{"id":1199,"date":"2025-12-12T05:27:21","date_gmt":"2025-12-12T05:27:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.materialstests.com\/?p=1199"},"modified":"2025-12-12T05:27:24","modified_gmt":"2025-12-12T05:27:24","slug":"how-is-a-pressure-decay-test-performed","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.materialstests.com\/fr\/resources\/how-is-a-pressure-decay-test-performed.html","title":{"rendered":"Comment se d\u00e9roule un test de d\u00e9composition de la pression ?"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Essai d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 par d\u00e9composition de la pression<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comment se d\u00e9roule un test de d\u00e9composition de la pression ?<\/h2>\n\n\n\n<p>Pour commencer l'essai d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 par d\u00e9composition de la pression, la pi\u00e8ce d'essai [TP] est fix\u00e9e \u00e0 l'orifice d'essai. Le testeur met ensuite la pi\u00e8ce sous pression [+P] jusqu'\u00e0 la pression d'essai souhait\u00e9e, fix\u00e9e par le r\u00e9gulateur de pression [R1] lors de l'\u00e9tape de remplissage, en ouvrant les vannes [V1] et [V2].<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c0 la fin de l'\u00e9tape de remplissage, la pression est pi\u00e9g\u00e9e \u00e0 l'int\u00e9rieur de la pi\u00e8ce lorsque [V2] se ferme. Apr\u00e8s un l\u00e9ger d\u00e9lai, [V1] se ferme, ce qui permet \u00e0 la ligne entre [V1] et [V2] de s'\u00e9chapper dans l'atmosph\u00e8re par [V1], ce qui permet \u00e0 toute fuite par [V2] d'\u00eatre d\u00e9tect\u00e9e par le testeur et de faire \u00e9chouer tous les tests. La vanne suppl\u00e9mentaire permet une configuration \u00e0 s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9gr\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p>La pression emprisonn\u00e9e \u00e0 l'int\u00e9rieur du circuit d'essai est maintenue pendant l'\u00e9tape de stabilisation, puis mesur\u00e9e par le capteur de pression [PS] de l'appareil d'essai pendant l'\u00e9tape de test.<\/p>\n\n\n\n<p>Si la pi\u00e8ce d\u00e9passe la tol\u00e9rance de fuite programm\u00e9e (chute de pression dans le temps ou taux de fuite quantifi\u00e9), l'\u00e9cran du testeur indique la raison de l'\u00e9chec du test et affiche la perte de pression ou le taux de fuite dans les unit\u00e9s de mesure d\u00e9finies par l'utilisateur.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c0 la fin de l'\u00e9tape de test, la pression emprisonn\u00e9e dans la pi\u00e8ce est \u00e9vacu\u00e9e dans l'atmosph\u00e8re par [V1] en ouvrant [V2] pendant l'\u00e9tape d'\u00e9vacuation, et le testeur est pr\u00eat pour le test suivant.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"500\" src=\"https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-is-a-Pressure-Decay-Test-performed.jpg\" alt=\"Comment se d\u00e9roule un test de d\u00e9composition de la pression ?\" class=\"wp-image-1200\" srcset=\"https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-is-a-Pressure-Decay-Test-performed.jpg 800w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-is-a-Pressure-Decay-Test-performed-300x188.jpg 300w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-is-a-Pressure-Decay-Test-performed-768x480.jpg 768w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-is-a-Pressure-Decay-Test-performed-18x12.jpg 18w, https:\/\/www.materialstests.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/How-is-a-Pressure-Decay-Test-performed-600x375.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Syst\u00e8mes d'essai de d\u00e9composition de la pression<\/h2>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/fr\/products\/lsst-01-leak-and-seal-strength-tester.html\/\"><strong>Essai d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 par d\u00e9composition de la pression<\/strong><\/a>&nbsp;est la m\u00e9thode la plus couramment utilis\u00e9e. Sa simplicit\u00e9 la rend facile \u00e0 automatiser et \u00e0 int\u00e9grer dans les processus de production\/assemblage.<\/p>\n\n\n\n<p>En termes simples, le test de d\u00e9composition de la pression consiste \u00e0 remplir d'air un r\u00e9cipient sous pression jusqu'\u00e0 ce qu'il atteigne sa pression cible, \u00e0 couper la source d'air pour isoler la pression et \u00e0 mesurer la d\u00e9composition (perte) de cette pression sur une p\u00e9riode donn\u00e9e ; une perte de pression sup\u00e9rieure \u00e0 un param\u00e8tre pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9 indique la pr\u00e9sence d'une fuite. La sensibilit\u00e9 et la pr\u00e9cision de la mesure de la chute de pression d\u00e9pendent de la taille de la pi\u00e8ce \u00e0 tester et de la dur\u00e9e du test. La plupart des tests peuvent \u00eatre effectu\u00e9s assez rapidement, avec des r\u00e9sultats tr\u00e8s pr\u00e9cis, mais plus la pi\u00e8ce est grande, plus le temps de cycle n\u00e9cessaire pour obtenir un r\u00e9sultat de test pr\u00e9cis est long.