Ներթափանցող նյութերի մազանոթային մեթոդով վերահսկման մեթոդներ. Եռակցված կարերի ոչ կործանարար փորձարկման մազանոթային մեթոդ

Մազանոթների հսկողություն. Գույնի թերությունների հայտնաբերում. Մազանոթների ոչ կործանարար փորձարկում.

_____________________________________________________________________________________

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերում- թերությունների հայտնաբերման մեթոդ, որը հիմնված է որոշակի կոնտրաստային նյութերի ներթափանցման վրա մազանոթային (մթնոլորտային) ճնշման ազդեցության տակ մազանոթային (մթնոլորտային) մազանոթային (մթնոլորտային) արտադրանքի մակերևութային թերի շերտերի ներթափանցման վրա, թերության լույսի և գունային հակադրության արդյունքում: տարածքը մեծանում է անձեռնմխելի նկատմամբ, քանակական և որակական կազմվնաս (մինչև միլիմետրի հազարերորդական):

Գոյություն ունեն մազանոթների թերությունների հայտնաբերման լյումինեսցենտային (ֆլուորեսցենտային) և գունավոր մեթոդներ։

Հիմնականում կողմից տեխնիկական պահանջներկամ պայմանները, անհրաժեշտ է հայտնաբերել շատ փոքր թերություններ (մինչև միլիմետրի հարյուրերորդական մասը) և հայտնաբերել դրանք անզեն աչքով նորմալ տեսողական զննման ժամանակ պարզապես անհնար է: Դյուրակիր օպտիկական սարքերի, օրինակ՝ խոշորացույցի կամ մանրադիտակի օգտագործումը թույլ չի տալիս հայտնաբերել մակերևույթի վնասը՝ մետաղական ֆոնի վրա թերության անբավարար տարբերակման և բազմաթիվ խոշորացումներով տեսադաշտի բացակայության պատճառով:

Նման դեպքերում կիրառվում է մազանոթների հսկողության մեթոդը։

Մազանոթային ստուգմամբ ցուցիչ նյութերը ներթափանցում են մակերեսի խոռոչներ և հսկողության օբյեկտների նյութի թերությունների միջոցով, արդյունքում ստացված ցուցիչ գծերը կամ կետերը տեսողականորեն կամ փոխարկիչի օգնությամբ գրանցվում են:

Մազանոթների փորձարկումն իրականացվում է ԳՕՍՏ 18442-80 «Ոչ կործանարար փորձարկում. Մազանոթային մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ»։

Մազանոթային մեթոդով նյութի անշարժունակության հայտնաբերման հիմնական պայմանը աղտոտումից և այլ տեխնիկական նյութերից զերծ խոռոչների առկայությունն է, որոնք ունեն ազատ մուտք դեպի օբյեկտի մակերես և լայնությունից մի քանի անգամ մեծ խորություն: դրանց բացումը ելքի մոտ։ Մաքրող միջոց է օգտագործվում մակերեսը մաքրելու համար նախքան ներթափանցող նյութը կիրառելը:

Մազանոթային զննման նպատակը (մազանոթային թերությունների հայտնաբերում)

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերումը (մազանոթային զննում) նախատեսված է անզեն աչքով անտեսանելի կամ վատ տեսանելի, մակերեսի և թերությունների (ճաքեր, ծակոտիներ, ներթափանցման բացակայություն, միջբյուրեղային կոռոզիա, խոռոչներ, ֆիստուլներ և այլն) հայտնաբերելու և ստուգելու համար, որոշելով դրանց համախմբումը, խորությունը և կողմնորոշումը մակերեսի վրա:

Մազանոթային ոչ կործանարար փորձարկման կիրառում

Մազանոթային կառավարման մեթոդը օգտագործվում է ցանկացած չափի և ձևի առարկաների վերահսկման համար՝ պատրաստված չուգունից, գունավոր և գունավոր մետաղներից, պլաստմասսայից, լեգիրված պողպատներից, մետաղական ծածկույթներից, ապակուց և կերամիկայից էներգետիկայում, հրթիռային, ավիացիայի, մետալուրգիայի, նավաշինության մեջ, քիմիական արդյունաբերություն, միջուկային ռեակտորներ, մեքենաշինության, ավտոմոբիլաշինության, էլեկտրատեխնիկայի, ձուլման, բժշկության, դրոշմավորման, գործիքաշինության, բժշկության և այլ ոլորտներում: Որոշ դեպքերում այս մեթոդը միակն է մասերի կամ կայանքների տեխնիկական սպասարկման և դրանց աշխատանքի ընդունման որոշման համար:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերումը օգտագործվում է որպես ոչ կործանարար փորձարկման մեթոդ նաև ֆերոմագնիսական նյութերից պատրաստված առարկաների համար, եթե դրանց մագնիսական հատկությունները, ձևը, տեսակը և վնասի տեղը թույլ չեն տալիս մագնիսական մասնիկների մեթոդին հասնել ԳՕՍՏ 21105-87 կամ պահանջվող զգայունությանը: մագնիսական մասնիկների վերահսկման մեթոդը չի թույլատրվում օգտագործել ըստ տեխնիկական բնութագրերըօբյեկտի շահագործումը.

Մազանոթային համակարգերը լայնորեն օգտագործվում են նաև խստության վերահսկման համար, այլ մեթոդների հետ համատեղ, շահագործման ընթացքում կարևոր օբյեկտների և օբյեկտների մոնիտորինգի համար: Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման մեթոդների հիմնական առավելություններն են՝ փորձարկման ընթացքում գործառնությունների պարզությունը, սարքերի հետ աշխատելու հեշտությունը, վերահսկվող նյութերի լայն տեսականի, ներառյալ ոչ մագնիսական մետաղները:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման առավելությունն այն է, որ պարզ ստուգման մեթոդի օգնությամբ հնարավոր է ոչ միայն հայտնաբերել և բացահայտել մակերևույթի և թերությունների միջով, այլև ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ վնասի բնույթի և նույնիսկ դրա առաջացման որոշ պատճառների մասին ( համակենտրոնացման հզորության լարումներ, արտադրության ընթացքում տեխնիկական կանոնակարգերի չպահպանում և այլն):

Օրգանական ֆոսֆորները օգտագործվում են որպես զարգացող հեղուկներ՝ նյութեր, որոնք ունեն վառ ներքին ճառագայթում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներինչպես նաև տարբեր ներկանյութեր և գունանյութեր: Մակերեւութային թերությունները հայտնաբերվում են այնպիսի միջոցների միջոցով, որոնք թույլ են տալիս ներթափանցող նյութը հեռացնել թերությունների խոռոչից և հայտնաբերել ստուգման ենթակա արտադրանքի մակերեսին:

Մազանոթների կառավարման համար օգտագործվող սարքեր և սարքավորումներ.

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման հավաքածուներ Sherwin, Magnaflux, Helling (մաքրողներ, մշակողներ, ներթափանցող նյութեր)
... Պուլֆիզատորներ
... Օդաճնշական հիդրավլիկ ատրճանակներ
... Ուլտրամանուշակագույն լուսավորության աղբյուրներ (ուլտրամանուշակագույն լույսեր, լուսատուներ):
... Փորձարկման վահանակներ (փորձարկման վահանակ)
... Վերահսկիչ նմուշներ գույնի թերությունների հայտնաբերման համար:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման մեթոդի «զգայունության» պարամետրը

Մազանոթների հսկողության զգայունություն - որոշակի մեթոդի, հսկողության տեխնոլոգիայի և ներթափանցող համակարգի միջոցով տվյալ չափի դադարները տվյալ հավանականությամբ հայտնաբերելու ունակություն: ԳՕՍՏ 18442-80-ի համաձայն, հսկողության զգայունության դասը որոշվում է կախված նվազագույն չափըհայտնաբերվել են 0,1 - 500 մկմ լայնակի չափի թերություններ:

500 մկմ-ից ավելի բացվածքով մակերևութային թերությունների հայտնաբերումը երաշխավորված չէ մազանոթային հսկողության մեթոդներով:

Զգայունության դաս Սխալ բացման լայնությունը, մկմ

II 1-ից 10

III 10-ից 100

IV 100-ից 500 թթ

տեխնոլոգիական Չի ստանդարտացված

Մազանոթների կառավարման մեթոդի ֆիզիկական հիմքերը և տեխնիկան

Ոչ կործանարար փորձարկման մազանոթային մեթոդը (ԳՕՍՏ 18442-80) հիմնված է ցուցիչ նյութի ներթափանցման վրա մակերևութային թերության մեջ և նախատեսված է հայտնաբերելու վնասը, որն ազատ ելք ունի փորձարկման առարկայի մակերեսին: Ոչ կործանարար փորձարկման մեթոդը հարմար է 0,1 - 500 մկմ լայնակի չափերով, ներառյալ թերությունների միջոցով, կերամիկայի, գունավոր և գունավոր մետաղների, համաձուլվածքների, ապակու և այլ սինթետիկ նյութերի մակերևույթի հայտնաբերման համար: Գտնվել է լայն կիրառությունկպչունության և եռակցված կարի ամբողջականությունը ստուգելիս.

