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A amostra de teste, conectada ao detector de vazamento de hélio, é lentamente traçada com um fluxo muito fino de hélio da pistola de pulverização, direcionado a prováveis pontos de vazamento (emendas de solda, conectores de flange, juntas fundidas), tendo em mente a constante de tempo do sistema conforme a Equação 5.8 (consulte a Fig. 5.14). O volume pulverizado deve ser ajustado de acordo com a taxa de vazamento a ser detectada, o tamanho e a acessibilidade do objeto a ser testado. Embora o hélio seja mais leve do que o ar e, portanto, se acumule sob o teto da sala, ele será tão bem distribuído por correntes de ar e turbulência induzidas por movimentos dentro da sala que não é necessário supor que o hélio será encontrado principalmente (ou apenas) na parte superior da sala durante a busca de vazamentos. Apesar disso, é aconselhável, principalmente quando se trata de componentes maiores, iniciar a busca de vazamentos na parte superior.
(5.8)
Fig. 5.14 Respostas de sinal e velocidade de bombeamento
Para evitar um surto de hélio quando a válvula de pulverização é aberta (pois isso "contaminaria" todo o ambiente), é aconselhável instalar uma válvula de estrangulamento para ajustar a quantidade de hélio, diretamente antes ou depois da pistola de pulverização (consulte a Fig. 5.15). A quantidade correta pode ser determinada mais facilmente submergindo a abertura de saída num recipiente de água e ajustando a válvula com base nas bolhas crescentes. Os medidores de vazão de área variável estão realmente disponíveis para as pequenas quantidades de vazão necessárias, mas na verdade são muito caros. Além disso, é fácil usar o recipiente cheio de água a qualquer momento para determinar se o hélio ainda está fluindo.
Fig. 5.15 Equipamento de pulverização de hélio.
Evitar o "surto de hélio" quando a válvula tipo pistola é aberta.
a) Mangueira do acelerador ou
b) Válvula de estrangulamento ajustável à frente da pistola de pulverização.
Quantidade mínima de hélio para exibição correta: alterar a configuração do acelerador não deve afetar a indicação.
A quantidade mínima é sempre muito menor do que a definida sem um medidor de vazão (por exemplo, ouvindo o fluxo ou deixando o hélio fluir através dos lábios umedecidos). A verificação mais simples sem um medidor de vazão: deixar o gás se borbulhar na água.
(5.11)
Aqui, os pontos suspeitos de vazamento na amostra de teste pressurizada (consulte a Fig. 5.4, d) são cuidadosamente rastreados com uma sonda de gás de teste que é conectada ao detector de vazamento por meio de uma mangueira. O hélio ou o hidrogênio podem ser detectados com os detectores de vazamento de hélio. A sensibilidade do método e a precisão da localização dos pontos de vazamento dependerão da natureza do detector usado e do tempo de resposta para o detector de vazamento ao qual ele está conectado. Além disso, isso dependerá da velocidade com que a sonda passa pelos pontos de vazamento e da distância entre a ponta da sonda e a superfície da amostra de teste. Os muitos parâmetros que desempenham um papel aqui tornam mais difícil determinar quantitativamente as taxas de vazamento. Utilizando processos de detecção, é possível, praticamente independente do tipo de gás, detectar taxas de vazamento de cerca de 10-7 mbar · l/s. A limitação da sensibilidade na detecção do hélio deve-se principalmente ao hélio na atmosfera (ver Tabela VIII). Em relação às medições quantitativas, o detector de vazamento e a unidade de detecção terão de ser calibrados juntos. Aqui, a distância da amostra e a velocidade de traçado também devem ser incluídas na calibração.
Fig. 5.4 Terminologia e técnicas de teste de vazamento.
a: Detecção de vazamento integral; vácuo dentro da amostra
b: Detecção de vazamento local; vácuo dentro da amostra
c: Detecção de vazamento integral (enriquecimento de gás de teste dentro do gabinete); gás de teste pressurizado dentro da amostra
d: Detecção de vazamento local; gás de teste pressurizado dentro da amostra
Tabela VIII Composição do ar atmosférico.
Nota: na composição do ar atmosférico, a umidade relativa (UR) é indicada separadamente, juntamente com a temperatura. Na umidade relativa dada, portanto, a pressão do ar lida no barômetro é de 1024 mbar.
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Uma visão geral das unidades de medida usadas na tecnologia de vácuo e o que os símbolos significam, bem como os equivalentes modernos das unidades históricas
Referências, fontes e leitura adicional relacionadas aos conhecimentos fundamentais da tecnologia de vácuo