{"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\/sl\/resources\/how-is-a-pressure-decay-test-performed.html","title":{"rendered":"Kako se izvede test razpadanja tlaka?"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Preskus pu\u0161\u010danja zaradi razpada tlaka<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kako se izvede test razpadanja tlaka?<\/h2>\n\n\n\n<p>Za za\u010detek preskusa pu\u0161\u010danja s padanjem tlaka se na preskusno odprtino pritrdi preskusni del [TP]. Preizku\u0161evalnik nato z odpiranjem ventilov [V1] in [V2] ustvari tlak v delu s tlakom [+P] do \u017eelenega preskusnega tlaka, ki ga nastavi regulator tlaka [R1] med korakom polnjenja.<\/p>\n\n\n\n<p>Po kon\u010danem koraku polnjenja se v delu zadr\u017ei tlak, saj se zapre [V2]. Po manj\u0161i zamudi se [V1] zapre, tako da se linija med [V1] in [V2] skozi [V1] izpusti v ozra\u010dje, pri \u010demer morebitno uhajanje skozi [V2] povzro\u010di, da presku\u0161evalnik vidi to uhajanje in ne opravi vseh preskusov. Dodatni ventil omogo\u010da konfiguracijo, ki je varna pred odpovedjo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ujeti tlak v preskusnem krogu se zadr\u017ei v koraku stabilizacije, nato pa ga senzor tlaka [PS] izmeri v koraku preskusa.<\/p>\n\n\n\n<p>\u010ce del prese\u017ee programirano toleranco pu\u0161\u010danja (padec tlaka skozi \u010das ali koli\u010dinsko opredeljeno stopnjo pu\u0161\u010danja), se na zaslonu preizku\u0161evalnika prika\u017ee razlog za neuspeh preskusa in prikaz izgube tlaka ali stopnje pu\u0161\u010danja v merskih enotah, ki jih dolo\u010di uporabnik.<\/p>\n\n\n\n<p>Po kon\u010danem koraku Test se tlak, ujet v delu, izpusti v ozra\u010dje skozi [V1] z odprtjem [V2] med korakom Vent, in tester je pripravljen za naslednji 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=\"Kako se izvede test razpadanja tlaka?\" 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\">Sistemi za presku\u0161anje razpadanja tlaka<\/h2>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/sl\/products\/lsst-01-leak-and-seal-strength-tester.html\/\"><strong>Tla\u010dno presku\u0161anje tesnosti pri razpadu<\/strong><\/a>&nbsp;je najpogosteje uporabljena metoda. Zaradi svoje preprostosti jo je enostavno avtomatizirati in vklju\u010diti v proizvodne\/sestavljalne procese.<\/p>\n\n\n\n<p>Preprosto povedano, pri preskusu upadanja tlaka se tla\u010dna posoda napolni z zrakom, dokler ne dose\u017ee ciljnega tlaka, vir zraka se prekine, da se tlak izlo\u010di, in izmeri upadanje (izguba) tlaka v dolo\u010denem \u010dasovnem obdobju; \u010de je izguba tlaka ve\u010dja od vnaprej dolo\u010dene vrednosti, to pomeni pu\u0161\u010danje. Ob\u010dutljivost in natan\u010dnost merjenja upadanja tlaka sta odvisni od velikosti preskusnega dela in \u010dasa preskusa. Ve\u010dino preskusov je mogo\u010de izvesti dokaj hitro z zelo natan\u010dnimi rezultati, vendar ve\u010dji kot je del, dalj\u0161i je \u010das cikla, ki je potreben za dosego natan\u010dnega rezultata preskusa.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kaj je preskus uhajanja zaradi razpadanja tlaka?<\/h2>\n\n\n\n<p>Razpad tlaka je eden od najpogosteje uporabljenih<br>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Deluje takole:<\/h3>\n\n\n\n<p>Svoj del priklju\u010dite na napravo za preverjanje tesnosti z nastavkom ali pritrdi\u0161\u010dem. Med fazo polnjenja se v va\u0161em delu vzpostavi tlak.