Գունավոր կամ ներկ ներթափանցող նյութը կիրառվում է խոզանակով կամ ցողացիրով փորձարկվող առարկայի մակերեսին: Արտադրական մակարդակում ապահովված առանձնահատուկ հատկությունների շնորհիվ նյութի ֆիզիկական հատկությունների ընտրությունը՝ խտություն, մակերևութային լարվածություն, մածուցիկություն, ներթափանցող մազանոթային ճնշման ազդեցության տակ, ներթափանցում է ամենափոքր ընդհատումների մեջ, որոնք ունեն բաց ելք դեպի վերահսկվող օբյեկտի մակերեսը.

Մշակողը, որը կիրառվել է փորձարկման առարկայի մակերեսին, համեմատաբար կարճ ժամանակ անց, չմարսված ներթափանցող նյութը մակերեսից մանրակրկիտ հեռացնելուց հետո, լուծարում է ներկը թերության ներսում և միմյանց մեջ փոխադարձ ներթափանցման շնորհիվ «մղում» է ներթափանցող նյութը, որը մնում է ներս: փորձարկման օբյեկտի մակերեսի թերությունը.

Գոյություն ունեցող թերությունները տեսանելի են բավականին հստակ և հակապատկեր։ Ցուցանիշի հետքերը գծերի տեսքով ցույց են տալիս ճաքեր կամ քերծվածքներ, առանձին գունավոր կետերը ցույց են տալիս միայնակ ծակոտիներ կամ ելքեր:

Մազանոթային մեթոդով թերությունների հայտնաբերման գործընթացը բաժանված է 5 փուլի (մազանոթային հսկողության իրականացում).

1. Մակերեսի նախնական մաքրում (օգտագործեք մաքրող միջոց)
2. Ներթափանցող նյութի կիրառում
3. Ավելորդ ներթափանցող նյութի հեռացում
4. Կառուցապատողի դիմում
5. Վերահսկողություն

Մազանոթների հսկողություն. Գույնի թերությունների հայտնաբերում. Մազանոթների ոչ կործանարար փորձարկում.

արտադրողներ

Ռուսաստան Մոլդովա Չինաստան Բելառուս Armada BAT YXLON International Time Group Inc. Testo Sonotron NDT Sonatest SIUI SHERWIN Babb Co (Sherwin) Rigaku RayCraft Proceq Panametrics Oxford Instrument Analytical Oy Olympus NDT NEC Mitutoyo Corp. Micronics Metrel Meiji Techno Magnaflux Labino Krautkramer Katronic Technologies Kane JME IRISYS Impulse-NDT ICM HELLING Heine General Electric Fuji Industrial Fluke FLIR Elcometer Dynameters DeFelsko Dali CONDTROL COLENTA CIRCUTOR S.A. Buckleys Balteau-NDT Էնդրյու AGFA

Մազանոթների հսկողություն. Մազանոթային թերությունների հայտնաբերում. Մազանոթների ոչ կործանարար փորձարկում.

Արատների հետազոտման մազանոթային մեթոդհայեցակարգ է, որը հիմնված է որոշակի հեղուկ կոմպոզիցիաների ներթափանցման վրա պահանջվող արտադրանքի մակերեսային շերտերի մեջ, որն իրականացվում է մազանոթային ճնշման միջոցով: Օգտագործելով այս գործընթացը, դուք կարող եք զգալիորեն մեծացնել լուսավորության էֆեկտները, որոնք ի վիճակի են ավելի մանրակրկիտ բացահայտել բոլոր թերի տարածքները:

Մազանոթների հետազոտության մեթոդների տեսակները

Բավականին սովորական երևույթ, որը կարող է առաջանալ թերությունների հայտնաբերում, սա անհրաժեշտ թերությունների բավականաչափ ամբողջական նույնականացում չէ։ Նման արդյունքները շատ հաճախ այնքան փոքր են, որ ընդհանուր տեսողական ստուգումը չի կարողանում վերստեղծել տարբեր ապրանքների բոլոր թերի հատվածները: Օրինակ, չափիչ սարքավորումներով, ինչպիսիք են մանրադիտակը կամ պարզ խոշորացույցը, անհնար է որոշել. մակերեսային թերություններ... Սա տեղի է ունենում առկա պատկերի անբավարար հակադրության արդյունքում: Հետևաբար, շատ դեպքերում վերահսկման ամենաորակական մեթոդն է մազանոթային թերությունների հայտնաբերում... Այս մեթոդով օգտագործվում են ցուցիչ հեղուկներ, որոնք ամբողջությամբ ներթափանցում են ուսումնասիրվող նյութի մակերեսային շերտերը և ձևավորում ցուցիչի տպումներ, որոնց օգնությամբ տեսողականորեն կատարվում է հետագա գրանցում։ Դուք կարող եք ծանոթանալ դրան մեր կայքում:

Մազանոթների պահանջները

Տարբեր թերի խախտումների հայտնաբերման որակական մեթոդի ամենակարևոր պայմանը պատրաստի արտադրանքԸստ մազանոթային մեթոդի, դա հատուկ խոռոչների ձեռքբերումն է, որոնք լիովին զերծ են աղտոտման հնարավորությունից և ունեն լրացուցիչ մուտք դեպի առարկաների մակերեսային տարածքներ, ինչպես նաև հագեցած են խորության պարամետրերով, որոնք շատ ավելի մեծ են, քան լայնությունը: դրանց բացման մասին։ Մազանոթային հետազոտության մեթոդի արժեքները բաժանված են մի քանի կատեգորիաների՝ հիմնական, որոնք աջակցում են միայն մազանոթային երևույթներին՝ համակցված և համակցված՝ օգտագործելով մի քանի հսկողության մեթոդների համադրություն:

Մազանոթների հսկողության հիմնական գործողությունները

Թերի հայտնաբերում, որն օգտագործում է մազանոթների կառավարման մեթոդը, նախատեսված է բացահայտելու ամենաթաքնված և անմատչելի արատավոր վայրերը։ Ինչպիսիք են ճաքերը, տարբեր տեսակի կոռոզիան, ծակոտիները, ֆիստուլները և այլն: Այս համակարգըայն օգտագործվում է թերությունների գտնվելու վայրը, երկարությունը և կողմնորոշումը ճիշտ որոշելու համար: Նրա աշխատանքը հիմնված է ցուցիչ հեղուկների մանրակրկիտ ներթափանցման վրա վերահսկվող օբյեկտի նյութերի մակերեսի և տարասեռ խոռոչների վրա: ...

Օգտագործելով մազանոթային մեթոդ

Ֆիզիկական մազանոթների ստուգման հիմնական տվյալներ

Կաղապարի հագեցվածությունը փոխելու և թերությունը ցուցադրելու գործընթացը կարող է փոխվել երկու ձևով. Դրանցից մեկը ներառում է վերահսկվող օբյեկտի վերին շերտերի փայլեցումը, որն այնուհետեւ կատարում է փորագրություն թթուներով: Վերահսկվող օբյեկտի արդյունքների նման մշակումը առաջացնում է կոռոզիոն նյութերով լցոնում, որը թույլ նյութի վրա տալիս է մգացում, ապա զարգացում։ Այս գործընթացը մի քանի կոնկրետ արգելքներ ունի. Դրանք ներառում են. անշահավետ մակերեսներ, որոնք կարող են վատ փայլեցված լինել: Բացի այդ, թերությունների հայտնաբերման այս մեթոդը չի կարող օգտագործվել, եթե օգտագործվում են ոչ մետաղական արտադրանք:

Փոփոխության երկրորդ գործընթացը արատների լույսի ելքն է, որը ենթադրում է դրանց ամբողջական լրացում հատուկ գունավոր կամ ցուցիչ նյութերով, այսպես կոչված, ներթափանցող նյութերով։ Պարտադիր է իմանալ, որ եթե ներթափանցող նյութում առկա են լյումինեսցենտ միացություններ, ապա այս հեղուկը կկոչվի լյումինեսցենտ։ Եվ եթե հիմնական նյութը պատկանում է ներկերին, ապա բոլոր թերությունների հայտնաբերումը կկոչվի գունավոր: Այս հսկողության մեթոդը պարունակում է միայն հագեցած կարմիր ներկանյութեր:

Մազանոթային հսկողության գործողությունների հաջորդականությունը.

