RU2026533C1 - Способ определения объема негерметичной емкости с ламинарным характером истечения газа из нее - Google Patents
Способ определения объема негерметичной емкости с ламинарным характером истечения газа из нее Download PDFInfo
- Publication number
- RU2026533C1 RU2026533C1 SU5021427A RU2026533C1 RU 2026533 C1 RU2026533 C1 RU 2026533C1 SU 5021427 A SU5021427 A SU 5021427A RU 2026533 C1 RU2026533 C1 RU 2026533C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tank
- pressure
- volume
- measured
- time
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 17
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 6
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 5
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 4
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 238000009530 blood pressure measurement Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Examining Or Testing Airtightness (AREA)
Abstract
Использование: измерительная техника, определение объема негерметичных емкостей. Сущность изобретения: в измеряемой емкости создают избыточное давление, отключают источник давления, регистрируют изменение давления во времени, вычисляют постоянную времени. Измеряемую емкость соединяют с эталонной, соблюдая условие свободного перетекания газа. Определяют постоянную времени системы, состоящей из измеряемой и эталонной емкостей. На основании значений постоянных времени измеряемой емкости и системы определяют объем емкости. 2 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к измерительной технике, и может быть использовано, в частности, для определения объема негерметичных емкостей.
Известен способ измерения объема емкости, согласно которому в эталонной емкости создают избыточное давление сжатым воздухом, затем воздух перепускают в измеряемую, предварительно герметизированную емкость и по величине установившегося давления рассчитывают объем [1]. Недостатком этого способа является невысокая точность определения объема негерметичных емкостей, что вызвано невозможностью достижения стабильного давления газа в эталонной емкости. После перепускания газа от источника давления в эталонную емкость необходимо последнюю отсечь от источника давления и затем, открыв канал, соединяющий эталонную емкость с измеряемой, выровнять давление в этих емкостях. Для осуществления операции закрытия и открытия каналов, соединяющих емкости, необходимо какое-то определенное время. За это время давление в эталонной емкости из-за утечки газа, негерметичности измеряемой емкости упадет на некоторую величину, которая будет зависеть от величины этой негерметичности. Для каждого измерения это своя и вполне определенная величина, поэтому учесть ее каким-либо поправочным коэффициентом невозможно.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ, заключающийся в измерении изменения давления вытекающего из нее газа, измерения расхода газа в зависимости от давления, в котором определение искомого объема производят на основании полученных данных расчетным путем по формуле:
W = , (1) где R - универсальная газовая постоянная;
Т - температура;
G(t)dt - вес газа, прошедшего через неплотности за промежуток времени от t1 до t2;
ΔР1, ΔР2 - избыточное давление (разрежение) во внутренней полости в моменты времени t1 и t2 соответственно.
W = , (1) где R - универсальная газовая постоянная;
Т - температура;
G(t)dt - вес газа, прошедшего через неплотности за промежуток времени от t1 до t2;
ΔР1, ΔР2 - избыточное давление (разрежение) во внутренней полости в моменты времени t1 и t2 соответственно.
К недостаткам известного способа относится то, что для его реализации необходимо:
построение зависимости ΔР = f(t);
измерение расхода газа при различных давлениях в установившемся режиме и построение зависимости G = f(ΔP) (причем для построения G = f(ΔP) число опытов, очевидно, не должно быть меньше трех);
построение зависимости G = f(t) с использованием зависимостей G = f(ΔP) и ΔP = f(t);
определение веса газа, прошедшего через неплотности за промежуток времени Δt = t2-t1, путем графического интегрирования.
построение зависимости ΔР = f(t);
измерение расхода газа при различных давлениях в установившемся режиме и построение зависимости G = f(ΔP) (причем для построения G = f(ΔP) число опытов, очевидно, не должно быть меньше трех);
построение зависимости G = f(t) с использованием зависимостей G = f(ΔP) и ΔP = f(t);
определение веса газа, прошедшего через неплотности за промежуток времени Δt = t2-t1, путем графического интегрирования.
Все вышеизложенные мероприятия приводят к значительному объему работ и длительности процедуры определения искомой величины. Кроме того, графическое построение и графическое интегрирование предопределяют невысокую точность определения.
Целью предлагаемого способа является уменьшение трудоемкости известного способа и увеличение его точности за счет исключения необходимости графического построения зависимостей, графического интегрирования и уменьшения числа опытов.
