FEA 621: Сопротивление пустых аэрозольных баллончиков внутреннему давлению

Техник проводит проверку качества алюминиевых аэрозольных баллончиков, что соответствует этапу проверки на соответствие стандартам FEA 621 по устойчивости к давлению.

Стандартный обзор

FEA 621 — это отраслевой стандарт, выпущенный [название отраслевого стандарта]. Европейская аэрозольная федерация (FEA) что определяет метод гидравлического испытания под давлением для измерения сопротивления внутреннему давлению пустые аэрозольные баллончики без клапанов.

Данный метод требуется в соответствии с рядом нормативных актов, включая: Директива 75/324/ЕЭС и правила перевозкиADR / RID), чтобы убедиться, что аэрозольные баллончики соответствуют минимальным требованиям безопасности перед заполнением.

Ключевой вывод: FEA 621 оценивает механическую прочность самого контейнера, независимо от клапана или состава.

Ключевые нормативные определения

Испытательное давление

Испытательное давление — это давление, которое должен выдерживать незаполненный аэрозольный баллон в течение определенного времени. 25 секунд без протечек и недопустимой необратимой деформации.

Незначительная симметричная деформация основания или верхнего профиля может быть допустима при условии, что контейнер впоследствии пройдет испытание на разрыв.

Давление разрыва

Давление разрыва — это минимальное внутреннее давление что приводит к разрыву или протечке контейнера.

Важно различать:

  • Он расчетное давление при испытании на разрыв выведены из правил
  • Он фактическое давление разрыва наблюдалось во время тестирования

Фактическое давление искажения

Фактическое давление деформации — это наименьшее давление, которое вызывает деформацию. видимая и необратимая деформация контейнера.

Примечание инженера: Давление деформации представляет интерес главным образом для производителей контейнеров при оптимизации конструкции.

Цель теста

В FEA 621 описан метод:

  • Убедитесь, что контейнеры выдерживают требуемое испытательное давление.
  • Измерьте фактическое давление деформации.
  • Проверьте соответствие расчетному давлению разрыва.
  • Измерьте фактическое давление разрыва.

Все оценки проводятся последовательно. тот же контейнер.

Испытательное оборудование

В состав тестовой установки входят:

  • Гидравлический насос плотно прилегает к отверстию контейнера.
  • Манометр с разрешение 0,1 бар и индикатор максимального давления
  • Эталонный измерительный прибор или калибровочное устройство
  • Защитный экран для защиты оператора
Гидравлическое соединение для испытания под давлением пустого аэрозольного баллончика, демонстрирующее крепление насоса, механизм с храповой рукояткой, двухсторонний упорный подшипник и резиновое уплотнительное кольцо в открытом и закрытом положениях.
Рисунок 1 – Схема гидравлического испытательного соединения, иллюстрирующая работу муфты насоса, храпового механизма, передачу нагрузки на упорный подшипник и резиновое уплотнение в открытом и закрытом состояниях для испытаний по методу FEA 621.
Требование безопасности: Во время тестирования всегда необходимо использовать защитный экран.

Метод испытаний – Инженерная интерпретация

Пустой контейнер полностью заполнен водой. 20 ± 5 °C и подключен к гидравлическому насосу.

В ходе тестирования:

  • Контейнер должен оставаться без ограничений, приостановлено только при наличии соединения
  • Повышение давления должно контролироваться на максимально допустимом уровне. 1 бар в секунду
Ключевое правило: Внезапные скачки давления приводят к ложным результатам и делают тест недействительным.

Шаг 1 – Проверка испытательного давления

Давление повышается до заданного испытательного давления и поддерживается в течение 25 секунд.

Контейнер считается пригодным к использованию, если не обнаружено утечек или недопустимых деформаций.

Шаг 2 – Измерение фактического давления деформации

Начиная с испытательного давления, давление дополнительно повышается до тех пор, пока не произойдет видимая необратимая деформация.

Давление деформации считывается с индикатора максимального давления, вместе с местоположением и характером деформации.

Шаг 3 – Проверка расчетного давления разрыва

Давление повышается до тех пор, пока не будет достигнуто расчетное давление разрыва.

Любая утечка, обнаруженная на этом этапе, классифицируется как разрывное повреждение.

Шаг 4 – Измерение фактического давления разрыва

Давление поддерживается на контролируемом уровне до тех пор, пока не произойдет разрыв или утечка.

Максимально достигнутое давление регистрируется как фактическое давление разрыва.

Требования к отчетности

Протокол испытаний должен включать:

  • Подробная информация о контейнере (тип, материал, размеры)
  • Размер выборки
  • Подтверждение соответствия испытательному давлению.
  • Фактическое давление деформации с описанием
  • Подтверждение соответствия расчетного давления разрыва
  • Фактическое давление разрыва с описанием причин отказа
  • Любые нестандартные условия тестирования

Инженерное значение

Стандарт FEA 621 обеспечивает фундаментальную проверку того, что аэрозольный баллон обладает достаточной механической прочностью перед сборкой клапана и заправкой.

Оно разделяет:

  • Целостность конструкции контейнера (FEA 621)
  • Поведение заполненного пакета под давлением (FEA 606)
Анализ системы: Успешное прохождение теста FEA 621 не гарантирует работоспособности после заправки, но если тест не пройден, заправка становится неприемлемой.

Взаимосвязь с другими стандартами

  • Директива 75/324/ЕЭС – Директива об аэрозольных диспенсерах
  • ADR / RID – Перевозка опасных грузов
  • FEA 606 – Испытание заполненных аэрозольных пакетов в водяной бане
Скачать стандартный PDF-файл

FEA 621 Стандарт, описывающий метод гидравлических испытаний для измерения сопротивления внутреннему давлению пустых аэрозольных баллончиков без клапанов, включая процедуры проверки испытательного давления, давления деформации и давления разрыва для обеспечения соответствия европейским правилам безопасности аэрозолей.

Часто задаваемые вопросы – Проектирование и соответствие нормативным требованиям

Да, для подтверждения соответствия контейнеров европейским нормам безопасности при транспортировке аэрозолей. Это ключевой тест на структурную безопасность.

Вода несжимаема и значительно снижает накопленную энергию, что делает тест более безопасным и контролируемым.

Быстрое повышение давления искусственно завышает значения разрывной прочности. Контролируемая нагрузка отражает реальное механическое поведение.

Нет. Любое внешнее ограничение изменяет характер деформации и делает результаты испытания недействительными.

FEA 621 проверяет прочность пустого контейнера. FEA 606 проверяет поведение заполненного аэрозольного баллончика под давлением. Они рассматривают различные вопросы безопасности.

Генеральный директор Пони
Пони Ма | Генеральный директор

С 25 лет Обладая большим опытом в сфере металлической упаковки и международного бизнеса, мы стремимся предоставлять экологичные решения в области упаковки с помощью инновационных алюминиевых технологий. И я регулярно делюсь информацией об инновациях в материалах и глобальных стратегиях закупок, чтобы помочь брендам оставаться конкурентоспособными.

Добро пожаловать, свяжитесь со мной! LinkedIn для обсуждения последних тенденций в отрасли.

Поделиться в социальных сетях:

Свяжитесь с нами

Связаться с нами

Просто заполните контактную форму, указав ваши требования, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.