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ویرایش:
نویسندگان: Bernard Seemann
سری:
ISBN (شابک) : 2212123744, 9782212852134
ناشر:
سال نشر:
تعداد صفحات: 166
زبان: French
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
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Le contrôle d\'étanchéité......Page 1
Table des matières......Page 6
1.1 Historique......Page 10
1.4 Grandeur et mesure......Page 12
1.6 Qualité du contrôle et de la mesure......Page 13
1.7.2 Risque du fournisseur......Page 14
1.7.3 Échantillonnage ou contrôle à 100 %......Page 15
2.1 Définition......Page 16
2.2.1 Fuite de fluide gazeux......Page 17
2.2.2 Fuite de fluide liquide......Page 18
2.2.3 Principe de contrôle - mesure......Page 20
2.2.4 Méthode locale......Page 21
2.2.5 Méthode globale locale......Page 22
2.3 Sensibilité......Page 23
2.6 Coûts......Page 25
2.7 Unités......Page 26
3.2 Modélisation d’une fuite......Page 28
3.3 Les paramètres de définition......Page 29
3.4 Cas des pertes de fréon......Page 30
4.1.1 Mesure de la variation de pression (ou de vide)......Page 48
Figure 1 : Contrôle d’étanchéité d’un moteur par variation de la pression......Page 49
4.1.2 Cycle de test......Page 51
4.1.3 Mesure relative......Page 52
Figure 3 : Mesure relative de variation de pression......Page 53
4.1.4 Mesure différentielle......Page 54
4.1.4.1.1 Temps de remplissage ou de pressurisation......Page 55
4.1.4.1.2 Temps de stabilisation......Page 56
4.1.4.1.3 Temps de test (mesure)......Page 57
4.1.4.2 Mesure différentielle avec référence......Page 58
4.1.4.4 Mesure différentielle avec « 0 central »......Page 61
4.1.4.5 Mesure indirecte......Page 62
4.1.4.6 Composants scellés......Page 63
4.1.4.7 Calibrage - Étalonnage......Page 65
4.2.2 Principe du capteur......Page 66
4.2.3 Principe de détection......Page 68
4.2.5 Le détecteur de fuite débitmètre massique......Page 69
5 Les méthodes par gaz traceur......Page 72
5.1.1 La détection de fuite par gaz traceur hydrogène......Page 73
5.1.2.1 Utilisation d’un mélange......Page 74
5.1.3 Le capteur, les sondes, le calibrage......Page 75
5.1.3.2 Calibrage......Page 77
5.1.4 La méthode de test......Page 78
5.1.4.2 Contrôle de réseau hydraulique......Page 79
5.1.4.3 Reniflage par accumulation : test intégral......Page 81
5.2.1 Les spectromètres......Page 85
5.2.2.1 Pourquoi les détecteurs s’appellent-ils spectromètres de masse ?......Page 86
5.2.2.2 Les différents éléments qui composent un détecteur d’hélium......Page 87
5.2.2.3 Cellule d’analyse : principe......Page 88
b) Accélération......Page 89
e) Amplification, utilisation des signaux......Page 90
5.2.2.4 Principe de mesure à contre-courant......Page 91
5.2.2.5 Principe de mesure directe : mode fine fuite......Page 93
5.2.2.6 Principe de mesure à contre-courant : mode grosse fuite......Page 94
5.2.3.1 Dans une enceinte......Page 95
5.2.3.2 Test par aspersion......Page 98
5.2.4.1 Principe de base......Page 100
a) Débit plutôt important......Page 102
c) C’est pourquoi on a choisi un débit moyen......Page 103
5.2.4.3 Plus petit signal détectable......Page 104
5.2.4.5 Temps de réponse......Page 105
5.2.4.7 Procédure de calibrage en reniflage......Page 106
5.2.4.8 Fonction auto zéro......Page 107
5.2.4.9 Test local......Page 108
5.2.4.10 Test global......Page 109
5.2.5 Récupération de l’hélium......Page 110
5.2.5.2 Calcul du taux de récupération d’hélium......Page 112
5.3.1 Détecteur à conductivité thermique......Page 114
5.3.4 Contrôle d’étanchéité des circuits sous vide......Page 116
6.2.1 Mise en œuvre......Page 118
6.2.2 Fiabilité......Page 119
6.2.3 Quantification......Page 120
6.3 Colorant......Page 121
6.4 Technique de détection acoustique : ultrasons......Page 122
6.6 Détection des radio-isotopes......Page 126
6.7 L’interface pièce testée - système de contrôle......Page 128
7.1.1 Qu’est-ce que la pression atmosphérique ?......Page 132
7.1.2 Composition de l’atmosphère......Page 134
7.2 Les niveaux de vide......Page 135
7.3 Génération de vide : le pompage......Page 136
7.3.1 Pompes à palettes......Page 137
7.3.2 Pompes roots......Page 139
Vérification du sens de rotation......Page 140
7.3.3 Pompes turbo moléculaires......Page 141
7.3.4 Pompes moléculaires......Page 142
7.3.5 Pompes turbo moléculaires hybrides......Page 143
7.3.7 Dimensionnement du groupe de pompage pour un test sous vide......Page 144
7.3.8 D’où vient le bruit de fond ?......Page 147
7.4 Pompage parallèle......Page 148
7.5.1 Temps d’apparition de la fuite......Page 149
7.5.2 Temps de réponse du détecteur......Page 150
7.5.3 Disparition du signal......Page 151
7.6 Mesure de la vitesse de pompage hélium d’un groupe de pompage......Page 152
A1 Masses molaires des fluides frigorigènes......Page 154
A2 Tensions de surface......Page 156
A3 Convention des unités......Page 158
A4 Résumé des formules en unités SI......Page 160