Նախնական մաքրում

Մեխանիկական խոզանակով

Ռեակտիվ մեթոդով

Տաք գոլորշու յուղազերծում

Լուծիչներով մաքրում

Նախնական չորացում

Ներթափանցող կիրառություն

Ընկղմում լոգանքի մեջ

Խոզանակի կիրառում

Spray / Spray Application

Էլեկտրաստատիկ կիրառություն

Միջանկյալ մաքրում

Ջրի մեջ թաթախված շորով կամ սպունգով

Խոզանակ ջրի մեջ թաթախված

Լվանալ ջրով

Առանց մզկի կտոր կամ սպունգ՝ ներծծված հատուկ լուծիչով

Չոր օդով

Սրբել առանց մզկի կտորով

Փչեք մաքուր, չոր օդով

Չորացնել տաք օդով

Մշակողի հավելված

Ընկղմամբ (ջրի վրա հիմնված մշակող)

Սփրեյ/սփրեյ կիրառություն (ալկոհոլի վրա հիմնված մշակող)

Էլեկտրաստատիկ հավելված (ալկոհոլի վրա հիմնված մշակող)

Չոր մշակողի կիրառում (մակերեսի ուժեղ ծակոտկենությամբ)

Մակերեւութային զննում և փաստաթղթեր

Վերահսկում ցերեկային լույսի կամ արհեստական ​​լույսի ներքո min. 500Lux (EN 571-1 / EN3059)

Լյումինեսցենտային ներթափանցող նյութ օգտագործելիս.

Լուսավորություն:< 20 Lux

Ուլտրամանուշակագույն ինտենսիվությունը՝ 1000 μW / սմ 2

Թափանցիկության փաստաթղթեր

Ֆոտո-օպտիկական փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր՝ օգտագործելով լուսանկար կամ տեսանյութ

Ոչ կործանարար փորձարկման հիմնական մազանոթային մեթոդները, կախված ներթափանցող նյութի տեսակից, բաժանվում են հետևյալի.

· Ներթափանցող լուծույթների մեթոդ - մազանոթային ոչ կործանարար փորձարկման հեղուկ մեթոդ՝ որպես ներթափանցող նյութ հեղուկ ցուցիչի լուծույթի օգտագործման հիման վրա։

· Զտվող կախոցների մեթոդ - մազանոթային ոչ կործանարար փորձարկման հեղուկ մեթոդ, որը հիմնված է ցուցիչի կախոցի օգտագործման վրա՝ որպես հեղուկ ներթափանցող նյութ, որը ցրված փուլի ֆիլտրացված մասնիկներից ցուցիչ է կազմում:

Մազանոթային մեթոդները, կախված ցուցիչի օրինաչափության նույնականացման մեթոդից, բաժանվում են.

· Լյումինեսցենտ մեթոդհիմնված տեսանելի ցուցիչի լուսարձակման հակադրության գրանցման վրա երկարալիք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման փորձարկման օբյեկտի մակերեսի ֆոնի վրա.

· հակադրություն (գույն) մեթոդհիմքում ընկած գունային հակադրության գրանցումը տեսանելի ճառագայթումցուցիչի նախշը փորձարկման օբյեկտի մակերեսի ֆոնի վրա:

· Լյումինեսցենտ գույնի մեթոդտեսանելի կամ երկար ալիքի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մեջ տեսանելի կամ երկար ալիքի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման փորձարկման օբյեկտի մակերեսի ֆոնի վրա գունավոր կամ լյումինեսցենտ ցուցիչի օրինաչափության հակադրության գրանցման հիման վրա.

· պայծառության մեթոդփորձարկման օբյեկտի մակերեսի ֆոնի վրա ախրոմատիկ օրինաչափության տեսանելի ճառագայթման հակադրության գրանցման հիման վրա:

Միշտ պահեստում: Այստեղ դուք կարող եք (գույնի թերությունների հայտնաբերում) ցածր գնով Մոսկվայի պահեստից՝ ներթափանցող, մշակող, մաքրող Շերվին, մազանոթային համակարգերԴժոխք, Magnaflux, ուլտրամանուշակագույն լույսեր, ուլտրամանուշակագույն լամպեր, ուլտրամանուշակագույն լուսատուներ, ուլտրամանուշակագույն լուսատուներ և CD-ի գունային թերությունների հայտնաբերման հսկողություն (ստանդարտներ):

Մենք մատակարարում ենք սպառման նյութեր Ռուսաստանում և ԱՊՀ երկրներում տրանսպորտային ընկերությունների և սուրհանդակային ծառայությունների կողմից գունավոր թերությունների հայտնաբերման համար:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերում

Մազանոթների հսկողություն

Մազանոթների ոչ կործանարար փորձարկում

Կապիլես եմ թերությունների դետեկտորև Ես եմ -թերությունների հայտնաբերման մեթոդ, որը հիմնված է որոշակի հեղուկ նյութերի ներթափանցման վրա մազանոթային ճնշման ազդեցության տակ արտադրանքի մակերևութային թերությունների մեջ, որի արդյունքում թերի տարածքի լույսի և գունային հակադրությունը մեծանում է անձեռնմխելիի համեմատ:


Տարբերակել մազանոթային թերությունների հայտնաբերման լյումինեսցենտային և գունային մեթոդները:


Շատ դեպքերում, տեխնիկական պահանջների համաձայն, անհրաժեշտ է բացահայտել թերությունները այնքան փոքր, որ դրանք հնարավոր լինի նկատել, երբ տեսողական հսկողությունանզեն աչքով գրեթե անհնար է. Օպտիկական չափիչ սարքերի, օրինակ՝ խոշորացույցի կամ մանրադիտակի օգտագործումը թույլ չի տալիս բացահայտել մակերևույթի թերությունները մետաղական ֆոնի վրա արատի պատկերի անբավարար հակադրության և բարձր խոշորացումներով փոքր տեսադաշտի պատճառով: Նման դեպքերում կիրառվում է մազանոթների հսկողության մեթոդը։

Մազանոթային զննման ժամանակ ցուցիչ հեղուկները ներթափանցում են մակերեսի խոռոչներ և հսկողության օբյեկտների նյութի ընդհատումների միջոցով, և արդյունքում ցուցիչի հետքերը գրանցվում են տեսողականորեն կամ փոխարկիչի միջոցով:

Մազանոթների փորձարկումն իրականացվում է ԳՕՍՏ 18442-80 «Ոչ կործանարար փորձարկում. Մազանոթային մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ»։

Մազանոթային մեթոդները բաժանվում են հիմնական՝ օգտագործելով մազանոթային երևույթներ և համակցված՝ հիմնված ֆիզիկական էությամբ տարբեր երկու կամ ավելի ոչ կործանարար փորձարկման մեթոդների համակցության վրա, որոնցից մեկը մազանոթային փորձարկումն է (մազանոթային թերությունների հայտնաբերում):

Մազանոթային զննման նպատակը (մազանոթային թերությունների հայտնաբերում)

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերում (մազանոթային զննում)Նախատեսված է անտեսանելի կամ վատ տեսանելի անզեն աչքի մակերեսով և թերությունների միջոցով (ճաքեր, ծակոտիներ, խոռոչներ, ներթափանցման բացակայություն, միջբյուրեղային կոռոզիա, ֆիստուլներ և այլն) հայտնաբերելու հսկողության օբյեկտներում՝ որոշելով դրանց գտնվելու վայրը, երկարությունը և կողմնորոշումը մակերեսի երկայնքով։ .

Ոչ կործանարար փորձարկման մազանոթային մեթոդները հիմնված են ցուցիչ հեղուկների (ներթափանցող նյութերի) մազանոթային ներթափանցման վրա մակերևույթի խոռոչներ և փորձարկման առարկայի նյութի ընդհատումների և արդյունքում ստացված ցուցիչի հետքերի գրանցումը տեսողական մեթոդով կամ փոխարկիչի միջոցով:

Մազանոթային ոչ կործանարար փորձարկման կիրառում

Մազանոթների կառավարման մեթոդը օգտագործվում է ցանկացած չափի և ձևի առարկաների ստուգման համար՝ պատրաստված գունավոր և գունավոր մետաղներից, լեգիրված պողպատներից, չուգունից, մետաղական ծածկույթներից, պլաստմասսայից, ապակուց և կերամիկայից՝ էներգետիկայում, ավիացիայի, հրթիռաշինության, նավաշինության, քիմիական արդյունաբերության մեջ։ , մետալուրգիա և միջուկային ռեակտորների շինարարություն, ավտոմոբիլային արդյունաբերություն, էլեկտրատեխնիկա, մեքենաշինություն, ձուլարան, դրոշմագործություն, գործիքաշինություն, բժշկություն և այլ ոլորտներ։ Որոշ նյութերի և ապրանքների համար այս մեթոդը միակն է աշխատանքի համար մասերի կամ տեղակայանքների համապատասխանությունը որոշելու համար:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերումը օգտագործվում է նաև ֆերոմագնիսական նյութերից պատրաստված առարկաների ոչ կործանարար փորձարկման համար, եթե դրանց մագնիսական հատկությունները, ձևը, տեսակը և թերությունների տեղը թույլ չեն տալիս հասնել ԳՕՍՏ 21105-87-ով պահանջվող զգայունությանը մագնիսական մասնիկների մեթոդով և մագնիսական մեթոդով: Մասնիկների կառավարման մեթոդը չի թույլատրվում օգտագործել օբյեկտի շահագործման պայմաններին համապատասխան:

