高壓檢漏儀
我們一般將超過15bar的氣密性測試都定義為高壓氣密性檢測,高壓測試壓力高達300bar(30Mpa),一般對于越高壓力的測試,對檢漏儀的要求就越高,相對應的,檢漏儀的成本也會上升很多(制動卡鉗氣密性檢測、氧氣瓶氣密性檢測等都會涉及高壓);
高壓檢漏儀的難點
氣密性檢測是一個非常精密的測試,任何變化都可能引起測試的波動及變化,包括震動,溫度,干擾,噪音等;
對于高壓的氣密性檢測,影響大的便是溫度,高壓測試首先充氣時間必須拉長,使得內部氣壓足夠穩定,然而由于高壓充氣,會導致內部氣體溫度上升較高,測試就會變得相對困難,同樣解決這樣的問題,首先需要一臺好的檢漏儀設備,另外測試周期必須拉長,使得所有的影響因素區域緩慢穩定;對于高壓的檢漏儀,內部全部會采用金屬不銹鋼高壓管,所有元器件也須耐高壓,質量必須可靠驗證,否則,在高壓測試過程中,會有爆破的風險;
溫度對高壓氣密性測試的影響:
通常,在泄漏測試期間,測試部件的體積是恒定的。 在這種情況下,壓力和溫度之間的物理關系的特征在于狀態的等容變化(來自理想氣體方程):
△P=P1*△T/T1
可見在泄漏測試的測量階段期間僅溫度修改為0.1°C(= 0.1 K)可導致相當大的壓力變化。 這些與熱相關的壓力變化可能非常大,以至于它們可以覆蓋與泄漏相關的壓力變化。 試驗壓力越高,溫度相關的壓力變化越大。 溫度是泄漏測試技術的關鍵因素。
高壓氣密性檢測相比常規的氣密性檢測而言,不管是測試周期,測試環境的控制以及測試使用的檢漏儀都比常規的檢漏儀要求來的高,遇到高壓氣密性的測試,需要考慮更多環境因素帶來的變化;
特殊情況的高壓測試模式
如果我們可以確定產品泄漏只可能在某一個區域產生,那么,我們在高壓測試中,可以選擇壓升測試方法;所謂壓升測試莫氏,就是將產品的泄漏區域和產品本身分為兩個部分,在測試過程中利用低壓段對產品進行測試,這樣可以將高壓測試直接轉變為低壓測試,使得測試的穩定性得到提升