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推荐远程氦质谱检漏探头装置的研制

设计研究远程氦质谱检漏探头装置,基于可编程控制器及摄像监控基础上进行喷氦法检漏和正压吸枪检漏,实现高危环境等真空系统的远程在线智能检测。

  • 真空混合漏孔漏气过程的原理图

    真空混合漏孔,如漏孔通道内含有空腔、毛细管道等,示漏气体除存在超长反应时间外,还存在超长的延迟时间和保持时间。

  • 四极质谱计的真空检漏方法和过程

    四极质谱计对真空系统内主要残余气体进行谱峰扫描即可判断系统有无漏孔。与检漏仪检漏相比, 没有“分流”作用, 具有较高的灵敏度, 更适用于极高真空系统的检漏。

  • 四极质谱计用于检漏的工作原理

    四极质谱计比普通检漏仪有更高的灵敏度、更大的分辨本领, 而且具有体积小、重量轻、价格便宜等诸多优点, 将在真空检漏领域发挥更大的作用。

  • 粮食真空干燥仓的检漏方法概述

    真空干燥仓的漏气因素贯穿于设计、材料、加工、运输、组装的各个环节, 每个环节都应该严格把关。检漏只能起到补救的作用, 高质量的真空干燥仓应该是在制造中就完成的。

  • 粮食真空干燥仓漏率模型的建立与漏率标准的制定

    建立粮食真空干燥仓漏率模型,并进行分析,得到真空仓压力及漏率随时间变化的公式,并制定漏率标准。

  • 常用压降检漏法存在的问题及解决的措施

    介绍了压降检漏法的基本原理、漏率的误差分析, 分析了常用压降检漏存在的问题。

  • 常用压降检漏法的基本原理及误差分析

    介绍了压降检漏法的基本原理、漏率的误差分析, 分析了常用压降检漏存在的问题。通过增加保压时间, 选择高分辨率和高精度的测温计和压力计, 可提高测试灵敏度。当被检件中的气体温度低于露点温度时, 水蒸汽压影响测试

  • 氦质谱检漏仪主要性能指标试验方法

    灵敏度、反应时间、清除时间、工作真空度、极限真空度及仪器入口处抽速是评价氦质谱检漏仪的主要性能指标。本文讲解了这些检漏仪性能指标的试验方法。

  • 双级串联磁偏转型氦质谱检漏仪工作原理图

    本文讲解了双级90°偏转串联式磁偏转型氦质谱检漏仪的质谱室,从而表达双级串联磁偏转型氦质谱检漏仪工作原理。

  • 单级磁偏转型氦质谱检漏仪结构图与工作原理

    氦质谱检漏仪是磁偏转型的质谱分析计。单级磁偏转型检漏仪器灵敏度为10E-9~10E-12Pam3/s,广泛地用于各种真空系统及零部件的检漏。

  • 液浮惯性元件的真空检漏和真空充液

    真空检漏和真空充液对液浮惯性元件的重要作用; 分析了惯性元件出现漏油和气泡的诸多原因及其对惯性元件性能的影响; 介绍并讨论了提高真空检漏和真空充液质量必须解决的工艺关键问题。

  • 常见的几种氦质谱检漏方法

    检漏技术领域里经常用道的方法,包括了从小件检漏到大件检漏,从确定漏孔检漏到确定漏率检漏,比较全面的列举了各种检漏方法,在工程实际应用中有很好的参考价值。

  • 氦质谱检漏仪的工作原理

    氦质谱检漏仪就是把加速电压设在氦峰值上,接收极在挡板的作用下只能接收到氦离子,氦离子电流经过放大后用作指示漏率。

  • 汽轮机组真空系统泄漏原因分析

    利用氦质谱检漏仪对徐州发电厂的汽轮机组进行真空气密性检测. 分析发现低压防爆门泄漏、低压汽封径向间隙偏大及汽缸严密性能差是造成汽轮机真空系统漏空的主要原因.

  • 压力容器的氦质谱检漏方法

    随着压力容器出口产品的增加及各制造企业对产品质量的重视,氦质谱检漏方法在我国的压力容器制造业中的应用也逐年递增。本文简述了内部加压的氦质谱检漏方法的工艺过程及工作原理以及操作过程中应注意的几个问题。

  • 固定流导法校准真空漏孔装置与校准原理

    固定流导法校准真空漏孔装置主要由固定流导小孔、稳压室、电容薄膜规、气瓶、阀门以及抽气机组等组成,可根据需要向校准系统提供已知流量的气体。

  • 真空漏孔校准方法比较

    真空漏孔校准方法根据工作原理的不同主要分为定容法、恒压法、检漏仪比较法、四极质谱计比较法、定容分流法和固定流导法等。

  • 多种示漏气体分析仪的主要技术难点及采取的措施

    介绍了一种以四极质谱计为核心的适合在常压下检漏的多种示漏气体分析仪的结构、工作原理、设计方案、试验方法、试验结果。该仪器具有在大气压下检测He浓度为1×10-9 、Ne浓度为2×10-7、CF4 浓度为1×10-9 的能力。

  • 多种示漏气体分析仪的最小可检浓度的试验方法

    多种示漏气体分析仪在大气环境下的最小可检浓度是评定该仪器的核心指标,采用标准漏孔法解决如何在大气环境下建立起相应的示漏气体的浓度增量的问题。

  • 多种示漏气体分析仪设计中考虑的一些问题

    多种示漏气体分析仪的设计过程当中必须考虑到检漏灵敏度、噪声、以及检漏气体的选择等问题。