магнит выполнен кольцевым с радиальной намагни ченностью и установлен концентрично корпусу с возможностью осевого пере мещения, корпус выполнен из немагнитного материала, якорь закреплен в корпусе и имеет немагнитную вставку с переменной в осевом направлении .высотой сечения, а запорный орган выполнен в виде размещенного в кольцевом зазоре между корпусом и якорем слоем магнитореологической жидкости.

1606892

1

Составитель И.Лучева

Редактор Л.Пчолинская Техред M.Ходанич Корректор M.Ìàêñèìèøèíåö

Заказ 3546 Тираж 448 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, iK-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно †издательск комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Регулируемая контрольная течь Регулируемая контрольная течь Регулируемая контрольная течь 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контролю герметичности и усталостной прочности полых изделий и позволяет расширить функциональные возможности путем обеспечения наряду с контролем герметичности и испытания на степень подверженности лавиноопасного разрушения

Изобретение относится к области испытаний на герметичность и позволяет повысить надежность контроля изделий с течами от 1 до 1.10 -5 л мкм рт.ст./с путем подбора в процессе контроля давления пробного газа в полости изделия, при котором его утечка максимальна

Изобретение относится к контролю герметичности изделий масс-спектрометрическим методом и позволяет расширить эксплуатационные возможности и повысить чувствительность путем устранения влияния величин и состава анализируемого потока газов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к средствам проверки чувствительности и градуировки течеискательной аппаратуры при контроле герметичности изделий, и позволяет повысить точность и расширить эксплуатационные возможности контрольной течи путем повышения устойчивости проницаемого элемента

Изобретение относится к контролю на герметичность полых изделий в газовой камере и позволяет расширить технологические возможности испытаний путем локализации мест течи в недоступных ответвленных полостях испытуемого изделия

Изобретение относится к устройствам для гидроиспытаний отрезков труб из пластмасс и позволяет повысить надежность герметизации путем исключения сброса держателя и обеспечения пропорциональности силы зажима и давления испытания

Изобретение относится к контролю на герметичность полых замкнутых изделий при вакуумировании замораживанием и позволяет упростить процесс испытания путем исключения операции размораживания пробного газа

Изобретение относится к испытанию изделий на герметичность и позволяет повысить достоверность контроля герметичности автомобильных тормозных цилиндров по всей длине рабочего хода поршней цилиндров

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к области испытаний изделий на герметичность, а именно к способам испытания на герметичность соединений трубопроводов, работающих с протоком высокотемпературного газа

Изобретение относится к области контроля герметичности изделий и может быть использовано для контроля и оценки герметичности газонаполненного и запаянного (ампулизированного) изделия

Изобретение относится к криовакуумной технике, в частности к способам испытаний вакуумных систем на герметичность

Изобретение относится к контрольно-испытательной технике и может быть использовано для автоматического контроля герметичности изделий сжатым воздухом в серийном и массовом производстве, например запорных кранов газовой плиты

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к испытательной технике

Изобретение относится к области контроля герметичности изделий, в частности к контролю герметичности при изготовлении малогабаритных моноблочных газовых лазеров, использующих для соединения элементов конструкции способ оптического контакта

Изобретение относится к средствам испытания устройств на герметичность с помощью жидких или газообразных веществ или вакуума
Наверх