Достигается это тем, что в известном способе определения объема измеряемой емкости, включающем создание избыточного давления, отключение источника давления, измерение изменения давления во времени и вычисление искомого объема, в предлагаемом способе на основании полученных данных вычисляют постоянную времени измеряемой емкости, подключают измеряемую емкость к эталонной, создают избыточное давление в этой системе, отключают систему от источника давления, измеряют изменение давления во времени в системе, на основании полученных данных вычисляют для системы постоянную времени, а определение искомого объема производят с учетом значений постоянных времени по формуле
W1 = , (2) где W1 - искомый объем емкости;
Wэ - объем эталонной емкости;
τ1, τ2- постоянные времени емкости и системы, включающей исследуемую и эталонную емкости соответственно.
W1 = , (2) где W1 - искомый объем емкости;
Wэ - объем эталонной емкости;
τ1, τ2- постоянные времени емкости и системы, включающей исследуемую и эталонную емкости соответственно.
На фиг.1 представлена схема соединения определяемой емкости и источника давления; на фиг.2 - схема соединения определяемой и эталонной емкостей и источника давления.
В емкости 1, имеющей ламинарный характер истечения газа за счет негерметичности, от источника давления 2 создают избыточное давление (фиг.1). Перекрывают кран 3 и в этот момент фиксируют манометром 4 фактическую величину создающегося избыточного давления. Далее производят периодические измерения избыточного давления, которое уменьшается в емкости за счет ее негерметичности. После этого определяют постоянную времени емкости по формуле
= (3) где τc - постоянная времени;
Рн - атмосферное давление;
ΔРо - начальное избыточное давление в емкости;
ΔPi - избыточное давление в емкости в момент времени ti;
n - количество измерений избыточного давления.
= (3) где τc - постоянная времени;
Рн - атмосферное давление;
ΔРо - начальное избыточное давление в емкости;
ΔPi - избыточное давление в емкости в момент времени ti;
n - количество измерений избыточного давления.
Затем присоединяют измеряемую емкость 1 к эталонной емкости 5 (фиг.2), соблюдая условие свободного перетекания газа из эталонной емкости в измеряемую. От источника давления 2 создают избыточное давление в системе из эталонной и измеряемой емкостей. Перекрывают кран 3 и в этот момент фиксируют манометром 4 фактическую величину создавшегося избыточного давления. Далее производят периодические измерения избыточного давления в системе. После этого определяют по формуле (3) постоянную времени системы и рассчитывают по формуле (2) искомый объем с учетом значений постоянных времени емкости и системы.
Приведем вывод используемых в предлагаемом способе зависимостей. Рассмотрим процесс опустошения емкости. Изменение в емкости количества сжимаемого газа при его ламинарном истечении описывается следующим уравнением [3]
= - fc(P -P ), (4) где m1 - количество газа в емкости;
fc - коэффициент пропорциональности;
Рс - давление газа в емкости;
t - время.
= - fc(P
fc - коэффициент пропорциональности;
Рс - давление газа в емкости;
t - время.
С учетом закона Клапейрона-Менделеева уравнение [4] можно преобразовать к виду
= - (P -P ), (5) где
τc = . (6)
Рассмотрим параметр τc .
= - (P
τc = . (6)
Рассмотрим параметр τc .
При описании процессов ламинарного истечения несжимаемого газа используют закон Гаген-Пуазейля (3):
= - f(P1-Pн), (7) где f - коэффициент пропорциональности.
= - f(P1-Pн), (7) где f - коэффициент пропорциональности.
Здесь аналогичным образом вводится параметр τ :
τ = , (8) который имеет размерность времени, и который именуют "постоянная времени". Согласно [3], этот параметр представляет собой время, в течение которого избыточное давление в камере при ее опустошении уменьшится в l раз.
τ = , (8) который имеет размерность времени, и который именуют "постоянная времени". Согласно [3], этот параметр представляет собой время, в течение которого избыточное давление в камере при ее опустошении уменьшится в l раз.
Аналогично (5) уравнение (7) можно записать следующим образом:
= - (P1-Pн). (9)
Для несжимаемого газа уравнение (5) имеет вид
= (P1-Pн), (10) где Рс - среднее давление Pc= ≈ P .
= - (P1-Pн). (9)
Для несжимаемого газа уравнение (5) имеет вид
= (P1-Pн), (10) где Рс - среднее давление Pc= ≈ P .
