泄漏檢測法有多種,在生產中采用最多的是直接壓力測量法和差壓測量法兩種,它們的共同點是均以壓縮氣替代真實的工作介質,也就是以氣密性試驗模擬液密性試驗。FBO按壓力測試法的工作原理開發的泄漏檢測裝置已經成為系列化的、成熟的產品,大量配置在現代化的生產線上。 測漏儀的測試過程 測漏儀在充氣的過程中伴隨著發熱,在電磁閥關閉時會有一個壓力沖擊。隨著溫度的降低,測試腔內的壓力逐漸下降并趨于平穩,而后才開始檢測,測試完成后就是排氣。其壓力變化曲線如圖1所示。 圖1測漏儀在氣密性檢測過程中的壓力變化曲線圖 在測量不同產品時,設置的測試時間參數不盡相同,時間長短的原因與哪些因素有關?他們對測試結果作用是什么? 1充氣時間與氣源壓力、流量、工件體積有關 2平衡(又叫穩壓)時間與被測物體的散熱性能、氣源的溫度和環境溫度有關 3測試時間與被測物體的容積、傳感器的靈敏度和所要求的準確度有關 4排氣時間與電磁閥和消聲器等的通流量有關 1影響充氣時間的有關因素 ◆ 氣源壓力大小 我們儀器的供給氣源規格為0.4Mpa~0.8Mpa,經過調壓閥調節到需求的測試壓力大小,相同規格下的產品(容積相同),設置測試壓力越大,充氣時間越短。 ◆ 工件體積 相同測試壓力條件下,需要測試的產品容積越大(腔體體積越大,這也是為何需要儀器與連接件之間距離盡可能短的原因),需要的充氣時間越長。 ◆ 流量大小 需要考慮不同的被測工件,進行配備不同直徑的氣管。 2.1影響平衡(穩壓)時間的有關因素 由于熱脹冷縮原理,充氣時如果環境溫度變化較大(如空調等出風口處),經過一段長度的氣管,進入測試腔體后,測試氣體的溫度便會發生變化。與此同時,被測物體的散熱性能等也會對氣體壓力產生影響。并且充氣時,壓縮空氣由受壓狀態進入一個密閉容器后,將引起一系列的熱力學、動力學變化,導致其壓力降低。 2.2平衡(穩壓)時間對測試的作用 若剛充氣完成就進行測量,壓力的變化會被視作是由泄漏所引起的,影響測量結果的準確性。這種“充氣效應”受充氣壓力、測試容積及測試件材料的影響。當充氣壓力或測試容積增大時,這種充氣引起的壓力降低會隨之變得明顯。那么,如何解決這種影響呢? ◆ 一是在充氣與測量之間增加一段穩定時間來消除這種影響。穩定時間應根據具體的測量對象確定。 3影響測試時間的有關因素
PV=ΔP(V+ΔV)
推導即:
由式(1)可知,被測件發生泄漏后的剩余壓力是被測工件容積V 的函數。嚴格地講,這一容積還應包括管路的容積,同時還應考慮到管路受壓后的容積變化量。這種方法的精度較低,尤其在生產現場規定的測試時間內,往往難以測出很微小的泄漏量。
極小的泄漏引起系統的壓降值也很小,這種情況下,傳感器精度和靈敏度就顯得尤為重要。為使測量更精確,只有延長測試時間,從而積累滿足它需要的氣體泄漏量,而這往往又與提高工效、保證生產節拍相互矛盾。
盡管如此,按直接壓力測量法開發的測漏儀比較簡單可靠、氣路較短,氣體充到額定壓力P到穩定狀態所需時間較短,用于生產現場進行頻率較高的在線檢測還是相當合適的。再考慮到價格因素,故此類裝置在氣密性測試的生產線有著廣泛的應用。