7.1 일반

7.1.1 누출과 누출 감지

비파괴 테스트에서 누출은 한 개의 구멍, 한 개의 기공 면적, 한 개의 침투 가능 기체 영역 또는 압력이나 농도의 차이로 인해 기체가 벽의 한 쪽에서 다른 쪽으로 빠져나갈 수 있는 테스트 표본 벽에 있는 한 개의 다른 구조로 제한됩니다[33]. 더 간단하게 표현하면, 누출은 기체나 액체가 더 높은 압력 측면에서 더 낮은 압력 측면으로 흐르는 작은 구멍입니다. 구 멍의 기하학은 알려져 있지 않습니다. 이는 누출이 매끄러운 벽의 둥근 파이프에서 발생하는지 아니면 균열이나 틈새의 형태에서 발생하는지를 테스트가 알아내지 못함을 의미합니 다. 가정과 연산은 이상적인 기하학에 대해서만 만들어질 수 있습니다. 누출 채널의 실제 기하학은 보통 알려져 있지 않기 때문에 연산된 값만이 누출률에 대한 상한으로 가정될 수 있 습니다. 주의: 유럽 표준 DIN 1330-8은 이전에 사용했던 용 어 "누출률"을 나타냅니다. 당사는 판독성을 위해 이 책에서 "누출률"이라는 더 일반화된 용어를 계속 사용할 것입니다.

누출은 수도 꼭지에서 물방울이 떨어지는 것과 같은 무해한 누출일 수가 있습니다. 공격적인 매개체나 독성 물질의 누출 을 포함하는 누출은 더 심각한 결과에 이를 수 있습니다. 미 국 우주선 챌린지호가 1986년에 겪은 사고 역시 고체 연료 로켓의 오링 고장과 뜨거운 연소 기체의 누출 때문이었습니 다.

누출이 일어나면 기술 제품은 작동하지 않거나 상당한 기간 동안 기능하지 않습니다.
이런 예에는 다음이 포함됩니다.

많은 경우, 생산 공정에서 기계 및 시스템의 누출 기밀은 제 조된 제품의 품질에 필수 불가결한 전제 조건입니다.

누출에 대한 원래의 정의로 되돌아가면, 물질이 벽을 통해 흐 르는 것을 완전히 방지하기란 불가능하다는 것을 알게 됩니 다. "단단한"이라는 용어는 따라서 각 기계, 시설 또는 용기의 요구조건을 나타내며, 그에 따라 정량화되어야 합니다.