7.5.2
Exemple – Calculer le remplissage en gaz de test
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On ne peut pas toujours compter sur le fait que l'air resté dans l'objet se mélangera de
façon homogène avec le gaz de test introduit. Cette remarque est tout particulièrement
valable pour les objets de forme cylindrique, par ex. des tuyaux. Le flux dans un
« tuyau » normal est majoritairement laminaire. Cela signifie qu'il ne s'y produit pas ou
très peu de tourbillonnements. Le gaz de test introduit comprime donc l'air resté dans
le « tuyau » devant lui jusqu'à ce que l'air ait atteint l'autre bout du « tuyau ».
Exemple :
L'objet de test est un tuyau en aluminium pour réfrigérateur, aux extrémités en cuivre
brasées. Les points de jonction entre le cuivre et l'aluminium doivent être contrôlés aux
deux extrémités.
La pression de remplissage est de 0,5 MPa (72 psi). La longueur est de 10 m
(33 pieds). En sautant l'étape de pré-évacuation, on obtient pour l'air resté dans l'objet
une valeur de :
A= pression de remplissage
B = 1 atm
E = air resté dans l'objet
B
- - - - - - - -
=
E
A
+
B
0,1
- - - - - - - - - - -
=
0,17
0,5
+
0,1
air resté dans le tuyau. Cela correspond à une valeur de 1,7 m (5,7 pieds) de la
longueur totale si aucun tourbillonnement ne se produit lors du remplissage. Il existe un
risque évident qu'il n'y ait que de l'air à l'un des points de jonction, ce qui signifie qu'une
fuite à cet endroit ne serait pas détectée.
Une pré-évacuation à -0,7 atm (-0,07 MPa) signifie que le tuyau, avant le remplissage,
contient de l'air résiduel à une pression de 0,3 atm (0,03 MPa).
On obtient donc, pour l'air resté dans le tuyau, une valeur de :
B
- - - - - - - -
=
E
A
+
B
0,03
- - - - - - - - - - - - -
=
0,056
0,5
+
0,03
air resté dans le tuyau. Cela correspond à une longueur de 0,57 m (1,9 pieds). Cette
quantité d'air est en général assez faible pour se mélanger avec le gaz de test par
tourbillonnement et diffusion.