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Principio de funcionamiento de la máquina electrónica de detección de fugas de ampollas de vidrio
Fecha:2025-05-29Leer:1
El principio de funcionamiento de la máquina electrónica de detección de fugas de ampollas de vidrio se basa principalmente en dos tipos de métodos de detección, los cuales son los siguientes:
I. método de detección de cambios de presión
1. sistema de vacío y monitoreo de presión
El equipo bombea vacío a la Cámara de detección a través de una bomba de vacío, formando un sistema de cierre después de establecer el vacío. Si hay una fuga en la ampollas, el aire exterior entrará en la botella a través de microporos, lo que provocará cambios en la presión de la Cámara. El sensor de presión de alta sensibilidad monitorea las fluctuaciones de presión en tiempo real y convierte la señal en una señal eléctrica para juzgar la estanqueidad comparando las características de cambio de presión normal y Anormal.
Aplicación extendida: algunos equipos utilizan el método de atenuación de vacío para realizar pruebas no destructivas y juicios de alta precisión cuantificando con precisión los valores de cambio de presión causados es es por fugas.
2. método de detección de presión
Algunos equipos utilizan sensores de presión para monitorear la velocidad de cambio de presión en la botella aplicando presión atmosférica (positiva o negativa) al interior de la ampollas. En estado de fuga, el tiempo de equilibrio de presión se acorta, lo que determina si hay microporos o grietas.
2. método de detección de condensadores de alta tensión de alta frecuencia
Este método conecta el emisor y el receptor a través de una fuente de alimentación de alta frecuencia y alta tensión, y utiliza el efecto capacitivo para detectar la diferencia de corriente:
‌ sin fugas: se forman condensadores (c1, c2) entre la pared de la botella y la solución, y el circuito genera una microcorriente fija (i1);
‌ en caso de fuga: el capacitor desaparece, la resistencia del circuito disminuye y la corriente aumenta significativamente (i2), juzgando la posición de fuga a través de cambios de microcorriente.
Ambos métodos automatizan el análisis y la salida de resultados a través del sistema de control electrónico para garantizar la eficiencia y precisión de la detección.