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(P.atm)x(vatm/时间)=(p加工)x(v加工/时间)
(P.atm)x(LRSCC / M.)=(p加工)x(LRACC / M.)
LR.SCC / M.=(P.加工/(patm)x(LRACC / M.)
压力被称为绝对压力(Psia = Psig + 14.7 psia)
例如,当在150 psig测试时,“SCC / M”和“ACC / M”(或“CC / M”)之间有什么区别?
LR.SCC / M.= {(150 +14.7 psia)/(14.7 psia)} x lrACC / M.
LR.SCC / M.=(164.7 psia / 14.7 psia)x lrACC / M.
LR.SCC / M.= 11.2 x lrACC / M.
因此,对于150 psig测试,显示“SCC / M”的仪器将显示泄漏率,比“ACC / M”仪器上显示的泄漏率大11.2倍。对于上述示例,1.0SCC / M在150 psig下与0.089 ACC / M相同的泄漏率。这种差异使它看起来像一个实际的条件仪表正在进行更敏感的测试或找到较小的泄漏,但它真的不是。
对于较低的压力测试,差异不太戏剧性。例如,20 psig的测试将显示如下。
LR.SCC / M.= {(20 psig + 14.7 psia)/(14.7 psia)} * lrACC / M.
LR.SCC / M.= 2.36 * LRACC / M.
因此,在实际的“CC / M”仪器上,1 SCC / M泄漏率在20 psig上看起来像0.42 ACC / M.
压力衰减测试通常使用泄漏标准进行校准,并在标准条件下具有经过认证的流程。在校准过程中,仪器确定在制造工厂条件下的测试部件的标准泄漏率关系的压力损失。质量流量泄漏测试仪器使用各种流量计和校准方法。热质量流量计传统上校准到标准流动条件。层流量计测量在工作(测试)条件下的流量,然后必须校正温度和压力以显示标准条件。必须校准使用参考卷的质量流量泄漏测试系统,以泄漏标准,以确定部件与参考体积之间的体积关系。使用恒定压力源的系统不需要校准泄漏标准。
乘法器因子乘以倍增率,以确定相反条件下的泄漏率
SCCM,CCM和ACCM之间的差异在泄漏测量中
美国的泄漏试验行业已经标准化了以“SCC / M”或“SCC / S”(ATM CC / S)为单位的泄漏率 - 标准立方厘米/分钟或第二厘米。欧洲工业使用“PA-M3 / S”或“Mbarl / s”。这些是非破坏性测试手册,第二版中定义的Si气体泄漏率单位。这些测量单元指的是在标准条件下从产品泄漏的气体体积。标准称为“手册”为101.325 kPa(14.696psia)和293 k(20 c)。从“手册”中“在PA M3 / s的SI单元中表示泄漏率(即,在标准条件下)提供任何压力有效的泄漏率。”标准单位用于科学的原因是在报告结果和定义规范中消除歧义。因为世界使用这些SI单元,如“SCC / M”或“SCC / S”作为测量泄漏率的标准单元,所以偶尔缩短到“CC / M”假设“SCC / M”。最近,一些公司现在正在阐述“CC / M”的泄漏率,而是意味着“ACC / M”,实际立方厘米/分钟(其是测量压力的流量。)现在使用“CC / M”令人困惑。 It is like stating “psi” verses “psig” or “psia” or “psiv.” “cc/m” does not define the conditions under which the volumetric flow is measured. At first glance “cc/m” is assumed to be the same measurement as “scc/m,” but depending on the test pressure there is a significant difference between “cc/m” when it means “acc/m” verses “scc/m.”“标准”立方厘米/分钟(SCC / M)与“实际”立方厘米/分钟(ACC / M)的关系是什么?
“ACC / M”在测量点的独特测试压力和温度下定义空气量。标准立方厘米/分钟(SCCM)定义了校正到标准压力和温度的空气量。由于空气是可压缩的流体,因此与绝对工作(或测试压力)和标准压力的关系成比例的“SCC / M”和“ACC / M”之间存在差异。基于理想的气体法,该关系定义为:(P.atm)x(vatm/时间)=(p加工)x(v加工/时间)
(P.atm)x(LRSCC / M.)=(p加工)x(LRACC / M.)
LR.SCC / M.=(P.加工/(patm)x(LRACC / M.)
压力被称为绝对压力(Psia = Psig + 14.7 psia)
例如,当在150 psig测试时,“SCC / M”和“ACC / M”(或“CC / M”)之间有什么区别?
LR.SCC / M.= {(150 +14.7 psia)/(14.7 psia)} x lrACC / M.
LR.SCC / M.=(164.7 psia / 14.7 psia)x lrACC / M.
