Способ измерения величин эффективных площадей неплотностей
Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения неплотностей объектов. Способ позволяет измерять величину эффективных площадей любых по форме неплотностей, к одной стороне плоскости, в которой измеряют неплотность, герметично присоединяют испытательную камеру, в нее подают испытательное вещество, температуру в камере и снаружи ее поверхности выравнивают и поддерживают одинаковой, измеряют расход вещества и перепад давления в камере, величину Fэ эффективной площади неплотности расчитывают по формуле: где Fэ эффективная площадь неплотности; W расход испытательного вещества;
коэффициент сжимаемости испытательного вещества; r плотность испытательного вещества; DP перепад давлений в камере и снаружи. 1 ил.
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения величин эффективных площадей неплотностей в любых сложных по форме объектах, например в автомобилестpоении для измерения величин эффективных площадей неплотностей кузовов автомобилей.
Известен пневматический способ измерения среднего диаметра капиллярных трубок [1] В соответствии с данным способом через измеряемый капилляр дважды при давлении в 20 и 90 КПа пропускают сжатый воздух. Измеряют расход воздуха и перепад давлений. По полученным данным расчетным путем определяется средний диаметр капилляра. Однако данный способ имеет следующие недостатки: с его помощью можно измерять только диаметры капиллярных трубок и нельзя измерять поперечные размеры более сложных по конфигурации отверстий, например, нельзя измерять площади неплотностей в уплотнениях дверей автомобилей; для осуществления одного измерения необходимо дважды определить расход воздуха через капилляр при двух разных перепадах давлений; для измерения необходимо создавать высокое давление воздуха до 90 КПа, значит для осуществления способа необходим насос высокого давления; для осуществления способа требуется сложная установка, в которую входят не менее трех стабилизаторов давлений. Наиболее близким к изобретению является пневматический способ измерения [2] который заключается в том, что воздух продувают через измеряемый зазор, определяют величину зазора по разности расхода воздуха через измеряемый зазор и через калибровочное отверстие в период перепада давления в системе прибора, что характеризует соотношение площадей поперечных сечений измеряемого зазора и калибровочного. Однако данный способ недостаточно точен, так как коэффициенты расхода воздуха через калибровочное отверстие и через зазоры в сопряженных деталях не равны между собой. В данном способе не учитывается также влияние температур на результат измерений, что приводит к снижению их точности. Так, если данным способом измерять площадь неплотности, имеющей большой продольный размер, например, в несколько метров, а температура вдоль нее или по обе ее стороны будет различной, то в результате появления гравитационных сил полученные результаты измерений будут неточными. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений. Это достигается тем, что испытательное вещество подают в испытательную камеру, герметично установленную с одной стороны неплотности, температуру по всему объему испытательной камеры и снаружи неплотности выравнивают и поддерживают одинаковой, а эффективную площадь Fэ неплотности определяют по формуле: Fэ



Формула изобретения

где W расход испытательного вещества через неплотность;

r плотность испытательного вещества;
DP перепад давлений в испытательной камере снаружи.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2