在產品對防水,防油,漏氣,IP防護等級等方面進行檢測的時候推薦使用氣密性測試儀進行密封測試,但是在許多情況下,我們不知道如何制定相應的測試標準。通常情況下,我們會通過合格和不合格的實驗來區分產品。同樣也可以使用相應的理論進行計算。
我們需要知道泄漏量與流體的性質以及泄漏通過的孔的特性密切相關。影響流體性質的因素包括壓力,溫度和粘度等因素。
1.壓力
更大的壓力可能導致更大的流量。
2.溫度
對于液體,溫度越高,流動越容易。對于氣體,溫度越高,流量越差。下面列出的粘度表示例顯示溫度如何導致水的流阻特性降低,而空氣卻增加。
3.粘度
粘度是零件內部流體阻力的量度。它可以量化流體的流動阻力。粘度越高,流體流動阻力越大,泄漏越小。重油或油脂不易流過小孔,但水可能通過并流過。
孔的泄漏特性取決于路徑中的小直徑,穿過組件材料的孔的長度,流體的表面張力以及離開組件的泄漏(孔)的表面粗糙度。
1.孔的大小
流體路徑中的小開口控制著通過該路徑的流量,而小的開口往往會阻止流體流過。
2.路徑長度
流體需通過的路徑長度將控制流體的流動程度,路徑長度越長,電阻越大。
3.泄漏路徑的表面處理
泄漏路徑中的壁狀況也會影響流速和阻力。相對于光滑的孔壁,粗糙的孔壁會阻塞流體流動。通常情況下,導致零件泄漏的孔沒有經過特殊設計,孔壁粗糙且不規則。因此,難以通過這些孔獲得可重復的泄漏率。此類孔的粗糙表面將增加孔壁的表面積并增強對流體的粘附性能。對于高粘度液體(例如水),這將嚴重限制甚至阻塞其流動,而對于低粘度液體,空氣將繼續流動。為了獲得更佳的重復性,孔壁需足夠光滑。
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