Մազանոթային մեթոդներով նյութի անշարունակությունը հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ պայման է աղտոտումից և այլ նյութերից զերծ խոռոչների առկայությունը, որոնք ունեն ելք դեպի առարկաների մակերես և տարածման խորություն, որը զգալիորեն գերազանցում է դրանց բացման լայնությունը:

Մազանոթների հսկողությունն օգտագործվում է նաև արտահոսքի հայտնաբերման և այլ մեթոդների հետ համատեղ՝ շահագործման ընթացքում կարևոր օբյեկտների և օբյեկտների մոնիտորինգի համար:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման մեթոդների առավելություններն են.վերահսկման գործողությունների պարզություն, սարքավորումների պարզություն, կիրառելիություն նյութերի լայն տեսականի, ներառյալ ոչ մագնիսական մետաղները:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման առավելությունըայն է, որ դրա օգնությամբ հնարավոր է ոչ միայն հայտնաբերել մակերևույթը և թերությունները, այլև արժեքավոր տեղեկություններ ստանալ թերության բնույթի և նույնիսկ դրա առաջացման որոշ պատճառների մասին՝ ըստ դրանց գտնվելու վայրի, երկարության, ձևի և կողմնորոշման մակերեսի երկայնքով (սթրես համակենտրոնացում, տեխնոլոգիային չհամապատասխանելը և այլն):

Որպես ցուցիչ հեղուկներ օգտագործվում են օրգանական ֆոսֆորներ՝ նյութեր, որոնք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների, ինչպես նաև տարբեր ներկանյութերի ազդեցության տակ տալիս են վառ ինքնափայլ։ Մակերեւութային թերությունները հայտնաբերվում են միջոցների օգնությամբ, որոնք թույլ են տալիս ցուցիչ նյութերը հեռացնել թերությունների խոռոչից և հայտնաբերել դրանց առկայությունը փորձարկված արտադրանքի մակերեսին:

Մազանոթ (ճաք), որը դուրս է գալիս փորձարկվող առարկայի մակերեսի վրա միայն մի կողմից, կոչվում է մակերեսային ընդհատում, իսկ փորձարկվող առարկայի հակառակ պատերը միացնողը կոչվում է միջով։ Եթե ​​մակերևույթի և միջանցքային անջատումները թերություններ են, ապա դրա փոխարեն կարող են օգտագործվել «մակերևույթի թերություն» և «թերության միջով» տերմինները: Պատկերը, որը ձևավորվում է ներթափանցողի կողմից ընդհատման վայրում և նման է փորձարկման օբյեկտի մակերեսի ելքի հատվածի ձևին, կոչվում է ցուցիչ կամ ցուցիչ:

Մեկ ճաքի տիպի ընդհատման դեպքում «ցուցանիշի հետք» տերմինը կարող է օգտագործվել «ցուցանիշ» տերմինի փոխարեն: Անխափանության խորություն - անջրպետի չափը դեպի փորձարկվող օբյեկտի ներսը դեպի իր մակերեսը: Անընդհատության երկարություն - օբյեկտի մակերեսի վրա անջրպետի երկայնական չափը: Անխափան բացում - անկման լայնակի չափը փորձարկման օբյեկտի մակերեսին իր ելքի ժամանակ:

Օբյեկտի մակերևույթից ելք ունեցող թերությունների հուսալի հայտնաբերման նախապայմանն օտար նյութերով դրանց հարաբերական չաղտոտումն է, ինչպես նաև տարածման խորությունը, որը զգալիորեն գերազանցում է դրանց բացման լայնությունը (առնվազն 10/1): ): Մաքրող միջոց է օգտագործվում մակերեսը մաքրելու համար նախքան ներթափանցող նյութը կիրառելը:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման մեթոդները բաժանվում ենհիմնականի վրա՝ օգտագործելով մազանոթային երևույթները և համակցված՝ հիմնված ֆիզիկական էությամբ տարբեր ոչ կործանարար փորձարկման երկու կամ ավելի մեթոդների համակցության վրա, որոնցից մեկը մազանոթ է։

Մազանոթների կառավարման գործիքներ և սարքավորումներ.

  • Կոմպլեկտներ մազանոթների թերությունների հայտնաբերման համար (մաքրողներ, մշակողներ, ներթափանցող նյութեր)
  • Պուլֆիզատորներ
  • Օդաճնշական հիդրավլիկ ատրճանակներ
  • Ուլտրամանուշակագույն լուսավորության աղբյուրներ (ուլտրամանուշակագույն լույսեր, լուսատուներ)
  • Փորձարկման վահանակներ (փորձարկման վահանակ)

Գույնի թերությունների հայտնաբերման փորձարկման կտորներ

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման մեթոդի զգայունությունը

Մազանոթների հսկողության զգայունությունը- որոշակի մեթոդի, հսկողության տեխնոլոգիայի և ներթափանցող համակարգի միջոցով տվյալ չափի դադարները տվյալ հավանականությամբ հայտնաբերելու ունակություն: Համաձայն ԳՕՍՏ 18442-80Վերահսկիչ զգայունության դասը որոշվում է կախված հայտնաբերված թերությունների նվազագույն չափից՝ 0,1 - 500 մկմ լայնակի չափսով:

Մազանոթային կառավարման մեթոդներով 0,5 մմ-ից ավելի բացման լայնությամբ թերությունների հայտնաբերումը երաշխավորված չէ:

1-ին դասի զգայունությամբ, օգտագործելով մազանոթային թերությունների հայտնաբերումը, վերահսկվում են տուրբոռեակտիվ շարժիչների շեղբերները, փականների և դրանց նստատեղերի հերմետիկ մակերեսները, եզրերի մետաղական միջադիրները և այլն (հայտնաբերված ճեղքեր և ծակոտիներ մինչև տասներորդական միկրոն): 2-րդ դասի համար ստուգվում են ռեակտորների անոթները և կոռոզիակայուն մակերևույթը, խողովակաշարերի հիմնական մետաղը և եռակցված հոդերը, կրող մասերը (հայտնաբերված ճաքեր և ծակոտիներ մինչև մի քանի միկրոն չափի):

Թերի հայտնաբերման նյութերի զգայունությունը, միջանկյալ մաքրման որակը և ամբողջ մազանոթային գործընթացի վերահսկումը որոշվում են հսկիչ նմուշների վրա (CD-ի գունային թերությունների հայտնաբերման ստանդարտներ), այսինքն. որոշակի կոշտության մետաղի վրա՝ դրանց վրա կիրառված նորմալացված արհեստական ​​ճաքերով (թերություններով):

Վերահսկիչ զգայունության դասը որոշվում է կախված հայտնաբերված թերությունների նվազագույն չափից: Ընկալվող զգայունությունը, անհրաժեշտության դեպքում, որոշվում է բնական կամ բնական արատներով բնական առարկաների կամ արհեստական ​​նմուշների վրա, որոնց չափերը որոշվում են մետալոգրաֆիական կամ վերլուծության այլ մեթոդներով:

ԳՕՍՏ 18442-80-ի համաձայն, վերահսկողության զգայունության դասը որոշվում է կախված հայտնաբերված թերությունների չափից: Որպես թերության չափի պարամետր, վերցվում է թերության լայնակի չափը փորձարկման օբյեկտի մակերեսի վրա՝ այսպես կոչված թերության բացման լայնությունը։ Քանի որ թերության խորությունը և երկարությունը նույնպես էական ազդեցություն ունեն դրա հայտնաբերման հնարավորության վրա (մասնավորապես, խորությունը պետք է զգալիորեն մեծ լինի բացվածքից), այդ պարամետրերը համարվում են կայուն: Զգայունության ստորին շեմը, այսինքն. հայտնաբերված թերությունների բացահայտման նվազագույն չափը սահմանափակվում է նրանով, որ կա ներթափանցման շատ փոքր քանակություն. Փոքր թերության խոռոչում երկար մնալը պարզվում է, որ անբավարար է զարգացող նյութի տվյալ շերտի հաստության համար կոնտրաստային ցուցում ստանալու համար: Գոյություն ունի նաև զգայունության վերին շեմ, որը որոշվում է նրանով, որ լայն, բայց մակերեսային թերություններից թափանցող նյութը լվացվում է մակերեսի վրա ավելցուկային ներթափանցումը հեռացնելիս:

Գոյություն ունեն զգայունության 5 դաս (ըստ ստորին շեմի)՝ կախված արատների չափից.

