Вакуумные рамки

Для осуществления процедуры течеискания газовыми методами очень удобно и эффективно использовать вакуумные рамки. Современные конструкции позволяют выполнять этот процесс быстро и результативно.

Суть способа течеискания с применением вакуумных рамок

Газовые способы течеискания основаны на поиске сквозных дефектов путём определения и регистрации проникающего газа. Активное проникновение газа через дефект организуется разницей давлений с внутренней и внешней сторон изделия. Разность давлений может быть создана избыточным давлением внутри сосуда, а может создаваться вакуумом.

Вакуумная рамка - способ создания разности давлений, имея доступ к изделию с одной стороны. С противоположной стороны давление остаётся стационарным.

Использование вакуумных рамок для течеискания в крупных сварных металлоконструкциях и резервуарах известно давно. Однако, их применение было ограничено конструктивными особенностями. Сравнительно недавно промышленность стала предлагать современные конструкции. Они позволяют применять газовые методы поиска сквозных дефектов в большинстве стандартных случает взаимного расположения деталей и во многих нестандартных конфигурациях.

Для измерения натечения при использовании вакуумной рамки можно применять газовые течеискатели или пузырковый метод. Суть пузырькового метода заключается в использовании специальной жидкости или геля. Проникший сквозь дефект газ формирует пенные пузырьки. Место истечения становится хорошо заметным. По скорости увеличения размера пузырей определяется величина натечения.

Для поиска дефектов прокатных изделий и сварных швов соединений с помощью рамок чаще всего применяется воздушный метод. В качестве рабочего тела, проникающего в сквозной дефект выступает воздух. Применяется и гелиевый метод. Он даёт более точные результаты, позволяет выявлять более мелкие дефекты. Выбор конкретного способа течеискания зависит от свойств материалов, вида сварки и класса герметичности контролируемого объекта.

Преимущества вакуумных рамок

С помощью вакуумной рамки создаётся разряжение воздуха с одной стороны изделия. Это имеет ряд преимуществ перед другими способами течеискания:

  • Для поиска течи нужен доступ только с одной стороны изделия, поверхности или стенки;
  • Не требуется создание избыточного давления во всём изделии;
  • Возможно независимо обследовать небольшие участки;
  • Существует возможность регистрации дефектов и измерения величины натечения;
  • Методика применения вакуумных рамок проста для применения в различных конфигурациях деталей и соединений.

Совместно с рамкой возможно применение приборов газового метода течеискания. Для этого приёмный орган прибора или его датчик должен быть размещён внутри рамки. При использовании гелиевого метода течеискания с обратной стороны изделия должен находиться гелий. Обычно газом наполняется резервуар. В ряде случаев гелий может нагнетаться на обратную сторону обдувом или через прилегающую воронку. Но такая форма поиска течи создаёт ряд технических сложностей, поэтому используется редко.

Конструкции вакуумных рамок

Современные вакуумные рамки конструктивно приспособлены к различным формам изделий, соединений частей и деталей. Кроме обычных плоских рамок для исследования плоских участков конструкции предусматривают исследование стандартных конфигураций:

  • Сферические участки различных размеров;
  • Цилиндрические участки стандартных диаметров (трубы, резервуары);
  • Угловые соединения плоских элементов в двух или трёх плоскостях;
  • Наружный и внутренний контроль трёхгранных углов;
  • Контроль герметичности нахлёсточных швов с большими перепадами.

Кроме стандартных случаев взаимного расположения встречаются более сложные варианты. Для таких форм существуют рамки с изменяемой формой прилегающих кромок.

Для удобства организации непрерывного контроля сварных швов разработаны и предлагаются на рынке несколько типоразмеров под стандартные параметры с учётом высоты и ширины шва. Такие рамки удобно применять при выполнении непрерывной сварки крупных конструкций.