白云高空作业车出租, 三水高空作业车出租, 南沙高空作业车出租 气密性检测的研究现状? 随着密封产品的应用范围越来越广泛,气密性检测技术的重要性愈发突出,这就对检测水平提出了更高的要求。七十年代前,气密性检测主要采用传统的气泡法、涂抹法等湿式检测法,该方法依靠人工观察得到检测结果,容易有误判,工作效率低,且不能定量判断泄漏情况。从七十年代中后期起,为了解决和弥补传统的气密性检测方法的缺陷,国外研发团队开始研究其他类型的气密性检测方法,利用气体的化学性质或物理性质来检测泄漏情况。直到九十年代,干式检测法逐步成熟,由于其检测自动化程度较高、检测结果精准等优势渐渐替代了传统的湿式检测法。基于干式检测法的原理,国外许多厂家研发了气密性测试仪,并投入到电子、医疗、化工、汽车、航空航天等工业生产领域。 美国 USON 公司是气密性检测设备和解决方案提供商的行业先驱,研发了多种类型的气密性测试仪,可应用于不同的生产检测领域,其研发生产的 Optima vT测试仪,精度为±0.25%F.S.,允许接入多个传感器,可定制气动配置,配置灵活,用途较广泛; Qualitek mR 测试仪操作便捷,用户友好,在轻型至中型应用中可提供高质量和准确的检测结果。 法国 ATEQ 公司的气密性检测研发水平也处于世界领先地位。其开发的 F620测试仪可使用正压或负压进行测量,测量压差范围较大,其最高分辨率达到 0.1Pa,压差数据精度为±(1%Rdg+1Pa),并提供多种检测模式和通讯方式。日本 COSMO公司生产的 LS-1866 测试仪具备误差自动修正功能,可以消除测试中的误差成分,适应环境变化,并且容积不同的被测器件可共用同一个密封标准件。德国佛罗里西公司开发的 JWF 系列测试仪可以连接相应装置来检测仪器自身的密封性能,仪器检测工作过程中,通过增加对被测器件温度的监测模块进行温度补偿。
国内的气密性检测技术研究起步较晚,九十年代后期才开始研究干式检测法。在工业生产技术进步的推动下,国内许多厂家着力研发气密性检测设备。通过几 十年的自主研究和技术发展,在借鉴国外先进技术的基础上,一些厂家已成功研制出气密性测试仪并投入到市场中。 ALT 检测仪系列产品的性能达到了国内比较先进的水平,但其检测压力范围较小,其中 ALT-M 系列和 ALT-L 系列测试仪检测压力范围分别为 1-20kPa 和 10-200kPa。气密性测试仪也位于国内前列,其代表性产品 FL-611 系列测试仪采用线性拟合式检测法,将一定区间内测试差压数据中环境变动引起的非线性成分去除,进而计算泄漏,该方法在一定程度上能够适应工作环境的变化,并缩短检测节拍,但测试仪的测定精度仅为±5%F.S.。合肥远智公司研发生产的气密性测试仪在国内检测行业里处于较前的水平,但是其主要依靠采用部分进口的高分辨率传感器来提高检测精度。主要根据基础理论方法,研发了基于直压差压等多种检测方法的气密性测试仪,检测精度方面没有很大提升。目前,我国自研发的气密性测试仪虽然可以定量检测泄漏情况,但大部分测试仪主要以人机交互界面、功能设置、人工补偿误差等方面进行改进,在检测精度、检测自动化及效率、设备稳定性方面没有较大的改善,与国外知名品牌相比还有较大差距。
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在提升气密性检测精度和检测效率方面,国内外学者和相关机构从许多不同角度展开了研究。 提出一种确定测量系数的方法,进而根据该系数进行温度补偿,修正测量结果;考虑了系统的温度恢复时间及其对检测准确性的影响,基于对不同检测条件下的温度恢复时间与理论热时间常数之间关系的研究,提出了测试仪的最小温度恢复时间的精确预测方法; 针对汽车燃油系统的气密性检测问题,提出一种计算温度补偿的压力值的方法,计算由传感器子系统或传感器实现,从而消除或减少温度变化引发的测量结果误差; 研究了测试气体的光谱吸收带宽与环境因素的关系,进一步补偿环境因素引起的测量不准确; 利用人工神经网络提出了检测车辆发动机的泄漏故障方法; 研究了基于卷积神经网络的飞行器泄漏情况的检测方法。
国内研究了基于容积补偿的差压式气密性检测方法,由容积补偿的大小计算得出泄漏量,该方法可用于被测器件容积大小未知的测量场合; 提出基于神经网络方法,建立了多个输入影响因素与泄漏量关系的数学模型,并用该模型处理检测数据,从而补偿检测误差;建立 BP 神经网络,利用实验样本训练神经网络,利用该神经网络预测检测过程中器件容腔内的温度值,并应用到高压大体积气密性检测结果的处理中; 提出了基于模糊推理的环境温度补偿方法,使得检测结果更加准确可靠; 研究了结合模糊算法与 PID 控制的气密性检测程序设计,基于模糊控制提出了温度补偿算法,克服温度引起的重大偏差; 研究了机器视觉在气密性检测领域的应用。以上研究的理论和方法能够在一定程度上提升气密性检测精度和检测效率,对气密性检测的研发有积极推动作用。其中大部分方法的处理过程较为复杂,需要配置性能较好的计算机完成数据处理工作,适用于比较特定的检测场合。然而,在通用的检测场景下的研究较少,且理论研究少有投入实际生产线。
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