《无损检测+泄漏检测+气体参考漏孔的校准GBT+40336-2021》详细解读.pptx

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《无损检测泄漏检测气体参考漏孔的校准GB/T40336-2021》详细解读

contents

目录

1范围

2规范性引用文件

3术语和定义

4名义漏率

5漏孔的分类

6比较校准

7体积校准

contents

目录

8总体影响

9报告

10参考漏孔的标签

11参考漏孔的操作

附录A(资料性)气室中示踪气体损耗导致漏率下降的计算

参考文献

01

1范围

03

相关术语和定义

本标准对气体参考漏孔、校准等术语进行了定义和解释,确保读者对标准内容有准确理解。

01

气体参考漏孔的校准方法

本标准规定了气体参考漏孔的校准方法,包括校准原理、校准设备、校准程序等。

02

泄漏检测的应用

本标准适用于无损检测中泄漏检测领域,涉及使用气体参考漏孔进行校准的相关操作。

02

2规范性引用文件

GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》确立了标准的编写结构和表述规则。

GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》界定了不锈钢和耐热钢的牌号及化学成分,为气体参考漏孔的制造材料提供了选择依据。

GB/T13606-2007《表示货币和时间的量和单位的字母代号》为校准报告中涉及的货币和时间单位提供了标准化的表示方法。

03

3术语和定义

04

4名义漏率

定义

名义漏率是指在一定条件下,气体参考漏孔被标定的泄漏率值。

概述

名义漏率是气体参考漏孔的重要参数,用于描述漏孔在单位时间内泄漏的气体量。

意义

名义漏率的准确标定对于确保气体泄漏检测的准确性和可靠性至关重要。

05

5漏孔的分类

指由于材料本身存在缝隙、裂纹或孔洞等缺陷而导致的泄漏。

实质性漏孔

指气体通过材料壁面的渗透作用而产生的泄漏,通常与材料性质、压力差和温度等因素有关。

渗透性漏孔

指因密封件老化、破损或安装不当而导致的泄漏,常见于管道连接处、阀门和密封设备等。

密封性漏孔

06

6比较校准

通过直接比较被校准漏孔与参考漏孔的泄漏率来确定被校准漏孔的准确度。

直接比较法

当被校准漏孔的泄漏率较大时,可使用替代法,即通过与已校准的、准确度更高的参考漏孔进行比较来确定其泄漏率。

替代法

在无法直接比较或替代的情况下,可通过插值法,即根据两个相邻校准点的数据来推算被校准漏孔在某一特定压力下的泄漏率。

插值法

07

7体积校准

体积比较法

通过比较被测漏孔与已知准确体积的标准容器的气体流量,确定被测漏孔的体积流量。

静态膨胀法

在一定的温度和压力下,测量气体通过被测漏孔进入已知体积的密闭容器所引起的压力变化,从而确定被测漏孔的体积流量。

容积效率法

适用于多孔或组合孔的情况,通过测量多个单孔的体积流量并求和,得到组合孔的总体积流量。

08

8总体影响

标准规定了气体参考漏孔的校准方法,使得不同实验室和检测机构能够遵循相同步骤进行校准,提高了校准结果的一致性和可靠性。

统一的校准方法

通过校准,可以获得气体参考漏孔准确的泄漏率数据,为泄漏检测提供更精确的参考标准,从而提升检测准确度。

量化泄漏率指标

校准过程中对各项参数进行严格控制,有助于减小测量误差,确保泄漏检测结果的准确性。

减少测量误差

09

9报告

详细记录校准过程

包括校准环境、设备、方法、数据等。

校准结果及分析

给出校准的漏孔流量值,并分析其准确性和可靠性。

建议和改进措施

针对校准过程中发现的问题,提出相应的改进意见和建议。

10

10参考漏孔的标签

11

11参考漏孔的操作

确认漏孔类型与规格

根据检测需求选择合适的参考漏孔,确保其类型、规格与校准要求相匹配。

12

附录A(资料性)气室中示踪气体损耗导致漏率下降的计算

漏率下降百分比计算

通过气室中示踪气体的浓度变化,可以计算出漏率下降的百分比,从而了解漏孔校准过程中气体损耗的情况。

漏率实际值换算

在考虑气体损耗后,需要根据公式将测量得到的漏率值换算为实际漏率值,以确保校准的准确性。

多次测量取平均值

为了减小误差,建议在校准过程中进行多次测量,并取平均值作为最终结果。

13

参考文献

1

2

3

包括无损检测、泄漏检测相关的国家政策、规划文件等。

国家相关法规与政策

涉及气体参考漏孔校准的国内外先进标准、技术规范等。

国内外相关标准与规范

无损检测、泄漏检测领域专家的研究成果、技术报告等。

行业内权威研究报告与文献

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