Զգայունության դաս

Խոտանի բացման լայնությունը, մկմ

1-ից պակաս

1-ից 10

10-ից 100

100-ից 500

տեխնոլոգիական

Ստանդարտացված չէ

Մազանոթների կառավարման մեթոդի ֆիզիկական հիմքերը և տեխնիկան

Մազանոթների ոչ կործանարար փորձարկում (ԳՕՍՏ 18442-80)Այն հիմնված է ցուցիչ հեղուկի թերության մեջ մազանոթների ներթափանցման վրա և նախատեսված է հայտնաբերելու թերություններ, որոնք ելք ունեն դեպի փորձարկման օբյեկտի մակերես: Այս մեթոդը հարմար է 0,1 - 500 մկմ լայնակի չափերով ընդհատումների հայտնաբերման համար, ներառյալ միջով, գունավոր և գունավոր մետաղների, համաձուլվածքների, կերամիկայի, ապակու և այլնի մակերեսի վրա: Այն լայնորեն օգտագործվում է եռակցման ամբողջականությունը վերահսկելու համար:

Փորձարկման առարկայի մակերեսին կիրառվում է գունավոր կամ ներկի ներթափանցող նյութ: Շնորհիվ հատուկ հատկությունների, որոնք ապահովում են ներթափանցող նյութի որոշակի ֆիզիկական հատկությունների ընտրությունը՝ մակերևութային լարվածություն, մածուցիկություն, խտություն, այն մազանոթային ուժերի ազդեցությամբ թափանցում է ամենափոքր թերությունները, որոնք ելք ունեն թեստի մակերևույթ: օբյեկտ

Փորձարկման առարկայի մակերեսին կիրառվող մշակողը մակերևույթից ներթափանցող նյութը մանրակրկիտ հեռացնելուց որոշ ժամանակ անց լուծում է ներկը թերության ներսում և դիֆուզիայի շնորհիվ «քաշում» է թերության մեջ մնացած ներթափանցող նյութը փորձարկման առարկայի մակերեսի վրա:

Առկա թերությունները տեսանելի են բավարար հակադրությամբ։ Ցուցանիշի նշանները գծերի տեսքով ցույց են տալիս ճաքեր կամ քերծվածքներ, առանձին կետերը ցույց են տալիս ծակոտիները:

Մազանոթային մեթոդով թերությունների հայտնաբերման գործընթացը բաժանված է 5 փուլի (մազանոթային հսկողության իրականացում).

1. Մակերեսի նախնական մաքրում (օգտագործեք մաքրող միջոց)

2. Ներթափանցող նյութի կիրառում

3. Ավելորդ ներթափանցող նյութի հեռացում

4. Կառուցապատողի դիմում

5. Վերահսկողություն

Մակերեսի նախնական մաքրում.Որպեսզի ներկը թափանցի մակերեսի թերությունների մեջ, այն նախ պետք է մաքրել ջրով կամ օրգանական մաքրող միջոցով: Բոլոր աղտոտիչները (յուղեր, ժանգ և այլն) և ցանկացած ծածկույթ (ներկ, մետաղացում) պետք է հեռացվեն վերահսկվող տարածքից: Դրանից հետո մակերեսը չորանում է, որպեսզի թերության ներսում ջուր կամ մաքրող միջոց չմնա։


Ներթափանցող կիրառություն.
Ներթափանցող նյութը, սովորաբար կարմիր գույնի, կիրառվում է մակերեսի վրա՝ ցողելով, խոզանակով կամ թաթախելով OK-ը լոգանքի մեջ՝ լավ ներծծվելու համար և ամբողջական ծածկույթթափանցող. Որպես կանոն, 5-50 0 С ջերմաստիճանում, 5-30 րոպե տևողությամբ:

Ավելորդ ներթափանցող նյութի հեռացում: Ավելորդ ներթափանցող նյութը հանվում է՝ սրբելով անձեռոցիկով, ողողելով ջրով։ Կամ նույն մաքրիչով, ինչ նախնական մաքրման փուլում։ Այս դեպքում թափանցող նյութը պետք է հեռացվի մակերեսից, բայց ոչ թերության խոռոչից։ Այնուհետև մակերեսը չորանում է առանց շորի կամ օդի շիթով: Մաքրող միջոց օգտագործելիս վտանգ կա, որ ներթափանցողը լվանա և սխալ ցուցադրվի:

Մշակողի հավելված.Չորացնելուց հետո մշակողը, սովորաբար սպիտակ, անմիջապես կիրառվում է OK-ի վրա բարակ հավասար շերտով:

Վերահսկողություն. OK ստուգումը սկսվում է մշակման գործընթացի ավարտից անմիջապես հետո և ավարտվում է ըստ տարբեր չափանիշներոչ ավելի, քան 30 րոպե: Գույնի ինտենսիվությունը ցույց է տալիս թերության խորությունը, որքան գունատ է գույնը, այնքան փոքր է թերությունը: Խորը ճաքերը ինտենսիվ գունավորվում են: Փորձարկումից հետո մշակողը հեռացվում է ջրով կամ մաքրող միջոցով:
Գունավորող ներթափանցող նյութը կիրառվում է հսկիչ օբյեկտի (OC) մակերեսին: Շնորհիվ հատուկ հատկությունների, որոնք ապահովում են ներթափանցող նյութի որոշակի ֆիզիկական հատկությունների ընտրությունը՝ մակերևութային լարվածություն, մածուցիկություն, խտություն, այն մազանոթային ուժերի ազդեցությամբ թափանցում է ամենափոքր թերությունները, որոնք ելք ունեն թեստի մակերևույթ: օբյեկտ. Փորձարկման առարկայի մակերեսին կիրառվող մշակողը մակերևույթից ներթափանցող նյութը մանրակրկիտ հեռացնելուց որոշ ժամանակ անց լուծում է ներկը թերության ներսում և դիֆուզիայի շնորհիվ «քաշում» է թերության մեջ մնացած ներթափանցող նյութը փորձարկման առարկայի մակերեսի վրա: Առկա թերությունները տեսանելի են բավարար հակադրությամբ։ Ցուցանիշի նշանները գծերի տեսքով ցույց են տալիս ճաքեր կամ քերծվածքներ, առանձին կետերը ցույց են տալիս ծակոտիները:

Սփրիչները, ինչպիսիք են աերոզոլային բանկաները, առավել հարմար են: Կարող է կիրառվել մշակողի և թաթախման հետ: Չոր մշակողները կիրառվում են պտտվող խցիկում կամ էլեկտրաստատիկ եղանակով: Մշակողը կիրառելուց հետո մեծ թերությունների դեպքում պետք է սպասել 5 րոպեից, փոքր թերությունների դեպքում՝ մինչև 1 ժամ։ Թերությունները կհայտնվեն որպես կարմիր նշաններ սպիտակ ֆոնի վրա:

Բարակ պատերով արտադրանքի ճաքերի միջոցով կարելի է հայտնաբերել՝ արտադրանքի տարբեր կողմերում մշակող և ներթափանցող նյութ կիրառելով: Ներկանյութը, որն անցել է միջով, հստակ տեսանելի կլինի մշակողի շերտում:

Ներթափանցող (ներթափանցող անգլերենից թափանցել - թափանցել)կոչվում է մազանոթային թերությունների հայտնաբերման նյութ, որն ունի փորձարկման օբյեկտի ընդհատումները ներթափանցելու և այդ ընդհատումները ցույց տալու ունակություն: Ներթափանցող նյութերը պարունակում են ներկանյութեր (գունավոր մեթոդ) կամ լյումինեսցենտ հավելումներ (լյումինեսցենտային մեթոդ) կամ երկուսի համակցություն: Հավելումները թույլ են տալիս տարբերակել մշակող շերտի շրջանը այդ նյութերով ներծծված ճեղքից վերևում գտնվող հիմնական (առավել հաճախ սպիտակ) պինդ առարկայի նյութից առանց թերությունների (ֆոն):

Մշակող (մշակող)դեֆեկտոսկոպիկ նյութ է, որը նախատեսված է մազանոթային անջրպետից ներթափանցող նյութ հանելու համար, որպեսզի ձևավորի հստակ ցուցիչ նախշ և ստեղծի դրա հետ հակադրվող ֆոն: Այսպիսով, մշակողի դերը մազանոթների հսկողության մեջ, մի կողմից, ներթափանցող նյութը մազանոթային ուժերի պատճառով արատներից հանելն է, մյուս կողմից՝ մշակողը պետք է վերահսկվող օբյեկտի մակերեսին հակապատկեր ֆոն ստեղծի, որպեսզի հուսալիորեն բացահայտել գունավոր կամ լուսարձակող ցուցիչի թերությունների հետքերը: ժամը ճիշտ տեխնոլոգիահետքի լայնությունը 10 ... 20 և ավելի անգամ կարող է գերազանցել թերության լայնությունը, իսկ պայծառության հակադրությունը մեծանում է 30 ... 50% -ով: Այս խոշորացնող էֆեկտը փորձառու տեխնիկներին թույլ է տալիս նույնիսկ անզեն աչքով հայտնաբերել շատ փոքր ճաքեր:

Մազանոթային հսկողության գործողությունների հաջորդականությունը.