Сравнивая (9) и (10) получим
2Рнτ.(11)
Поскольку величина 2Рн = const, то параметр τc можно рассматривать как постоянную времени τ , увеличенную в 2Рн раз. То есть, применительно к сжимаемому газу, параметр τc аналогично постоянной времени τ несжимаемого газа характеризует опустошение емкости.
2Рнτ.(11)
Поскольку величина 2Рн = const, то параметр τc можно рассматривать как постоянную времени τ , увеличенную в 2Рн раз. То есть, применительно к сжимаемому газу, параметр τc аналогично постоянной времени τ несжимаемого газа характеризует опустошение емкости.
Из уравнения (5) при Рн = const и P1= P может быть получение выражение, описывающее изменение избыточного давления в емкости
ΔP = Pн , (12) где Δ Р - избыточное давление в емкости в момент времени t.
ΔP = Pн , (12) где Δ Р - избыточное давление в емкости в момент времени t.
Проводя измерения избыточного давления в емкости, можно на основе полученных результатов определить постоянную времени τc.
Общепринято в подобных случаях использование метода наименьших квадратов, согласно которому параметры аналитической зависимости выбираются так, чтобы сумма квадратов отклонений от экспериментальных значений была наименьшей. Исходя из этого условия и получена формула (3).
Для двух емкостей, различающихся величиной объема и характеризующихся одинаковым коэффициентом fс, имеет место следующее соотношение
= . (13)
Будем полагать, что емкость, имеющая объем W2, состоит из двух емкостей 1 и 5 (фиг.2) с объемами W1 и Wэ. Примем, что при истечении газа из этой системы перепад давлений между емкостями 1 и 5 отсутствует, то есть имеет место между ними свободный газообмен, а лимитирующим является истечение газа из емкости 1 за счет ее негерметичности. В этом случае из формулы (13) вытекает расчетная зависимость (2) для определения объема измеряемой емкости, если положить:
W2 = W1 + Wэ.
= . (13)
Будем полагать, что емкость, имеющая объем W2, состоит из двух емкостей 1 и 5 (фиг.2) с объемами W1 и Wэ. Примем, что при истечении газа из этой системы перепад давлений между емкостями 1 и 5 отсутствует, то есть имеет место между ними свободный газообмен, а лимитирующим является истечение газа из емкости 1 за счет ее негерметичности. В этом случае из формулы (13) вытекает расчетная зависимость (2) для определения объема измеряемой емкости, если положить:
W2 = W1 + Wэ.
Способ осуществляется следующим образом. В измеряемой емкости 1 (фиг. 1), имеющей ламинарный характер течения газа через каналы, соединяющие ее с окружающей средой, было создано от источника давления 2 избыточное давление 30 мм рт. ст. После отключения источника давления были произведены манометром 4 измерения изменения избыточного давления и рассчитана по формуле (3) постоянная времени емкости, которая составила τc1=312с˙кгс/см2 . Затем с измеряемой емкостью 1 была соединена эталонная емкость 5 объемом 48 дм3 через трубопровод 6 (фиг.2). Размеры этого трубопровода (площадь сечения и длина) были выбраны таким образом, чтобы его сопротивление течению газа было на два порядка меньше, чем сопротивление течению, которое имеет измеряемая емкость за счет негерметичности. Такой выбор был обусловлен необходимостью обеспечения свободного перетекания газа из емкости 5 в емкость 1 и обеспечения отсутствия перепада давления между ними. В этом случае эти две емкости начинают функционировать как единый объем. В образовавшейся системе из двух емкостей вновь было создано избыточное давление 30 мм рт.ст., проведены измерения изменения давления и определена постоянная времени системы. В этом опыте было получено τc2=480с˙кгс/см2.
Результаты измерений давления приведены в таблице.
Атмосферное давление и температура при проведении опытов были постоянными и составляли: Рн 750 мм рт.ст., Т = 294 К.
После расчета по формуле (2), с учетом значений постоянных времени емкости и системы было получено следующее значение искомого объема емкости:W1= 74дм3.
Совокупность операций предлагаемого способа, включая определение постоянных времени измеряемой емкости, системы из измеряемой и эталонной емкостей, с использованием математической формулы расчета искомого объема позволяет обеспечить более высокую точность измерения по сравнению с прототипом при меньшей трудоемкости за счет устранения графических построений, графического интегрирования и меньшего количества опытов.
