真空设备检漏
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检漏方法的分类
按被检容器所处的状态可分为两大类,即加压检漏法和真空检漏法。
(1)加压检漏法。在被检容器内充入一定压力的气体(称试验气体或者探漏气体)或液体,当容器上存在漏孔时,气体(或液体)便从漏孔中逸出,从哪里逸出,逸出量的多少等,就可判断有无漏孔存在、漏孔位置和大小。属于此类检漏方法有:
水压法:将清洁的水压入被检容器中,一般水压在2~3个大气压左右,观察容器外壁有无水珠出现,根据水珠出现的位置大小和快慢,来确定漏孔位置和估计漏气量的大小。
气压法:将试验气体(空气或其他气体)压入被检容器,在外面检查有无气体逸出,具体方法有:声响、火焰、气泡指示法(水槽法、皂膜法);氨检漏法;卤素检漏仪和氨质谱仪吸嘴法和放she性同位素法。其中卤素检漏法是,金属铂在高温(常用850~950℃)下产生正离子发射(主要是碱金属离子),这种发射遇到卤素气体时急剧增加,依据这个现象可以制成一种检漏仪器,即卤素检漏仪。
铂的离子发射现象被设置在一个探头中,探头是一支二极电子管结构,加热丝、阳极及不锈钢阴极组成一间热式二极管,后部安装吸气风扇,使用时不断吸进气体,工作时二极管的阳极由灯丝加热到850~950℃,阴极对阳极加有250V负电压并收集正离子,离子电流由电子电路放大后,用仪表指示,考虑到检漏时无暇观察仪表指示,仪表还设有扬声器,当探
出漏孔时,仪器便发出声音。
示漏气体多用氯的卤化物,如氟利昂、氯fang、四LV化碳等,其中以氟利昂无du、不可燃、蒸汽压力高、灵敏度高被广泛应用。检漏时,卤素气体充于被检件内,用外探头在外部
寻找漏孔。这种方法可检出10-9 Pa·m3/s的漏孔,工业产品一般为10-6~10-7Pa·m3/s。
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真空设备氦检漏
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氦质谱检漏仪基本原理简介
氦质谱检漏仪是用氦气为示漏气体的专门用于检漏的仪器,它具有性能稳定、灵敏度高的特点。是真空检漏技术中灵敏度gao,用得普遍的检漏仪器。
氦质谱检漏仪是磁偏转型的质谱分析计。单级磁偏转型仪器灵敏度为lO-9~10-12Pam3/s,广泛地用于各种真空系统及零部件的检漏。双级串联磁偏转型仪器与单级磁偏转型仪器相比较,本底噪声显著减小.其灵敏度可达10-14~10-15Pam3/s,适用于超高真空系统、零部件及元器件的检漏。逆流氦质谱检漏仪改变了常规型仪器的结构布局,被检件置于检漏仪主抽泵的前级部位,因此具有可在高压力下检漏、不用液氮及质谱室污染小等特点.适用于大漏率、真空卫生较差的真空系统的检漏,其灵敏度可达10-12Pam3/s。
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有漏气必有漏孔,真空技术中通常指的漏孔是非常微小的,其截面形状各不相同,漏气路径也各式各样。漏孔常出现在焊缝搭头、应力集中、弯折、拆卸等部位,一般是由于焊接、表面不清洁、工艺规范不当、结构不合理、安装不仔细等原因造成。
漏孔的几何尺寸很小,肉眼不能察觉,加之漏气路径各式各样,截面形状又很复杂,所以漏孔的大小极难用其几何尺寸来度量,在真空技术中漏孔的大小有专门的表示。
由气体定律PV=M Rt/μ可知,当温度一定时,气体的质量M可以用气体的压强和体积的乘积PV(即气体量)来表示,而PV又是容易测量的,所以漏孔的大小可以用单位时间漏入系统的气体量(PV)来表示,亦称漏率。其物理意义为压强×体积/时间。漏率的国际单位为'瓦特'(W)或帕·立方米/秒(Pa·m3/s)。
漏孔的漏率也就是通过漏孔的气体流量,这个气体流量受环境温度、漏孔两端的压差和气体种类等因素的影响。因此为了客观地反映漏孔的大小,就必须考虑到上述三个因素。一般为了设计、计算和运用方便起见,将漏孔的漏率定义为:在环境温度23℃条件下,漏孔的一端为一个标准大气压,而另一端为真空状态时,单位时间内流过漏孔的空气的气体量。
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