LR.SCC / M.= 11.2 x lrACC / M.
因此,对于150 psig测试,显示“SCC / M”的仪器将显示泄漏率,比“ACC / M”仪器上显示的泄漏率大11.2倍。对于上述示例,1.0SCC / M在150 psig下与0.089 ACC / M相同的泄漏率。这种差异使它看起来像一个实际的条件仪表正在进行更敏感的测试或找到较小的泄漏,但它真的不是。
对于较低的压力测试,差异不太戏剧性。例如,20 psig的测试将显示如下。
LR.SCC / M.= {(20 psig + 14.7 psia)/(14.7 psia)} * lrACC / M.
LR.SCC / M.= 2.36 * LRACC / M.
因此,在实际的“CC / M”仪器上,1 SCC / M泄漏率在20 psig上看起来像0.42 ACC / M.
陈述CCM单位的条件
对于将泄漏率表示为“CC / M”的应用程序,检查以确保在哪种情况下进行该体积流量,实际(在测试压力)或标准(在标准大气条件下为14.696psia)。标准条件有一些变化,因为温度是条件的一部分。“手册”指出参考温度为293 k(20 c)。对于其他一些科学局势,0 C和22 C被称为标准温度。SCCM泄漏率的优点
标准条件是优选的测量单位,因为它们是通过所有流量测量行业普遍应用的。它涉及测量的气体流向从部件泄漏到大气条件的气体体积。当一部分泄漏超过另一部分时,很容易相关。因此,在10psig下测试的2 scc / m泄漏速率将显示在50psig下测试的1 scc / m泄漏速率的部分泄漏出更多的气泡。相反,10 psig的2个ACC / M泄漏率将显示在50 psig测试的1个ACC / M泄漏速率下泄漏的漏气较少。当不管测试压力是什么,使用“SCC / M”时,由1 SCC / M泄漏产生相同数量的气泡。压力衰减测试通常使用泄漏标准进行校准,并在标准条件下具有经过认证的流程。在校准过程中,仪器确定在制造工厂条件下的测试部件的标准泄漏率关系的压力损失。质量流量泄漏测试仪器使用各种流量计和校准方法。热质量流量计传统上校准到标准流动条件。层流量计测量在工作(测试)条件下的流量,然后必须校正温度和压力以显示标准条件。必须校准使用参考卷的质量流量泄漏测试系统,以泄漏标准,以确定部件与参考体积之间的体积关系。使用恒定压力源的系统不需要校准泄漏标准。
转换SCCM单位和ACCM单位
测试压力 | 绝对压力psia. | 乘法器转换 来自ACCM的 对SCCM的测试压力 |
乘法器转换 从SCCM到ACCM 在测试压力下 |
---|---|---|---|
ABS。测试压力机。/ 14.7 psia. | 14.7 psia / abs。测试压力机。 | ||
1托尔 | 0.0193 | 0.0013 | 761.6580 |
14 psiv. | 0.7 | 0.0476 | 21.0000 |
10 psiv. | 4.7 | 0.3197 | 3.1277 |
5 psiv. | 9.7 | 0.6599 | 1.5155. |
4 psiv. | 10.7 | 0.7279 | 1.3738 |
3 psiv. | 11.7 | 0.7959 | 1.2564 |
2 psiv. | 12.7 | 0.8639 | 1.1575 |
1 psiv. | 13.7 | 0.9320. | 1.0730. |
0 psig. | 14.7 | 1.0000 | 1.0000 |
1 psig. | 15.7 | 1.0680 | 0.9363 |
2 psig. | 16.7 | 1.1361 | 0.8802 |
5 psig. | 19.7 | 1.3401. | 0.7462 |
10 psig. | 24.7 | 1.6803 | 0.5951. |
20 psig. | 34.7 | 2.3605 | 0.4236. |
30 psig. | 44.7 | 3.0408. | 0.3289 |
40 psig. | 54.7 | 3.7211 | 0.2687 |
50 psig. | 64.7 | 4.4014 | 0.2272 |
60 psig. | 74.7 | 5.0816. | 0.1968 |
70 psig. | 84.7 | 5.7619 | 0.1736 |
80 psig. | 94.7 | 6.4422 | 0.1552 |
90 psig. | 104.7 | 7.1224 | 0.1404. |
100 psig. | 114.7 | 7.8027 | 0.1282 |
120 psig. | 134.7 | 9.1633 | 0.1091. |
150 psig. | 164.7 | 11.2041. | 0.0893 |
180 psig. | 194.7 | 13.2449 | 0.0755 |
200 psig. | 214.7 | 14.6054 | 0.0685 |
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