Նախնական մաքրում

Մեխանիկական խոզանակով

Ռեակտիվ մեթոդով

Տաք գոլորշու յուղազերծում

Լուծիչներով մաքրում

Նախնական չորացում

Ներթափանցող կիրառություն

Ընկղմում լոգանքի մեջ

Խոզանակի կիրառում

Spray / Spray Application

Էլեկտրաստատիկ կիրառություն

Միջանկյալ մաքրում

Ջրի մեջ թաթախված շորով կամ սպունգով

Խոզանակ ջրի մեջ թաթախված

Լվանալ ջրով

Առանց մզկի կտոր կամ սպունգ՝ ներծծված հատուկ լուծիչով

Չորացում

Չոր օդով

Սրբել առանց մզկի կտորով

Փչեք մաքուր, չոր օդով

Չորացնել տաք օդով

Մշակողի հավելված

Ընկղմամբ (ջրի վրա հիմնված մշակող)

Սփրեյ/սփրեյ կիրառություն (ալկոհոլի վրա հիմնված մշակող)

Էլեկտրաստատիկ հավելված (ալկոհոլի վրա հիմնված մշակող)

Չոր մշակողի կիրառում (մակերեսի ուժեղ ծակոտկենությամբ)

Մակերեւութային զննում և փաստաթղթեր

Վերահսկում ցերեկային լույսի կամ արհեստական ​​լույսի ներքո min. 500Լյուքս (RU 571-1/ RU3059)

Լյումինեսցենտային ներթափանցող նյութ օգտագործելիս.

Լուսավորություն:< 20 Լյուքս

Ուլտրամանուշակագույն ինտենսիվությունը՝ 1000μՎ/ սմ 2

Թափանցիկության փաստաթղթեր

Ֆոտո-օպտիկական փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր՝ օգտագործելով լուսանկար կամ տեսանյութ

Ոչ կործանարար փորձարկման հիմնական մազանոթային մեթոդները, կախված ներթափանցող նյութի տեսակից, բաժանվում են հետևյալի.

· Ներթափանցող լուծույթների մեթոդ - մազանոթային ոչ կործանարար փորձարկման հեղուկ մեթոդ՝ որպես ներթափանցող նյութ հեղուկ ցուցիչի լուծույթի օգտագործման հիման վրա։

· Զտվող կախոցների մեթոդ - մազանոթային ոչ կործանարար փորձարկման հեղուկ մեթոդ, որը հիմնված է ցուցիչի կախոցի օգտագործման վրա՝ որպես հեղուկ ներթափանցող նյութ, որը ցրված փուլի ֆիլտրացված մասնիկներից ցուցիչ է կազմում:

Մազանոթային մեթոդները, կախված ցուցիչի օրինաչափության նույնականացման մեթոդից, բաժանվում են.

· Լյումինեսցենտ մեթոդհիմնված տեսանելի ցուցիչի լուսարձակման հակադրության գրանցման վրա երկարալիք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման փորձարկման օբյեկտի մակերեսի ֆոնի վրա.

· հակադրություն (գույն) մեթոդ, հիմնված է տեսանելի ճառագայթման մեջ գունավոր ցուցիչի հակադրության գրանցման վրա՝ փորձարկվող օբյեկտի մակերեսի ֆոնի վրա։

· Լյումինեսցենտ գույնի մեթոդտեսանելի կամ երկար ալիքի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մեջ տեսանելի կամ երկար ալիքի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման փորձարկման օբյեկտի մակերեսի ֆոնի վրա գունավոր կամ լյումինեսցենտ ցուցիչի օրինաչափության հակադրության գրանցման հիման վրա.

· պայծառության մեթոդփորձարկման օբյեկտի մակերեսի ֆոնի վրա ախրոմատիկ օրինաչափության տեսանելի ճառագայթման հակադրության գրանցման հիման վրա:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման ֆիզիկական հիմքերը. Լյումինեսցենտային թերությունների հայտնաբերում (LD): Գույնի թերությունների հայտնաբերում (CD):

Արատների պատկերի և ֆոնի միջև հակադրության հարաբերակցությունը փոխելու երկու եղանակ կա: Առաջին մեթոդը բաղկացած է ստուգման ենթակա իրի մակերեսի փայլեցումից, որին հաջորդում է թթուներով փորագրումը: Այս բուժման դեպքում թերությունը խցանվում է կոռոզիոն արտադրանքներով, սևանում և նկատելի է դառնում փայլեցված նյութի թեթև ֆոնի վրա: Այս ճանապարհն ունի ամբողջ գիծըսահմանափակումներ. Մասնավորապես, արտադրական պայմաններում լիովին անշահավետ է արտադրանքի մակերեսը, հատկապես եռակցված կարերը փայլեցնելը։ Բացի այդ, մեթոդը կիրառելի չէ ճշգրիտ փայլեցված մասերի կամ ոչ մետաղական նյութերի ստուգման ժամանակ: Փորագրման մեթոդը ավելի հաճախ օգտագործվում է մետաղական արտադրանքի որոշ տեղական կասկածելի տարածքները վերահսկելու համար:

Երկրորդ մեթոդը բաղկացած է թերությունների լույսի թողունակության փոփոխումից՝ դրանք մակերեսից լցնելով հատուկ լուսային և գունային հակադրության ցուցիչ հեղուկներով՝ ներթափանցող նյութերով: Եթե ​​ներթափանցող նյութը պարունակում է լյումինեսցենտ նյութեր, այսինքն՝ նյութեր, որոնք պայծառ փայլ են հաղորդում ուլտրամանուշակագույն լույսով ճառագայթելիս, ապա այդպիսի հեղուկները կոչվում են լյումինեսցենտ, իսկ հսկողության մեթոդը, համապատասխանաբար, լյումինեսցենտ է (լյումինեսցենտային թերությունների հայտնաբերում - LD): Եթե ​​ներթափանցողի հիմքը ներկանյութեր են, որոնք տեսանելի են, երբ ցերեկային լույս, ապա կառավարման մեթոդը կոչվում է գույն ( գույնի թերությունների հայտնաբերում- CD): Գույնի թերությունների հայտնաբերման ժամանակ օգտագործվում են վառ կարմիր գույնի ներկեր:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման էությունը հետեւյալն է.Ապրանքի մակերեսը մաքրվում է կեղտից, փոշուց, քսուքից, հոսքի մնացորդներից, ներկեր և լաքերև այլն Մաքրումից հետո պատրաստի արտադրանքի մակերեսին քսում են ներթափանցող շերտ և պահում որոշ ժամանակ, որպեսզի հեղուկը կարողանա թափանցել արատների բաց խոռոչներ։ Այնուհետեւ մակերեսը մաքրվում է հեղուկից, որի մի մասը մնում է արատների խոռոչներում։

Լյումինեսցենտային թերությունների հայտնաբերման դեպքումարտադրանքը լուսավորվում է ուլտրամանուշակագույն լույսով (ուլտրամանուշակագույն լուսավորիչ) մութ սենյակում և հետազոտվում: Թերությունները հստակ տեսանելի են վառ լուսավոր գծերի, կետերի և այլնի տեսքով:

Գույնի թերությունների հայտնաբերման դեպքում այս փուլում հնարավոր չէ բացահայտել թերությունները, քանի որ աչքի լուծումը չափազանց ցածր է: Թերությունների հայտնաբերումը մեծացնելու համար արտադրանքի մակերեսից ներթափանցող նյութը հեռացնելուց հետո կիրառվում է հատուկ մշակող նյութ՝ արագ չորացող կախոցի (օրինակ՝ կաոլին, կոլոդիոն) կամ լաքի ծածկույթների տեսքով։ Զարգացող նյութը (սովորաբար սպիտակ) դուրս է բերում ներթափանցող նյութը արատների խոռոչից, ինչը հանգեցնում է մշակողի վրա ցուցիչի հետքերի ձևավորմանը: Ցուցանիշի հետքերը ամբողջությամբ կրկնում են պլանի թերությունների կազմաձևումը, բայց դրանք ավելի մեծ են չափերով: Նման ցուցիչի հետքերը հեշտությամբ տարբերվում են աչքով, նույնիսկ առանց օպտիկական միջոցների օգտագործման։ Ցուցանիշի հետքի չափի աճը այնքան մեծ է, այնքան խորն են թերությունները, այսինքն. որքան մեծ է թերությունը լրացնող ներթափանցող նյութի ծավալը, և այնքան ավելի շատ ժամանակ է անցել զարգացող շերտի կիրառումից:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման մեթոդների ֆիզիկական հիմքը մազանոթային գործունեության ֆենոմենն է, այսինքն. հեղուկի ամենափոքրը քաշվելու ունակությունը անցքերի միջովև ալիքները բացվում են մի ծայրում:

