Проницаемый элемент контрольной течи

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

<11>968644

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. саид-ву(22) ЗаЯвлено 240481 (21) 3281985/25-28 (31) М. Кл.з с присоединением заявки ¹G 01 М 3/02

Государственный комитет

СССР ио делам изобретений и открытий (23) Приоритетt>3) УДК 620. 165..29 (088.8) Опубликовано 231082. Бюллетень Мо 39

Дата опубликования описания 23.10.82 (72) Автор изобрет (71) Заявитель (54 1 ПРОНИЦЛЕМЫЧ ЭЛЕМЕНТ КОНТРОЛЬНОЙ ТЕЧИ

Изобретение относится к конструкциям проницаемых элементов контрольных течей, которые используются в качестве деталей приборов при испытании изделий на герметичность.

Известен проницаемый элемент контрольной течи, содержащий трубчатый корпус, расположенный в нем стеклянный капилляр и герметизирующий состав на основе отвердевающих полимеров, заполняющий пространство между корпусом и капилляром P1).

Недостаток проницаемого элемента заключается в недостаточной стабильности его пропускной способности, которая может неконтролируемо меняться вследствие растворения герметизирующего состава под воздействием; жидких индикаторных сред и последующим его затеканием внутрь капилляра.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является проницаемый элемент контрольной течи, содержащий стеклянный капилляр, выполненный в виде усеченного конуса, металлическую оболочку, вакуумно-плотно охватывающую стеклянный капилляр, и узел подачи контрольной среды в капилляр. Металлическая оболочка выполнена в виде кольца расположенного заподлицо с торцом капилляра f2).

Недостатком известного проницае5 мого элемента является низкая надежность, проявляющаяся в том, что конструкция проницаемого элемента не позволяет проводить эффективную очистку периодически закупориваемого индикаторными составами канала капилляра. Применяемая ультразвуковая промывка органическими растворителями либо не эффективна, вследствие сильного затухания ультразвуковых колебаний на большой длине капилляра,.либо в случае увеличения мощности колебаний, приводит к разрушению стеклянного капилляра.

Цель изобретения - повьыение надежности. указанная цель достигается тем, что в проницаемом элементе контрольной течи, содержащем стеклянный капилляр, выполненный в виде усечен«

25 ного конуса, металлическую оболочку, вакуумно-плотно обхватывающую стеклянный капилляр, и узел подачи контрольной среды в капилляр, металлическая оболочка выполнена в виде шайбы

ЗО с кольцевым буртом, контактирующим

968644 с торцовой поверхностью большего основания капилляра.

На чертеже показан проницаемый элемент, общий вид.

Проницаемый элемент содержит стеклянный капилляр 1, вакуумно-плот« 5 но обхватывающую его металлическую оболочку, выполненную в виде шайбы 2 с кольцевым буртом 3, контактирующим с торцовой поверхностью большого основания капилляра 1, и узел .10 подачи контрольной среды в капилляр 1, выполненный в виде штуцера 4 с .фланцем и накидной гайки 5, между которыми посредством уплотнительного кольца 6 закреплена шайба 2. Торцо- 15 вый слой 7, толщиной около 0,1 мкм, шайбы 2 выполнен из материала идентичного по чистоте обработки поверхности и составу поверхности контролируемого объекта. Отверстие в накидной гайке 5 выполняется ступенчатым для. фиксации покровного стекла 8

Кольцевой бурт 3 выполнен из химически стойких металлов повышенной твердости, например из хрома. 25

Проницаемый элемент контрольной течи работает следующим образом.

Штуцер 4 проницаемого элемента соединяют с источником контрольной среды под давлением. На рабочую поверхность проницаемого элемента наносят каплю исследуемого индикаторного состава, которую прижимают покровным .стеклом 8. При этом капля индикаторного состава растекается и -покрывает торцовый слой 7 шайбы 2.

И месте выхода контрольной среды на поверхность происходит изменение физических или химических параметров индикаторного. состава, по которому судят о его чувствительности к 40 контрольной среде. Замена уплотнитель нога кольца 6 диском из того же материала позволяет применить проницаеиый элеьент для имитации несквозных дефектов. После испытаний разбирают узел подачи контрольной среды и помещают шайбу 2 с капилляром 1 в заполненную четыреххлористым углеродом ультразвуковую ванну так, чтобы распространение ультразвуковых волн было перпендикулярно торцовой поверхности шайбы 2. Промывку производят в течение 15 мин при мощности ультра звуковой энергии 1 Вт/см, затем меняют растворитель на чистый и повторяют промывку в течение 2 мин.

После промывки шайбу 2 с капилляром

1 просушивают в термовакуумном шкафу.

Предлагаемое устрОйство позволяет осуществлять эффективную очистку полости проницаемого элемента после очередного испытания, что обеспечивает высокую метрологичность при многократном использовании проницаемого элемента.

Формула изобретения

Проницаемый элемент контрольной течи, содержащий стеклянный капилляр, выполненный в виде усеченного конуса, металлическую оболочку, вакуумно-плотно обхватывающую стеклянный капилляр и узел подачи: контрольной среды в капилляр, о т л и— чающийся тем, что, сцелью повышения надежности, металлическая оболочка выполнена в виде шайбы с кольцевым буртам, контактирующим с торцовой поверхностью большего осно вания капилляра.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

Р 752147, кл. G 01 М 3/02, 1978.

2. Авторское свидетельство СССР

Р 778468,кл. 8 01 М 3/02,1979 (прототип).

968644

Составитель В; Тальвойщ

Редактор Г. Ус Техред T.Маточка Корректор М. Демчик

Закаэ 8147/68 Тираж 887 Подписное

ВНИИПИ.Государственного комитета СССР по делам иэобретений и открытий

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

Филиал. ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Проницаемый элемент контрольной течи Проницаемый элемент контрольной течи Проницаемый элемент контрольной течи 

 

Похожие патенты:

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