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检查气密性的方法
检查实验装置气密性的方法;
加热方法,操作:将导管口放入水中,双手握住试管或烧瓶(或用酒精灯略加热),使试管或烧瓶内温度升高一点。如果有气泡从导管口逸出,在松开手(或取下酒精灯)后,会有少量的水进入导管,说明该装置气密性良好。反之,说明实验装置不好。
气密性检查有两个原则:
一种是利用气体受热膨胀的原理。
二是利用温度不变,一定量气体产生的压力不变的原理。
如何检查设备的气密性
1.空气体热胀冷缩。
检查仪器是否漏气,先将导气管的一端浸入烧杯或水槽的水中,用手握紧试管或用手掌紧贴烧瓶外壁。如果导管里有气泡出来。拆下手柄,冷却后有一段水柱流入导管,说明该装置气密性良好。
2.注水法适用于检查Kipp发生器或类似于Kipp发生器的装置。首先,关闭排气管,从顶部漏斗注水。当漏斗下端被水封闭后,再次注水,水位不下降,说明该装置气密性良好。如果水位下降,说明设备气密性差。
3.外导管浸泡无法将一根橡胶管和一根20 ~ 30cm长的玻璃导管连接到装置末端的气道。导管浸入试管内的水中,水进入导管到一定高度后不进入。内部和外部液位之间有很大的高度差。上下移动试管几次,显示装置还是不透气。如果大量水进入导管,液位差很小,说明设备气密性差。
4.用滴定管按压法取25mL滴定管,下端用橡胶管连接。橡胶管弯曲成U形,并与装置的末端导管连接,滴定管中装有水。打开滴定管开关,水位下降到一定距离后停止,说明该装置气密性良好;如果水位一直下降,说明设备气密性差。
5、滴定管吸引法取一根25mL装满水的滴定管,其上端通过单孔胶塞和橡胶管与装置的终端导管相连。打开滴定管的开关。如果水位下降一段时间后停止,则该装置是气密的。如果水位继续下降,说明设备气密性差。
气密性试验的原理是使装置和附加的液体(通常是水)形成一个封闭的整体,改变整体的温度,从而导致压力的变化来判断气密性的好坏。由于设备不同,测试方法也不同。
如何测试气密性
常见的气密性密封检测方法:
一、传统的气密性测试方法是浸泡在水中(直接浸泡在水中):使用水深和浸泡时间来对应各个级别的IP防水等级测试。
观测产品内部有无进水作为其判定标准。其缺点是:电子类的产品一旦进水之后可能会对对子原器件造成不可修复的伤害。所以说电子类产品不一定可以适用传统方法。
二、气密性检漏的传统检测方法(间接浸泡在水中):向密封的工件腔内通入一定压力的气体,将工件浸泡在水(或其他液体)中,观察是否有气泡泄漏。或者在工件表面涂上肥皂水,观察是否有气泡。(这种方法测试效率不高,人为因素对检漏效果影响较大,没有准确性,数据无法量化,不方便跟踪判断原因。对产品造成二次污染,需要烘干擦拭。唯一的好处就是可以找到泄露点,这点还是挺落后的。)很多情况下,微小的气泡不容易被肉眼察觉。
3.压降法——压差(正负压)直接检漏法:主要用于阀门管件、不锈钢焊接制品的检漏和铝合金压铸制品的砂眼微漏试验。原理和压降法差不多,但方法更好。向密封的工件腔内通入一定压力的气体,同时向标准罐内通入相同压力的气体,让标准罐内的压力静置一段时间,这样就可以在压差传感器上观察到标准罐内的压力与工件因泄漏而产生的微小压差。检漏仪根据差压传感器的输出变化,定量计算被测物体的漏气量。当外部环境和工作本身不同时,基准的存在将测试的影响降到最低。它克服了上述方法的缺点,提高了气密性试验的效率、准确性和可靠性。
4.压降法间接检测压差(正负压):主要用于阀门管件的密封性检测,不锈钢焊接产品的泄漏检测,铝合金压铸产品的砂眼微泄漏检测。原理和压降法差不多,但方法更好。向密封的工件腔内通入一定压力的气体,同时向标准罐内通入相同压力的气体,让标准罐内的压力静置一段时间,这样就可以在压差传感器上观察到标准罐内的压力与工件因泄漏而产生的微小压差。气密性检测器根据差压传感器的输出变化,定量计算被测物体的漏气量。当外部环境和工作本身不同时,基准的存在将测试的影响降到最低。它克服了上述方法的缺点,提高了检测的效率、准确性和可靠性。
如何检查气密性
检查气密性的方法如下:
1.热敷方法:
将导管的下端浸入水中,并用手握紧试管。如果有气泡从导管口出来,松开手后水就会进入导管形成水柱,证明该装置不透气。
2.注水方法:
向长颈漏斗加水,直至长颈漏斗下端被水淹没形成液封,关闭止水夹,继续向长颈漏斗加水。如果水柱形成一段时间,
气密性检查方法
检查气密性,即检查设备是否漏气。首先将导气管的一端浸入烧杯或水槽的水中,用手紧紧握住试管或用手掌紧贴烧瓶外壁。如果导管里有气泡出来。拆下手柄,冷却后有一段水柱流入导管,说明该装置气密性良好。
水压法检查装置的气密性
注水法(液体差法)
原理:使用分液漏斗将水注入密封装置。水压缩装置中的气体使得内部气压高于外部气压。再次注水时,水会停留在长颈漏斗内,与装置内的液位形成液位差。
例1。过氧化氢制氧实验装置(长颈漏斗+锥形瓶)气密性检查。
组装设备,夹紧弹簧夹,不断向长颈漏斗注水,使长颈漏斗内的水高于设备内部水面一定距离,形成液面差。观察液面差稳定不下降,说明气密性良好。
例2。Kipp发电机气密性检查
关闭Kipp发生器下方的活塞,从球形漏斗的上部开口连续注入水,直到球形漏斗的底部浸没在水面以下。关闭Kipp发生器上的活塞后,继续注水,使球形漏斗中的液位高于反应器中的液位。停止注射后,观察一段时间。如果液位差保持不变,说明气密性良好。
例3。u型管气密性检查
拧紧U形管一端的弹簧夹,另一端注满水,直到左右两侧形成液位差。静置一段时间后,液面差没有变化,说明气密性良好。
野外门窗气密性试验方法标准
水密性是指当外部门窗正常关闭时,在风雨同时作用下防止雨水渗漏的能力。《建筑外门窗水密性检测通用标准》以《建筑外门窗气密性、水密性和抗风压性的分类和检测方法》为基础,详细规定了检测设备要求、性能检测方法和水密性分级指标。
试验设备模拟暴风雨天气下外部门窗的模拟状态。采用压力供给系统、供水系统、压力测量和水流系统,测量外门窗两侧的压差,进而确定严重渗漏时的压差,最终确定外门窗的水密系数和等级。
抗风压是指外门窗不被破坏(如开裂、面板破损、局部屈服、粘结失效等)的能力。).)以及常闭时在风压作用下五金件松动、开启困难等功能性障碍。检测方法是检测试件在瞬时风压作用下抵抗破坏和功能障碍的能力。
空透气性又称气密性,是指外门窗在常闭状态下防止空空气渗透的能力。外门窗的气密性对热量损失影响很大。气密性越好,热交换越少,对室温的影响越小。
衡量气密性的指标是标准状态下窗户与外界的压差为10Pa时,单位缝长的透气性空和单位面积的透气性空。
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