{"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\/nb\/resources\/how-is-a-pressure-decay-test-performed.html","title":{"rendered":"Hvordan utf\u00f8res en trykkfallstest?"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Lekkasjetest for trykkfall<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Hvordan utf\u00f8res en trykkfallstest?<\/h2>\n\n\n\n<p>For \u00e5 starte lekkasjetesten med trykkfall kobles testdelen [TP] til testporten. Testeren setter deretter delen under trykk med trykk [+P] til \u00f8nsket testtrykk som er innstilt av trykkregulatoren [R1] under p\u00e5fyllingstrinnet ved \u00e5 \u00e5pne ventilene [V1] og [V2].<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e5r fyllingstrinnet er fullf\u00f8rt, blir trykket fanget inne i delen n\u00e5r [V2] lukkes. Etter en liten forsinkelse lukkes [V1], slik at ledningen mellom [V1] og [V2] kan ventileres til atmosf\u00e6ren gjennom [V1], slik at enhver lekkasje gjennom [V2] f\u00f8rer til at testeren ser denne lekkasjen og mislykkes i alle tester. Den ekstra ventilen muliggj\u00f8r en feilsikker konfigurasjon.<\/p>\n\n\n\n<p>Trykket i testkretsen holdes gjennom stabiliseringstrinnet og m\u00e5les deretter av testerens trykksensor [PS] under testtrinnet.<\/p>\n\n\n\n<p>Hvis delen overskrider den programmerte lekkasjetoleransen (trykkfall over tid eller kvantifisert lekkasjerate), angir testerens display \u00e5rsaken til testfeilen og viser trykktapet eller lekkasjeraten i brukerdefinerte m\u00e5leenheter.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e5r testtrinnet er fullf\u00f8rt, slippes trykket som er fanget i delen ut i atmosf\u00e6ren gjennom [V1] ved \u00e5 \u00e5pne [V2] under utluftingstrinnet, og testeren er klar for neste test.<\/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=\"Hvordan utf\u00f8res en trykkfallstest?\" 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\">Systemer for trykkfallstester<\/h2>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/products\/lsst-01-leak-and-seal-strength-tester.html\/\"><strong>Lekkasjetesting av trykkfall<\/strong><\/a>&nbsp;er den mest brukte metoden. Den er enkel \u00e5 automatisere og integrere i produksjons- og monteringsprosesser.<\/p>\n\n\n\n<p>Enkelt forklart g\u00e5r trykkfallstesten ut p\u00e5 \u00e5 fylle en trykkbeholder med luft til den n\u00e5r m\u00e5ltrykket, kutte luftkilden for \u00e5 isolere trykket og m\u00e5le trykkfallet over en bestemt tidsperiode; et trykkfall som er st\u00f8rre enn en forh\u00e5ndsbestemt innstilling, indikerer en lekkasje. F\u00f8lsomheten og n\u00f8yaktigheten til trykkfallsm\u00e5lingen er en funksjon av testdelens st\u00f8rrelse og testtiden. De fleste tester kan utf\u00f8res ganske raskt, med sv\u00e6rt n\u00f8yaktige resultater, men jo st\u00f8rre delen er, desto lengre syklustid kreves det for \u00e5 oppn\u00e5 et n\u00f8yaktig testresultat.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Hva er en lekkasjetest for trykkfall?<\/h2>\n\n\n\n<p>Trykkfall er en av de mest brukte<br>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Slik fungerer det:<\/h3>\n\n\n\n<p>Koble delen til en lekkasjetester med en fitting eller armatur. Under FILL-fasen settes delen under trykk.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e5r det \u00f8nskede testtrykket som er spesifisert av produsenten, er n\u00e5dd og fyllingstiden er over, starter SETTLE-trinnet, som tar h\u00f8yde for strekking eller b\u00f8ying av delen.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e5r delen har satt seg og sedimenteringstiden er over, starter trykkfallstesten. Under testfasen vil en trykksensor m\u00e5le et eventuelt trykkfall.<\/p>\n\n\n\n<p>Etter trykkfallstesten luftes det gjenv\u00e6rende trykket i systemet ut til atmosf\u00e6ren i VENT-trinnet.<\/p>\n\n\n\n<p>Hvis trykkforfallet for delen holder seg innenfor spesifikasjonen, blir delen GODKJENT og et gr\u00f8nt lys tennes. Hvis trykkfallet for delen faller under den nedre grensen, blir delen UNDERKASTET, og det r\u00f8de lyset tennes.<\/p>\n\n\n\n<p>Fordelen med denne typen testing er at den er n\u00f8yaktig opp til 5. desimal eller 0,00001 PSI, noe som gir mulighet for raske testsykluser.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Eksempler p\u00e5 bruksomr\u00e5der:<\/h3>\n\n\n\n<p>Katetre<\/p>\n\n\n\n<p>IV Sett<\/p>\n\n\n\n<p>Slanger<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e5lefri injeksjon<\/p>\n\n\n\n<p>Veske<\/p>\n\n\n\n<p>Implanterbar enhet<\/p>\n\n\n\n<p>Infusjonssett<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e5leenhet<\/p>\n\n\n\n<p>Sensorer\/Indikatorer<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Forslag til lekkasjetestere for trykkfall<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/products\/lsst-01-leak-and-seal-strength-tester.html\/\"><strong>Trykkfall<\/strong><\/a>&nbsp;er en av de mest brukte metodene for lekkasjetesting i industrien, og er ideell for forseglede komponenter med en tilgangsport. I denne testen festes produktet til en lekkasjetester og fylles med luft. N\u00e5r det er satt under trykk, stenges luftkilden av, og trykket f\u00e5r lov til \u00e5 stabilisere seg. Under testen betyr enhver reduksjon i lufttrykket over tid at det er en lekkasje. Hvis delen ikke lekker\/nedbrytes forbi den forh\u00e5ndsbestemte avvisningsverdien, er det en god del. Testens f\u00f8lsomhet er avhengig av produktets st\u00f8rrelse og tidsintervallet for testen. St\u00f8rre gjenstander krever lengre syklustid for \u00e5 oppn\u00e5 h\u00f8y nok sensitivitet for en kvalitetstest. Mindre gjenstander med sm\u00e5 innvendige volumer vil kreve sv\u00e6rt kort syklustid, noe som gir h\u00f8y produksjonskapasitet. Fordelen med denne typen testing er at den er n\u00f8yaktig opp til 5. desimal eller 0,00001 PSI, noe som gir mulighet for raske testsykluser.<\/p>\n\n\n\n<p>Hvis du \u00f8nsker mer informasjon om dette produktet, er du velkommen til \u00e5 kontakte&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/contact-us.html\/\"><strong>kontakt oss.&nbsp;<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/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>Trykkfalltest Hvordan utf\u00f8res en trykkfalltest? For \u00e5 starte trykkfallstesten kobles testdelen [TP] til testporten. Testeren setter deretter delen under trykk [+P] til \u00f8nsket testtrykk som er innstilt av trykkregulatoren [R1] under fyllingstrinnet ved \u00e5 \u00e5pne ventiler [...].<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1199","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1199"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1199\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}