靖江市亚泰特种材料制造有限公司陈小军获国家专利权
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龙图腾网获悉靖江市亚泰特种材料制造有限公司申请的专利一种用于高原环境下的方舱气密性检测方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120404001B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-17发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510629794.6,技术领域涉及:G01M3/26;该发明授权一种用于高原环境下的方舱气密性检测方法是由陈小军;陈昊;沈炎设计研发完成,并于2025-05-16向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种用于高原环境下的方舱气密性检测方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种用于高原环境下的方舱气密性检测方法,涉及气密性检测技术领域,解决高原环境下方舱外部压强与方舱内部压强差距较小时无法准确检测方舱气密性的问题,方法包括:将方舱的实时方舱压强进行调整;将方舱内部的实时方舱压强增加至第一方舱压强,并依据实时环境信息和实时方舱压强对方舱进行第一气密性测试;对方舱进行第二气密性测试,依据实时方舱压强与第二方舱压强以及实时方舱温度与实时方舱温度阈值的比对结果判定第二气密性测试是否通过;对方舱进行第三气密性测试,依据压强衰减曲线所符合模型从而判定第三气密性测试是否通过,本发明通过多项测试实现对高原环境下方舱气密性的检测。
本发明授权一种用于高原环境下的方舱气密性检测方法在权利要求书中公布了:1.一种用于高原环境下的方舱气密性检测方法,其特征在于,方法包括: 步骤S1,获取方舱外部的实时环境信息和方舱内部的实时方舱压强,并将方舱的实时方舱压强进行调整; 步骤S2,将方舱内部的实时方舱压强增加至第一方舱压强,并依据实时环境信息和实时方舱压强对方舱进行第一气密性测试; 其中,所述步骤S2包括如下子步骤: 步骤S21,记录方舱内部的实时方舱压强达到第一方舱压强时的时间节点,并将对应时间节点记为初始时间节点,每间隔预设测试时长记录方舱内部的实时方舱压强,直至达到最大密闭时长时停止记录,并将达到最大密闭时长的时间节点记为终止时间节点; 步骤S22,获取终止时间节点的实时方舱压强,若终止时间节点的实时方舱压强与第一方舱压强的差值小于等于压强差值,则进入下一步骤; 若终止时间节点的实时方舱压强与第一方舱压强的差值大于压强差值,则判定方舱的第一气密性测试不通过; 步骤S23,再次将方舱内部的实时方舱压强增加至第一方舱压强,同时开启方舱的排气系统,并将排气系统排出方舱内部空气的输出空气速率设置为固定值,同时压缩空气系统将高压空气输送至方舱内部的输入空气速率设置为固定值; 步骤S24,获取最大密闭时长内所有时间节点的实时方舱压强; 若所有时间节点的实时方舱压强均大于等于第一方舱压强,判定方舱的第一气密性测试通过; 若任一时间节点的实时方舱压强小于第一方舱压强,则进入下一步骤; 步骤S25,获取实时方舱压强小于第一方舱压强对应的时间节点数量; 当时间节点数量小于数量阈值时,进入下一步骤; 当时间节点数量大于等于数量阈值时,判定方舱的第一气密性测试不通过; 步骤S26,获取氦气注入前方舱外部的实时氦气含量并进行遍历,将最大实时氦气含量作为氦气含量波动区间的最大端点值,将最小实时氦气含量作为氦气含量波动区间的最小端点值; 步骤S27,将方舱内部的实时方舱压强恢复至第一方舱压强,并向方舱内部注入氦气; 步骤S28,获取氦气注入后方舱外部最大密闭时长内所有时间节点的实时氦气含量,同时获取不属于氦气含量波动区间的实时氦气含量对应的时间节点数量; 步骤S29,若时间节点数量属于波动数量区间,则判定方舱的第一气密性测试通过,并进入步骤S3; 若时间节点数量不属于波动数量区间,则判定方舱的第一气密性测试不通过; 步骤S3,获取方舱内部的第二方舱压强、实时方舱温度和方舱外部的实时环境温度,而后对方舱进行第二气密性测试,依据实时方舱压强与第二方舱压强以及实时方舱温度与实时方舱温度阈值的比对结果判定第二气密性测试是否通过; 其中,所述步骤S3包括如下子步骤: 步骤S31,开启排气系统,将方舱内部的实时方舱压强进行降低,直至实时方舱压强等于实时环境压强,同时使方舱内部的实时方舱温度与实时环境温度保持相同; 步骤S32,获取方舱外部的实时环境温度、方舱内部的实时方舱压强和第二方舱压强,将实时环境温度转换为第一绝对温度; 步骤S33,而后计算方舱内部的第二绝对温度; 步骤S34,将第二绝对温度转换为测试方舱温度,而后将方舱内部的实时方舱温度加热至测试方舱温度时停止加热; 步骤S35,以方舱内部的实时方舱温度加热至测试方舱温度的时间节点作为初始时间节点,每间隔预设测试时长记录方舱内部的实时方舱压强,直至达到最大密闭时长时停止记录,并将达到最大密闭时长的时间节点记为终止时间节点; 步骤S36,获取终止时间节点的实时方舱温度,以及最大密闭时长内所有时间节点的实时方舱压强; 步骤S37,若任一时间节点的实时方舱温度小于实时方舱温度阈值或任一时间节点的实时方舱压强小于第二方舱压强时,则判定方舱的第二气密性测试不通过; 若终止时间节点的实时方舱温度大于等于实时方舱温度阈值,且所有时间节点的实时方舱压强大于等于第二方舱压强时,则判定方舱的第二气密性测试通过,并进入步骤S4; 步骤S4,对方舱进行第三气密性测试,依据压强衰减曲线所符合模型从而判定第三气密性测试是否通过; 其中,所述步骤S4包括如下子步骤: 步骤S41,若方舱内部的实时方舱压强大于第三方舱压强,则开启排气系统,将方舱内部的实时方舱压强进行降低至第三方舱压强; 若方舱内部的实时方舱压强小于第三方舱压强,则将方舱内部的实时方舱压强升高至第三方舱压强; 若方舱内部的实时方舱压强等于第三方舱压强,则不进行任何操作; 步骤S42,将方舱内部的实时方舱压强达到第三方舱压强时的时间节点记为初始时间节点,依据预设频率记录方舱内部的实时方舱压强,直至达到最大密闭时长时停止记录,并将达到最大密闭时长的时间节点记为终止时间节点; 步骤S43,以X轴为时长,Y轴为实时方舱压强,构建压强衰减曲线,将压强衰减曲线分别与线性模型和指数模型进行比较; 步骤S44,当压强衰减曲线符合线性模型时,则获取压强衰减曲线的斜率,并将压强衰减曲线的斜率与线性模型的斜率阈值进行比对; 若压强衰减曲线的斜率小于等于斜率阈值,则判定方舱的第三气密性测试通过; 若压强衰减曲线的斜率大于斜率阈值,则判定方舱的第三气密性测试不通过; 当压强衰减曲线符合指数模型时,进入下一步骤; 步骤S45,获取标准压强衰减曲线,计算标准压强衰减曲线与压强衰减曲线之间的均方误差; 步骤S46,当均方误差大于等于误差阈值时,判定方舱的第三气密性测试不通过; 当均方误差小于误差阈值时,进入下一步骤; 步骤S47,计算实时方舱压强的平均值,而后再计算标准压强衰减曲线与压强衰减曲线之间的决定系数; 步骤S48,若决定系数大于等于决定系数阈值,判定方舱的第三气密性测试通过; 若决定系数小于决定系数阈值,判定方舱的第三气密性测试不通过。
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