Մազանոթների ակտիվությունը կախված է պինդ նյութի հեղուկով թրջելու ունակությունից: Ցանկացած մարմնում մոլեկուլային համախմբման ուժերը գործում են այլ մոլեկուլներից յուրաքանչյուր մոլեկուլի վրա: Դրանք պինդ վիճակում ավելի մեծ են, քան հեղուկում։ Ուստի հեղուկները, ի տարբերություն պինդ մարմինների, չունեն ձևի առաձգականություն, սակայն ունեն մեծ ծավալային առաձգականություն։ Մարմնի մակերեսի մոլեկուլները փոխազդում են և՛ մարմնի նույնանուն մոլեկուլների հետ՝ ձգտելով դրանք ներքաշել ծավալի մեջ, և՛ մարմինը շրջապատող միջավայրի մոլեկուլների հետ և ունեն ամենամեծ պոտենցիալ էներգիան։ Այդ պատճառով մարմնի ուղղությամբ սահմանին ուղղահայաց առաջանում է չփոխհատուցվող ուժ, որը կոչվում է մակերեսային լարվածության ուժ: Մակերեւութային լարվածության ուժերը համաչափ են թրջող եզրագծի երկարությանը և, բնականաբար, հակված են նվազեցնելու այն: Մետաղի վրայի հեղուկը, կախված միջմոլեկուլային ուժերի հարաբերակցությունից, կտարածվի մետաղի վրա կամ կհավաքվի կաթիլով։ Հեղուկը թրջում է պինդ մարմինը, եթե հեղուկի փոխազդեցության (ներգրավման) ուժերը պինդ նյութի մոլեկուլների հետ ավելի մեծ են, քան մակերևութային լարվածության ուժերը։ Այս դեպքում հեղուկը կտարածվի պինդ նյութի վրա: Եթե ​​մակերեսային լարվածության ուժերը ավելի մեծ են, քան պինդ նյութի մոլեկուլների հետ փոխազդեցության ուժերը, ապա հեղուկը կհավաքվի կաթիլով։

Երբ հեղուկը մտնում է մազանոթ ալիք, դրա մակերեսը կոր է լինում՝ ձևավորելով այսպես կոչված meniscus։ Մակերեւութային լարվածության ուժերը հակված են նվազեցնել մենիսկի ազատ սահմանի արժեքը, և մազանոթում սկսում է գործել լրացուցիչ ուժ՝ հանգեցնելով թրջող հեղուկի կլանմանը։ Այն խորությունը, որով հեղուկը ներթափանցում է մազանոթ, ուղիղ համեմատական ​​է հեղուկի մակերևութային լարվածությանը և հակադարձ համեմատական ​​է մազանոթի շառավղին: Այլ կերպ ասած, որքան փոքր է մազանոթի շառավիղը (թերությունը) և որքան լավ է նյութի թրջելիությունը, այնքան հեղուկն ավելի արագ և խորն է թափանցում մազանոթի մեջ։

Մազանոթային զննման (գույնի թերությունների հայտնաբերման) նյութերը կարող եք գնել մեզանից ցածր գնով Մոսկվայի պահեստից՝ ներթափանցող, մշակող, մաքրող միջոց։ Շերվին, մազանոթային համակարգերԴժոխք, Magnaflux, ուլտրամանուշակագույն լապտերներ, ուլտրամանուշակագույն լամպեր, ուլտրամանուշակագույն լուսատուներ, ուլտրամանուշակագույն լուսատուներ և հսկիչ նմուշներ (ստանդարտներ) CD-ի գունավոր դեֆեկտոսկոպիայի համար:

Մենք մատակարարում ենք սպառման նյութեր Ռուսաստանում և ԱՊՀ երկրներում տրանսպորտային ընկերությունների և սուրհանդակային ծառայությունների կողմից գունավոր թերությունների հայտնաբերման համար:

Մազանոթների հսկողություն. Մազանոթային մեթոդ. Անարգելակ կառավարում. Մազանոթային թերությունների հայտնաբերում.

Մեր գործիքային բազան

Կազմակերպության մասնագետներ Անկախ փորձաքննությունպատրաստ է օգնել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձինքշինարարական և տեխնիկական փորձաքննության, շենքերի և շինությունների տեխզննման, մազանոթների դեֆեկտոսկոպիա իրականացնելու մեջ։

Դուք ունեք չլուծված հարցեր կամ ցանկանում եք անձամբ շփվել մեր մասնագետների հետ կամ պատվիրել անկախ շինարարական փորձաքննություն, դրա համար անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը կարելի է ստանալ «Կոնտակտներ» բաժնում։

Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեր զանգին և կանխավ շնորհակալ ենք վստահության համար։

Մազանոթային զննում (մազանոթային / լյումինեսցենտային / գույնի թերությունների հայտնաբերում, ներթափանցման ստուգում)

Մազանոթային զննում, մազանոթային թերությունների հայտնաբերում, լյումինեսցենտային/գույնի թերության հայտնաբերում- սրանք ամենատարածված անուններն են մասնագետների շրջանում ներթափանցող նյութերով ոչ կործանարար փորձարկման մեթոդի համար, - ներթափանցող նյութեր.

Մազանոթների կառավարման մեթոդ - օպտիմալ ճանապարհարտադրանքի մակերեսի վրա առաջացող թերությունների հայտնաբերում. Պրակտիկան ցույց է տալիս մազանոթային թերությունների հայտնաբերման բարձր տնտեսական արդյունավետությունը, դրա օգտագործման հնարավորությունը տարբեր ձևերի և վերահսկվող առարկաների մեջ՝ մետաղներից մինչև պլաստմասսա:

Սպառվող նյութերի համեմատաբար ցածր գնով, ֆլուորեսցենտային և գունային թերությունների հայտնաբերման սարքավորումներն ավելի պարզ և էժան են, քան ոչ կործանարար փորձարկման այլ մեթոդներից շատերը:

Մազանոթների կառավարման հավաքածուներ

Գույնի թերությունների հայտնաբերման հավաքածուներ, որոնք հիմնված են կարմիր ներթափանցողների և սպիտակ մշակողների վրա

-10 ° C ... + 100 ° C ջերմաստիճանի տիրույթում շահագործման ստանդարտ հավաքածու

0 ° C ... + 200 ° C-ի սահմաններում շահագործման համար սահմանված բարձր ջերմաստիճան

Լյումինեսցենտային ներթափանցող նյութերի հիման վրա մազանոթների թերությունների հայտնաբերման հավաքածուներ

Ստանդարտ հավաքածու՝ ջերմաստիճանի տիրույթում -10 ° C ... + 100 ° C տեսանելի և ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո

Բարձր ջերմաստիճանը շահագործման համար սահմանվել է 0 ° C ... + 150 ° C միջակայքում, օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն լամպ λ = 365 նմ:

Հատկապես կարևոր ապրանքների վերահսկման հավաքածու 0 ° C ... + 100 ° C միջակայքում, օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն լամպ λ = 365 նմ:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերում - ակնարկ

Պատմական անդրադարձ

Օբյեկտի մակերեսի ուսումնասիրության մեթոդ թափանցող ներթափանցող նյութերորը հայտնի է նաև որպես մազանոթային թերությունների հայտնաբերում(մազանոթային հսկողություն), մեր երկրում հայտնվել է անցյալ դարի 40-ական թվականներին։ Մազանոթային զննումն առաջին անգամ կիրառվել է ինքնաթիռների շինարարության մեջ: Նրա պարզ և պարզ սկզբունքները մինչ օրս մնացել են անփոփոխ:

Արտերկրում, մոտավորապես նույն ժամանակ, առաջարկվեց և շուտով արտոնագրվեց մակերեսային թերությունների հայտնաբերման կարմիր-սպիտակ մեթոդ: Այնուհետև այն ստացավ անվանումը՝ Հեղուկ ներթափանցման փորձարկում: Անցյալ դարի 50-ականների երկրորդ կեսին մազանոթային թերությունների հայտնաբերման նյութերը նկարագրվել են ԱՄՆ ռազմական բնութագրում (MIL-1-25135):

Ներթափանցող որակի վերահսկում

Նյութերի ներթափանցմամբ արտադրանքի, մասերի և հավաքների որակը վերահսկելու ունակություն. ներթափանցող նյութերգոյություն ունի այնպիսի ֆիզիկական երևույթի շնորհիվ, ինչպիսին թրջվելն է: Ոչ կործանարար հեղուկը (թափանցող) խոնավացնում է մակերեսը, լցնում մազանոթի բերանը, դրանով իսկ պայմաններ ստեղծելով մազանոթային էֆեկտի առաջացման համար։

Ներթափանցումը հեղուկների բարդ հատկություն է։ Այս երեւույթը մազանոթների հսկողության հիմքն է։ Ներթափանցումը կախված է հետևյալ գործոններից.