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu'est-ce qu'un test d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 par d\u00e9composition de la pression ?<\/h2>\n\n\n\n<p>La d\u00e9croissance de la pression est l'une des m\u00e9thodes les plus utilis\u00e9es.<br>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Voici comment cela fonctionne :<\/h3>\n\n\n\n<p>Connectez votre pi\u00e8ce \u00e0 un testeur d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 \u00e0 l'aide d'un raccord ou d'une fixation. Au cours de l'\u00e9tape de REMPLISSAGE, votre pi\u00e8ce est mise sous pression.<\/p>\n\n\n\n<p>Une fois que la pression d'essai sp\u00e9cifi\u00e9e par le fabricant a \u00e9t\u00e9 atteinte et que le temps de remplissage s'est \u00e9coul\u00e9, l'\u00e9tape SETTLE commence \u00e0 s'adapter \u00e0 l'\u00e9tirement ou \u00e0 la flexion de la pi\u00e8ce.<\/p>\n\n\n\n<p>Une fois que la pi\u00e8ce s'est stabilis\u00e9e et que le temps de stabilisation s'est \u00e9coul\u00e9, le test de d\u00e9composition de la pression commence. Pendant la phase de test, un capteur de pression mesure toute chute de pression.<\/p>\n\n\n\n<p>Apr\u00e8s le test de d\u00e9composition de la pression, la pression restante dans le syst\u00e8me est \u00e9vacu\u00e9e dans l'atmosph\u00e8re au cours de l'\u00e9tape VENT.<\/p>\n\n\n\n<p>Si la d\u00e9composition de la pression de votre pi\u00e8ce reste dans les limites de votre sp\u00e9cification, votre pi\u00e8ce PASSE et un voyant vert s'allume. Si la d\u00e9composition de la pression de votre pi\u00e8ce est inf\u00e9rieure \u00e0 votre limite inf\u00e9rieure, votre pi\u00e8ce \u00e9choue et le voyant rouge s'allume.<\/p>\n\n\n\n<p>L'avantage de ce type de test est qu'il est pr\u00e9cis jusqu'\u00e0 la cinqui\u00e8me d\u00e9cimale ou 0,00001 PSI, ce qui permet des cycles de test rapides.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Exemples d'applications :<\/h3>\n\n\n\n<p>Cath\u00e9ters<\/p>\n\n\n\n<p>IV Ensemble<\/p>\n\n\n\n<p>Tubes<\/p>\n\n\n\n<p>Injection sans aiguille<\/p>\n\n\n\n<p>Sac<\/p>\n\n\n\n<p>Dispositif implantable<\/p>\n\n\n\n<p>Set de perfusion<\/p>\n\n\n\n<p>Dispositif de mesure<\/p>\n\n\n\n<p>Capteurs\/Indicateurs<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Test d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 sugg\u00e9r\u00e9 pour la diminution de la pression<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/fr\/products\/lsst-01-leak-and-seal-strength-tester.html\/\"><strong>D\u00e9croissance de la pression<\/strong><\/a>&nbsp;est l'une des m\u00e9thodes de test d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 les plus utilis\u00e9es dans le secteur de la fabrication. Elle est id\u00e9ale pour les composants scell\u00e9s dot\u00e9s d'un orifice d'acc\u00e8s. Dans ce test, un produit est fix\u00e9 \u00e0 un testeur d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 et rempli d'air. Une fois la pression atteinte, la source d'air est coup\u00e9e et on laisse la pression s'\u00e9tablir. Pendant le test, toute diminution de la pression de l'air au fil du temps signifie qu'il y a une fuite. Si la pi\u00e8ce ne pr\u00e9sente pas de fuite\/d\u00e9croissance au-del\u00e0 de sa valeur de rejet pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9e, il s'agit d'une bonne pi\u00e8ce. La sensibilit\u00e9 de ce test d\u00e9pend de la taille du produit et de l'intervalle de temps du test. Les objets plus grands n\u00e9cessitent un cycle plus long pour atteindre une sensibilit\u00e9 suffisante pour un test de qualit\u00e9. L'avantage de ce type de test est qu'il est pr\u00e9cis jusqu'\u00e0 la cinqui\u00e8me d\u00e9cimale ou 0,00001 PSI, ce qui permet des cycles de test rapides.<\/p>\n\n\n\n<p>Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce produit, n'h\u00e9sitez pas \u00e0 nous contacter.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/fr\/contact-us.html\/\"><strong>nous contacter.&nbsp;<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/fr\/contact-us.html\/\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/image.chukouplus.com\/tools_upload\/img\/20250618\/cfabc76d323d16524b557b70185766e9.png\" alt=\"\"><\/a><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Test d'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 par d\u00e9composition de la pression Comment se d\u00e9roule un test de d\u00e9composition de la pression ? 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