江苏差压气密性测试台解决方案

时间:2023年09月17日 来源:

气体密封性能检测仪的工作特点:(1)向被测物内充气的绝热压缩过程中,必然会使被测物内部温度发生变化。无论采取那一种加压方式,这样的温度影响都是避免不了的。如果被测品和标准品在相同条件下进行比较检测,则加压引起的绝热温升影响就可以相互抵消。 (2)加压会使被测品及检测管路产生变形,采取差压比较方式可抵消容积变化对检测结果的影响。因此,需尽量保证被测品和标准品两侧管路的对称性。(3)周围环境对检测有一定影响。被测品和标准品在同一条件下进行检测,就可以消除外界带来的影响。气密性测试台的诞生带动了气体检测行业的发展。江苏差压气密性测试台解决方案

江苏差压气密性测试台解决方案,气密性测试台

气密性检漏仪的使用对检漏人员的要求:检漏人员应高度重视安全,检漏技术的应用很广,而且工作情况各不相同,因此还没有一套完整的安全操作程序能适用于所有的检漏场合。检漏人员为了保护自己和周围人员的人身安全,必须清楚地意识到工作的危险性,接受适当的培训,高度重视已有的各种安全操作程序,并根据、检漏的实际情况, 注意操作中的各种安全问题。在很多情况下,检漏工作必须在业余时间或恶劣条件下进行。作为一个合格的检漏技术人员,除了应该掌握检漏方面的专业技能外,必须在任何情况下保持头脑清醒,做到安全比较重要,必须自觉昕从其他人员的建议并且与他们很好地合作,但不能为了自己、同事或其他人员的方便而放弃安全原则。浙江多通道气密性测试台品牌气体密封性能检测仪主要是用于净化干燥空气。

江苏差压气密性测试台解决方案,气密性测试台

气密性仪具有测试灵敏、精度高、受湿度,温度影响较小等明显特点,整个过程实现自动化检漏,IPX防水检漏鉴定,缩短了气密性检漏周期,在工业生产中得到了较广的应用。是基于所有介质中,空气具有分子小及较低的粘度,并且具有良好的穿透性,在规则的压力(正压或负压)下,来检验产品的泄漏量。气密性检漏仪,流量上下限自动判定,测试速度快,效率高。气密性检漏仪自带空气过滤调节稳定系统,独特内部稳定回路,足以保证气密性检漏,防水检漏的稳定性。多通道数据存储功能(方便多种产品检漏数据分开记录),部件采用品牌,保证质量,及气密性测漏准确性,流量气密性测试台稳定性,具备多功能的输入输出接口。

气密性泄漏检测仪是一种新型的高精度无损检测设备。它主要运用压缩空气为介质,向待测产品的内腔或者外表施加一定的压力,然后运用高灵敏度的传感器检测压力的变化,从而确定待测试产品的密封性。因其使用压缩空气为介质对产品没有二次污染,同时检测速度和准确性也优于水检(空气分子小于水分子,泄漏速度快),所以其能大规模的在生产线布属实施。目前传统的密封性测试仪根据其传感器形式分为:直压式,差压式,和流量式。传统直压式测试仪精度不高,准确性差;气密性泄漏检测仪精度高,但检测量程小(通常只有5Kpa),需要有比对标准件,实施复杂;针对以上问题采用新的微芯片技术同时结合自主研发的“智能压差”算法。开发出一代智能型测试仪,使其在精度方面媲美差压式,稳定性和成本方法优于差压的测试仪。气密性测试台的出现带动了很多行业的快速发展。

江苏差压气密性测试台解决方案,气密性测试台

气密检测仪器一般根据温度来进行数据判断,以20℃和0℃情况做对比,20℃下空气粘度是1.81*10-2厘泊,0℃下空气粘度是1.72*10-2厘泊。比较之下,可以发现,空气的粘度变化就会造成大约5%的偏差。对于很多金属件,特别是铸件,其材料特性导热能力特别好。在冬季,室外温度相对室内温度偏差较大。特别是北方取暖区域以及恒温车间中,室外温度往往都在零下,而室内温度却在20多度,甚至更高。在测试阶段,从室外通过泵压缩的空气会被产品加热。假设产品内部容腔为2000cc,室外温度为0℃,在30s的测试时间内温度上升0.1℃,测试压力为0.5bar。根据理想气体状态方程,造成泄漏率减少为1.97sccm。对于很多产品,可能它测试的目标泄漏率值就是2sccm。减完后泄漏率就接近0,产品就基本合格了,合格率飙升。但是这种合格都是假象。提升气密性测试台检测气体的稳定性方法都有哪些?广东电极板气密性测试台供应商

气密检漏仪需要配备高精度的压力传感器,以提高检测的精度,一般可在短时间内检测出工件的微小泄漏。江苏差压气密性测试台解决方案

气密性检测仪采用高精度的电子压力传感器,由气源按检测要求提供稳定的检测气源,然后通过设备加压到被测工件上,当工件内部压力达到检测压力后,气体经过一段时间的稳定后进入检测阶段。当被检测工件没有泄露时,检测压力基本保持不变,当被测工件存在泄露,工件内的气体压力随着气体从被测工件中泄露而逐步下降,压力传感器实时输出相应的压力变化,进而按预先设置的参数,系统自动判断是否泄露,检测过程完全系统自动化,消除了人为因素的影响。江苏差压气密性测试台解决方案

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责