Õhutihedusandureid kasutatakse tavaliselt erinevate elektroonikatoodete ja mitteelektrooniliste toodete veekindluse või tihenduse testimiseks. Seda saab kasutada ainult õhutiheduse testimiseks või toote tiheduse testimiseks tootmisliinidel või koosteliinidel, et määrata toodete tihendusvõime. , et valida lekkinud tooted õigeaegselt, et vältida voolu sattumist järgmisse protsessi ja mõjutada toodete kvalifikatsiooni. Õhutihedusdetektorit saab kasutada kellade, kõrvaklappide, raadiosaatjate, elektriliste hambaharjade, elektriliste pardlite, välistingimustes kasutatavate LED-valgustite, autoosade (akud, esituled, ECU jne), survevaludetailide, puhumisvormitud osade hüdroisolatsiooniks. osad jne Testimine ja õhutiheduse testimine.
Õhutihedusanduri kasutamisel peaksite mõistma õhutihedusanduri testimise põhimõtet ning valima mõistliku õhutiheduse testimise ja veekindluse testimise skeemi, mis põhineb sellistel teguritel nagu toote kuju ja omadused, et vältida toote kahjustamist. toodet testimisprotsessi ajal. . Üldjuhul on õhutiheduse andur seade, millel on kaks rõhurežiimi, kas üle- või alarõhk. Vastavalt toote ehituslikele omadustele saate valida ülerõhuõhutiheduse anduri või alarõhuõhutiheduse anduri; loomulikult Nüüd on ka positiivse ja negatiivse rõhuga integreeritud õhutiheduse andurid, millega saab testida toodete õhutihedust ja veekindlust esmalt pärast alarõhu, seejärel ülerõhku, esmalt positiivset rõhku ja seejärel negatiivset rõhku. Toodete õhutiheduse testimiseks kasutatakse üldiselt positiivset rõhku. See on avastamismeetod, mida kasutatakse täielikult suletud ja ilma aukudeta toodete õhutiheduse testimiseks. Alarõhku kasutatakse tavaliselt täispuhutavate aukudega toodete puhul. Õhutiheduse testis tekitab alarõhu õhutiheduse anduris asuv vaakumseade, et tekitada toote tiheduse testimiseks alarõhk, mis tähendab, et kui toode ei ole korralikult suletud, tuleb lekkeavast gaas. sisseimemisel muutub siserõhk ja selline toode on kvalifitseerimata.





