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今天,我们将讨论两个因素,将导致不正确的结果,因此,应该避免:残留的液体在被测试的部分,和测试的部分高于或低于环境温度。
被测部件内残留液体
清洗/清洗过程和冷凝是最有可能的罪魁祸首,但密封部件可能会无意中以各种方式获得液体。如果零件上有一个不需要的洞,而且它已经暴露在液体中,那么很有可能在零件内部存在液体。当空气压力施加到零件上时,液滴可以堵塞一个孔,掩盖泄漏和扭曲测试结果。
之后,当液体干燥或蒸发时,小孔将再次被清除,而这部分可能——而且很可能——无法按设计工作。betway必威首页辛辛那提测试系统(CTS)提供压力衰减、真空衰减、质量流量和示踪气体测量仪器。取决于你的零件和零件材料的壁厚;这些方法可以很容易地检测到足以让液体通过的泄漏。
测试部件不在环境温度下
主零件测试和校准测试应始终在室温下对工件进行。然而,一部分有很多原因可能高于或低于环境温度也可能最近用冷水或温水清洗,它可能直接来自加工或焊接过程,它可能仅仅是存储在一个房间,是一个不同的温度比产品的测试环境。
当部件的温度低于或高于环境温度时进行测试,可能会导致错误的拒收,甚至更糟的是会导致屏蔽边界泄漏。低于环境温度(冷)的测试部件将从工装、环境空气温度和压缩空气中吸收热量(即压缩空气分子之间的摩擦产生的热量)。正因为如此,当测试一个冷的部件时,你会看到比在室温下更少的压力下降。这反过来又会导致不好的部分收到Accept结果。
测试高于环境温度的部件,即在冷却时测试,会比在室温下测试的部件表现出更大的压力降。这可能导致显示更高泄漏率的不正确测试测量,从而导致错误的Reject结果。泄漏测试的物理学在很大程度上依赖于正确测量压降。压降与零件的温度直接相关。即使是一个很小的温度波动——例如,在很长一段时间内,某人处理某个部件时传递的残余体温——也会对泄漏测试读数产生负面影响。为了达到最精确的结果,关键是零件温度的控制。
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