Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Основные операции капиллярного НК



2016-01-26 447 Обсуждений (0)
Основные операции капиллярного НК 0.00 из 5.00 0 оценок




Подготовка объекта к контролю;

Обработка объекта дефектоскопическими материалами;

Проявление дефектов;

Обнаружение дефектов и расшифровка результатов контроля;

Окончательная очистка объекта.

Подготовка объектов к контролю включает очистку контролируемой поверхности от всевозможных загрязнений. Для предварительной очистки по-верхности применяют механическую очистку объекта контроля струей песка дроби, косточковой крошки и т.д. Для окончательной очистки контролируемых объектов используют пар, химические реативы,ультрозвуковую, тепловую очистку.

Этап обработки объекта дефектоскопическими материалами заключается в заполнении полостей дефектов индикаторным пенетрантом, удалении его избытка и нанесении проявителя.

Для заполнения дефектов индикаторным пенетрантом применяют следующие способы: капиллярное - наносим на контролируемую поверхность смачиванием, погружением, и т.д.;вакуумное заполнение; компрессионное при воздействии на него избыточного давления; ультразвуковое с использованием ультразвукового капиллярного эффекта; деформационное при воздействии на объект контроля упругих колебаний звуковой частоты или статического нагружения, увеличивающего раскрытие несплошности.

Избыток индикаторного пенетранта удаляют или гасят на контролируемой поверхности одним из следующих способов: протиранием салфетками с применением в необходимых случаях очищающего состава или растворителя; промыванием водой; обдуванием струей песка; воздействием на пенетрант гасителями люминесценции или цвета. і

Поверхность подвергают естественно сушке или сушке в потоке воздухе •

Проявитель наносят указанными способами: распылением; электрораспылением в электрическом поле струей воздуха; нанесением кистью; погружением; обливаним; электроосаждением проявителя путем погружения в него объекта кон троля с одновременным воздействием электрического тока; посыпанием порошкообразного проявителя; наклеиванием ленты пленочного проявителя.

Проявление следов дефектов представляет собой процесс образования рисунка в местах наличия дефектов, для чего используют один из способов проявления индикаторных следов: выдержку объекта контроля на воздухе до момента появления индикаторного рисунка, с применением вакуума, нагрева.

Способы Обнаружения индикаторного следа:Визуальное, фотоэлектрическое, телевизионное, инструментальное.

Окончательную очистку объектов контроля осуществляют одним или несколькими технологическими приемами удаления проявителя, а при необходимости и остатков индикаторного пенетранта: протиранием; промыванием, ультразвуковой обработкой объекта в воде или органических растворителях с необходимыми добавками; и т.д.

Чувствительность и оценка результатов контроля

Чувствительностью капиллярного НК называют качество капиллярного неразрушающего контроля, характеризуемое порогом, классом и дифференциальной чувствительностью средства контроля в отдельности, либо целесообразным их сочетанием. Порог чувствительности капиллярного НК — раскрытие несплошности типа единичной трещины определенной длины, выявляемое с заданной вероятностью по заданным геометрическому или оптическому параметрам следа. Верхнему порогу чувствительности соответствует наименьшее выявляемое раскрытие, а нижнему — наибольшее.

Геометрический параметр индикаторного рисунка — отношение среднего значения ширины индикаторного следа к раскрытию выявленной несплошности.

Оптический параметр индикаторного рисунка — отношение среднего значения яркости индикаторного следа к среднему значению яркости фона.

Фон поверхности — бездефектная поверхность объекта контроля, обработанная дефектоскопическими материалами. Дифференциальная чувствительность средства капиллярного ПК — отношение изменения оптического и (или) геометрического параметра индикаторного следа к вызывающему его изменению раскрытия при неизменной глубине и длине несплошности типа единичной трещины.

Класс чувствительности капиллярного НК - диапазон значений преимущественного раскрытия несплошпости типа единичной трещины определенной длины при заданных условиях вероятности выявления, геометрическом и (или) оптическом параметрах следа.

Требуемый класс чувствительности, объем, периодичность и нормы оценки качества устанавливает разработчики объекта контроля.

 

 

Лекція 7.

Тема. Методы и средства течеискания.

Краткое содержание.Общие сведения. Промышленная аппаратура течеискания. Автоматизация контроля герметичных изделий.

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТЕЧЕИСКАНИЯ

Техника течеискания - область науки и техники, обеспечивающая создание и применение комплекса аппаратуры и методов контроля качества герметизации разнородных систем и изделий.

В общем случае нарушение герметичности определяется наличием в оболочке сквозных капиллярных каналов (течей) или проницаемостью основного материала с ненарушенной структурой.