<\/p>\n\n\n\n<p>Ko je dose\u017een \u017eeleni preskusni tlak, ki ga je dolo\u010dil proizvajalec, in se izte\u010de \u010das polnjenja, se za\u010dne faza SETTLE, ki se prilagodi raztezanju ali upogibanju dela.<\/p>\n\n\n\n<p>Ko se del ustali in se izte\u010de \u010das umirjanja, se spro\u017ei TEST zmanj\u0161evanja tlaka. V fazi preskusa bo senzor tlaka meril morebitni padec tlaka.<\/p>\n\n\n\n<p>Po preskusu padca tlaka se preostali tlak v sistemu izpusti v ozra\u010dje v fazi VENT.<\/p>\n\n\n\n<p>\u010ce je razpad tlaka va\u0161ega dela v skladu z va\u0161imi specifikacijami, je va\u0161 del PRE\u0160EL in zasveti se zelena lu\u010dka. \u010ce padec tlaka va\u0161ega dela pade pod spodnjo mejo, je va\u0161 del NEUSPE\u0160EN in zasveti rde\u010da lu\u010dka.<\/p>\n\n\n\n<p>Prednost te vrste testiranja je, da je natan\u010dno do petega decimalnega mesta ali 0,00001 PSI, kar omogo\u010da hitre testne cikle.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Vzor\u010dne aplikacije:<\/h3>\n\n\n\n<p>Katetri<\/p>\n\n\n\n<p>Komplet IV<\/p>\n\n\n\n<p>Cevi<\/p>\n\n\n\n<p>Vbrizgavanje brez igle<\/p>\n\n\n\n<p>Vre\u010dka<\/p>\n\n\n\n<p>Naprava za vsaditev<\/p>\n\n\n\n<p>Komplet za infuzijo<\/p>\n\n\n\n<p>Merilna naprava<\/p>\n\n\n\n<p>Senzorji\/indikatorji<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Predlagani preizku\u0161evalci pu\u0161\u010danja za razpad tlaka<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/sl\/products\/lsst-01-leak-and-seal-strength-tester.html\/\"><strong>Padec tlaka<\/strong><\/a>&nbsp;je ena od najpogosteje uporabljenih metod testiranja tesnosti v proizvodnji in je idealna za zatesnjene komponente z odprtino za dostop. Pri tem preskusu se izdelek pritrdi na napravo za presku\u0161anje pu\u0161\u010danja in napolni z zrakom. Ko je tlak dose\u017een, se vir zraka zapre in pusti, da se tlak ustali. Med preskusom vsako zmanj\u0161anje zra\u010dnega tlaka s\u010dasoma pomeni pu\u0161\u010danje. \u010ce del ne pu\u0161\u010da\/razpade prek vnaprej dolo\u010dene vrednosti za zavrnitev, je del dober. Ob\u010dutljivost tega preskusa je odvisna od velikosti izdelka in \u010dasovnega intervala preskusa. Ve\u010dji predmeti zahtevajo dalj\u0161i \u010das cikla, da se dose\u017ee dovolj visoka ob\u010dutljivost za preskus kakovosti. Manj\u0161i predmeti z majhnimi notranjimi prostorninami potrebujejo zelo kratek \u010das cikla, kar omogo\u010da visoko prepustnost proizvodnje.Prednost te vrste presku\u0161anja je, da je natan\u010dno do petega decimalnega mesta ali 0,00001 PSI, kar omogo\u010da hitre preskusne cikle.<\/p>\n\n\n\n<p>\u010ce \u017eelite ve\u010d informacij o tem izdelku, se lahko obrnete na&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/sl\/contact-us.html\/\"><strong>stopite v stik z nami.&nbsp;<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.materialstests.com\/sl\/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>Preskus pu\u0161\u010danja zaradi razpadanja tlaka Kako se izvede preskus razpadanja tlaka? Za za\u010detek preskusa pu\u0161\u010danja z razpadanjem tlaka se na preskusno odprtino pritrdi preskusni del [TP]. Preizku\u0161evalnik nato z odpiranjem ventilov [...] dvigne tlak v delu s tlakom [+P] na \u017eeleni preskusni tlak, ki ga nastavi regulator tlaka [R1] v koraku polnjenja.<\/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\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1199"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1199\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.materialstests.com\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}