Claims (1)
- СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА НЕГЕРМЕТИЧНОЙ ЕМКОСТИ С ЛАМИНАРНЫМ ХАРАКТЕРОМ ИСТЕЧЕНИЯ ГАЗА ИЗ НЕЕ, включающий создание избыточного давления в ней с последующим отключением источника давления, регистрацию изменения давления во времени в негерметичной емкости и определение объема негерметичной емкости, отличающийся тем, что вычисляют постоянную времени негерметичной емкости, затем подключают негерметичную емкость к эталонной емкости, соблюдая условия свободного перетекания газа между ними, создают в образованной из негерметичной и эталонной емкостей системе избыточное давление с последующим отключением источника давления, регистрируют изменение давления в образованной системе, на основании чего вычисляют постоянную времени образованной системы, а определение объема негерметичной емкости производят по вычислительным значениям постоянных времени негерметичной емкости и образованной системы и по объему эталонной емкости.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5021427 RU2026533C1 (ru) | 1991-07-01 | 1991-07-01 | Способ определения объема негерметичной емкости с ламинарным характером истечения газа из нее |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5021427 RU2026533C1 (ru) | 1991-07-01 | 1991-07-01 | Способ определения объема негерметичной емкости с ламинарным характером истечения газа из нее |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2026533C1 true RU2026533C1 (ru) | 1995-01-09 |
Family
ID=21594036
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5021427 RU2026533C1 (ru) | 1991-07-01 | 1991-07-01 | Способ определения объема негерметичной емкости с ламинарным характером истечения газа из нее |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2026533C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2558563C1 (ru) * | 2014-03-07 | 2015-08-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ определения объема скважины |
RU2601615C1 (ru) * | 2015-10-01 | 2016-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Способ определения объема негерметичной емкости |
-
1991
- 1991-07-01 RU SU5021427 patent/RU2026533C1/ru active
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 152078, кл. G 01F 17/00, 1962. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1165896, кл G 01F 17/00, 1983. * |
3. Залманзон Л.А. Прочные элементы пневматических приборов контроля и управления, М.: Изд-во АН СССР, 1961, с.160-164. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2558563C1 (ru) * | 2014-03-07 | 2015-08-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ определения объема скважины |
RU2601615C1 (ru) * | 2015-10-01 | 2016-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Способ определения объема негерметичной емкости |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Jones | A rapid accurate unsteady-state Klinkenberg permeameter | |
CA1279498C (en) | System for measuring the pore volume and permeability of very tight core plugs and method therefor | |
CA2418669A1 (en) | Apparatus and method for regulating fluid pump pressures | |
US5526675A (en) | Method and apparatus for measuring evaporative emissions in a fixed-volume enclosure | |
US4941345A (en) | Method and apparatus for the measurement of gas properties | |
JP3247195B2 (ja) | 非定常状態プロフイル透過率計の方法と装置 | |
CN105115559A (zh) | 基于二次微变容差压原理的容器容积测量装置及测量方法 | |
JP2018124162A (ja) | リーク検査方法 リーク検査装置 | |
EP0670476B1 (en) | A fluid sensor | |
US4711127A (en) | Method and apparatus for measuring the pressure of a fluid | |
US3893332A (en) | Leakage test system | |
RU2026533C1 (ru) | Способ определения объема негерметичной емкости с ламинарным характером истечения газа из нее | |
US6522980B1 (en) | Method and algorithm for predicting leak rates | |
CN110388973B (zh) | 一种标准容器及其容积补偿方法 | |
JP3715543B2 (ja) | 気密性能試験方法 | |
EP0661529A3 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Prüfung eines Volumens auf Dichtheit und zur Feststellung der Grösse einer Leckagemenge. | |
JPH04230830A (ja) | 液体内分散気体量分析方法及びその装置 | |
JPH0843167A (ja) | 液体試薬の容積測定方法 | |
JPS6246815B2 (ru) | ||
Belzile et al. | PVT study of trifluoromethane by the Burnett Method | |
JPH0814982A (ja) | 液量測定方法 | |
SU1136021A1 (ru) | Способ определени объема судовой емкости | |
SU1120199A1 (ru) | Способ контрол герметичности | |
SU1095045A1 (ru) | Способ испытаний изделий на герметичность | |
JP3353442B2 (ja) | 漏れ検査方法及びその装置 |