Проницаемость носит избирательный характер и обнаруживает себя только по отношению к определенным проникающим веществам, в то время как через каналы течей могут проходить все проникающие вещества. При наличии течей обнаруживается прямая связь между составами газовой среды по обе стороны оболочки, а при подаче жидкости на одну поверхность оболочки выявляется ее присутствие на противоположной поверхности.

Течь - это канал или пористый участок изделия или его элементов, нарушающий их герметичность. Как правило, малые характерные размеры течей исключают возможность их визуального наблюдения или обнаружения всеми другими методами дефектоскопии, кроме методов проникающих веществ.

Требования к порогу чувствительности испытаний изделий устанавливают исходя из требований к их герметичности. Абсолютная герметичность недостижима и неконтролируема. Герметичными принято считать конструкции, если перетекание через них проникающих веществ достаточно мало для того, чтобы его влиянием можно было бы пренебречь в условиях эксплуатации и хранения.

 

 

Метод Принципиальные основы метода Способы проведения испытаний Области применения
Масс-спектро-метри-ческий   •.     Выделение и регистрация проникающего через течи пробного вещества путем разделения ионов разных газов по отношению их массы к заряду •   Испытания под откачкой с подачей пробного вещества на противоположную поверхность изделия: а) обдувом б) методом гелиевых чехлов и камер в) методом вакуумных камер Испытания вакуумных систем и всех видов откачиваемых изделий; испытания газонаполненных изделий, размещаемых в вакуумируемых камерах Поиск мест течей. Определение общей и локальной герметичности, выделение негерметичных участков вакуумируемого изделия. Определение суммарной герметичности газонаполненных изделий.
Накоплением пробного вещества в вакууме   Контроль герметичности малогабаритных вакуумируемых изделий Контроль герметичности малогабаритных, газонаполненных изделий, размещаемых в вакуумной камере
С использованием вакуумных присосок С накоплением в чехлах пробного газа   Определение негерметичного участка в оболочках газонаполненных изделий Испытания изделий, находящихся под избыточном давлением - определение общей и локальной герметичности
Щупом Определение мест течей в изделиях с избыточным давлением
Галогенный   Регистрация проникновения пробного вещества через течи по увеличению эмиссии положительных ионов с накаленной металлической поверхности при попадании на нее галогенов Щупом Испытания изделий, спрессованных изнутри галогеносодержащим веществом  
Обдувом Испытания вакуумных систем
Манометрический   Регистрация изменения полного давления Р в системе испытаний в результате перетекания проникающих веществ через течи Камерный   Проверка герметичности изделий, находящихся под избыточным давлением
Бескамерный   Предварительная оценка степени герметичности перед контролем высокочувствительными течеискателями
Ваку-умметри-чєский   Регистрация изменения давления Р или состава газовой среды в вакуумированной полости в результате натеканий Обдувом Камерный   Испытания вакуумных систем и вакуумируе-мых изделий  
Катаро-метрический Регистрация проникающих через течи веществ, теплопроводность которых отличается от теплопроводности воздуха Щупом Камерный   Проверка герметичности изделий, заполненных газом, отличающимся по теплопроводности от воздуха
Электроннозахватный     Регистрация перетекания через течи электроотрицательных пробных веществ, склонных к образованию отрицательных ионов, по изменению тока разряда Щупом   Изделия, находящиеся под избыточным давлением электроотрицательных пробных веществ
Обдувом   Испытания вакуумных систем
Акустический   Регистрация акустических волн, возбуждаемых при вытекании пробных веществ через течи Щупом   Проверка изделий, находящихся под избыточным давлением при невысоких требованиях к порогу чувствительности
Химический   Регистрация проникающих через течи веществ по эффекту химических реакций с индикаторным покрытием С использованием индикаторных покрытий   Контроль герметичности оборудования замкнутых и незамкнутых конструкций  
Пузырьковы Регистрация пузырьков пробного газа, проникающего через течи в изделии, погруженном в жидкость или покрытом мыльной или другой пленкой, способной образовывать пузыри Погружением в жидкость Вакуумированием С использованием мыльной пены Контроль герметичности малогабаритных изделий под избыточным давлением  
Люмине-сцентно-цьетной   Регистрация контраста цветного или люминесцирующего следа, образуемого проникающим веществом на фоне поверхности контролируемого объекта в видимом или длинноволновом ультрафиолетовом излучении Визуальный осмотр поверхности Фотоэлектрический контроль   Контроль герметичности крупногабаритного оборудования  
Яркостный (ахромати ческий) метод   Регистрация контраста ахроматического следа, образуемого проникающим веществом, на фоне поверхности контролируемого объекта в видимом излучении С использованием различных покрытий   Контроль герметичности сварных конструкций  

 



2016-01-26 447 Обсуждений (0)
Основные операции капиллярного НК 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Основные операции капиллярного НК

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (447)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.009 сек.)