  • հետազոտվող մակերեսի հատկությունները և դրա աղտոտումից մաքրվելու աստիճանը.
  • վերահսկողության օբյեկտի նյութի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները.
  • հատկությունները թափանցող(թրջելիություն, մածուցիկություն, մակերեսային լարվածություն);
  • փորձարկման առարկայի ջերմաստիճանը (ազդում է ներթափանցման մածուցիկության և թրջվելու վրա)

Ի թիվս այլ տեսակի ոչ կործանարար թեստավորման (NDT), առանձնահատուկ դեր է խաղում մազանոթային մեթոդը: Նախ, որակների ամբողջականության առումով դա մակերեսը վերահսկելու իդեալական միջոց է աչքի համար անտեսանելի մանրադիտակային ընդհատումների առկայության համար: Այն բարենպաստորեն տարբերվում է NDT-ի այլ տեսակներից դյուրատարությամբ և շարժունակությամբ, արտադրանքի միավորի տարածքը վերահսկելու արժեքով և առանց բարդ սարքավորումների օգտագործման համեմատաբար հեշտ իրականացման: Երկրորդ, մազանոթների կառավարումն ավելի բազմակողմանի է: Եթե, օրինակ, այն օգտագործվում է միայն 40-ից ավելի հարաբերական մագնիսական թափանցելիությամբ ֆերոմագնիսական նյութերը կառավարելու համար, ապա մազանոթային թերությունների հայտնաբերումը կիրառելի է գրեթե ցանկացած ձևի և նյութի արտադրանքի համար, որտեղ օբյեկտի երկրաչափությունը և թերությունների ուղղությունը համապատասխանում են: առանձնահատուկ դեր չեն խաղում.

Մազանոթային փորձարկման մշակում՝ որպես ոչ կործանարար փորձարկման մեթոդ

Մակերեւութային դեֆեկտոսկոպիայի մեթոդների մշակումը, որպես ոչ կործանարար փորձարկման ոլորտներից մեկը, ուղղակիորեն կապված է գիտական ​​և տեխնոլոգիական առաջընթացի հետ: Արտադրողներ արդյունաբերական սարքավորումներմիշտ մտահոգված են եղել նյութերի և աշխատուժի խնայողությամբ: Միևնույն ժամանակ, սարքավորումների շահագործումը հաճախ կապված է դրա որոշ տարրերի մեխանիկական բեռների ավելացման հետ: Որպես օրինակ՝ վերցնենք ինքնաթիռի շարժիչների տուրբինային շեղբերները։ Ինտենսիվ բեռների ռեժիմում հայտնի վտանգ են ներկայացնում շեղբերների մակերեսի ճաքերն են:

Կոնկրետ այս դեպքում, ինչպես և շատ այլ դեպքերում, մազանոթների հսկողությունը շատ օգտակար է ստացվել։ Արտադրողները արագ գնահատեցին այն, այն ընդունվեց և ստացավ զարգացման կայուն վեկտոր։ Մազանոթային մեթոդը ապացուցել է, որ այն ամենազգայուն և պահանջված ոչ կործանարար փորձարկման մեթոդներից մեկն է բազմաթիվ ոլորտներում: Հիմնականում մեքենաշինության, սերիական և փոքր արտադրության մեջ։

Ներկայումս մազանոթների կառավարման մեթոդների կատարելագործումն իրականացվում է չորս ուղղություններով.

  • թերությունների հայտնաբերման նյութերի որակի բարելավում, որն ուղղված է զգայունության շրջանակի ընդլայնմանը.
  • նվազեցնելով նյութերի վնասակար ազդեցությունը միջավայրըև մարդ;
  • ներթափանցող նյութերի և մշակողների էլեկտրաստատիկ ցողման համակարգերի օգտագործումը վերահսկվող մասերում դրանց ավելի միասնական և խնայողաբար կիրառման համար.
  • ավտոմատացման սխեմաների ներդրում արտադրության մեջ մակերեսային ախտորոշման բազմաբնույթ գործառնական գործընթացում:

Գույնի (լյումինեսցենտ) թերությունների հայտնաբերման բաժնի կազմակերպում

Գույնի (լյումինեսցենտ) թերությունների հայտնաբերման կայքի կազմակերպումն իրականացվում է ձեռնարկությունների արդյունաբերական առաջարկությունների և ստանդարտների համաձայն. RD-13-06-2006: Կայքը նշանակված է ձեռնարկության ոչ կործանարար փորձարկման լաբորատորիայում, որը հավաստագրված է հավաստագրման կանոնների և ոչ կործանարար փորձարկման լաբորատորիաների PB 03-372-00 հիմնական պահանջների համաձայն:

Ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում, խոշոր ձեռնարկություններում գունային թերությունների հայտնաբերման մեթոդների կիրառումը նկարագրված է ներքին ստանդարտներում, որոնք ամբողջությամբ հիմնված են ազգային ստանդարտների վրա: Գույնի թերությունների հայտնաբերումը նկարագրված է Pratt & Whitney, Rolls-Royce, General Electric, Aerospatiale և այլ ընկերությունների ստանդարտներում:

Մազանոթների հսկողություն - դրական և բացասական կողմեր

Մազանոթային մեթոդի առավելությունները

  1. Սպառվող նյութերի ցածր արժեքը:
  2. Վերահսկողության արդյունքների բարձր օբյեկտիվություն:
  3. Այն կարող է օգտագործվել գրեթե բոլոր պինդ նյութերի համար (մետաղներ, կերամիկա, պլաստմասսա և այլն), բացառությամբ ծակոտկեն նյութերի։
  4. Շատ դեպքերում մազանոթների ստուգումը չի պահանջում տեխնոլոգիապես բարդ սարքավորումների օգտագործում:
  5. Վերահսկողության իրականացում ցանկացած վայրում՝ ցանկացած պայմաններում, այդ թվում՝ ստացիոնար՝ համապատասխան սարքավորումների կիրառմամբ։
  6. Փորձարկման բարձր կատարողականության շնորհիվ հնարավոր է արագ ստուգել մեծ օբյեկտները հետազոտվող մակերեսի մեծ տարածքով: Շարունակական արտադրական ցիկլ ունեցող ձեռնարկություններում այս մեթոդը կիրառելիս հնարավոր է արտադրանքի ներգծային հսկողություն:
  7. Մազանոթային մեթոդը իդեալական է բոլոր տեսակի մակերեսային ճաքերի հայտնաբերման համար՝ ապահովելով թերությունների հստակ պատկերացում (պատշաճ ստուգման դեպքում):
  8. Իդեալական է բարդ երկրաչափությունների, թեթև մետաղական մասերի, ինչպիսիք են տուրբինի շեղբերները օդատիեզերական և էներգետիկ արդյունաբերության մեջ, շարժիչի մասերը ավտոմոբիլային արդյունաբերության մեջ ստուգելու համար:
  9. Որոշակի հանգամանքներում մեթոդը կարող է կիրառվել խստության թեստերի համար: Դրա համար ներթափանցիչը կիրառվում է մակերեսի մի կողմում, իսկ մշակողը մյուս կողմում: Արտահոսքի վայրում ներթափանցող նյութը նախագծողի կողմից ձգվում է դեպի մակերես: Արտահոսքի վերահսկումը արտահոսքերը հայտնաբերելու և տեղորոշելու համար չափազանց կարևոր է այնպիսի ապրանքների համար, ինչպիսիք են տանկերը, անոթները, ռադիատորները, հիդրավլիկ համակարգերև այլն:
  10. Ի տարբերություն ռենտգեն հետազոտության, մազանոթների թերությունների հայտնաբերումը չի պահանջում հատուկ անվտանգության միջոցներ, ինչպիսիք են ճառագայթային պաշտպանության սարքավորումների օգտագործումը: Հետազոտության ընթացքում օպերատորին անհրաժեշտ է միայն տարրական խնամք ցուցաբերել ծախսվող նյութերի հետ աշխատելիս և օգտագործել ռեսպիրատոր:
  11. Օպերատորի գիտելիքների և որակավորման վերաբերյալ հատուկ պահանջներ չկան:

Գույնի թերությունների հայտնաբերման սահմանափակումները

  1. Մազանոթային ստուգման մեթոդի հիմնական սահմանափակումը միայն այն թերությունները հայտնաբերելու ունակությունն է, որոնք բաց են մակերեսին:
  2. Գործոնը, որը նվազեցնում է մազանոթային փորձարկման արդյունավետությունը, հետազոտվող օբյեկտի կոշտությունն է. մակերեսի ծակոտկեն կառուցվածքը հանգեցնում է կեղծ ընթերցումների:
  3. Հատուկ դեպքերը, թեև բավականին հազվադեպ են, պետք է վերագրվեն որոշ նյութերի մակերևութային ցածր թրջողությամբ ներթափանցող նյութերի, ինչպես ջրային, այնպես էլ օրգանական լուծիչների հիման վրա:
  4. Որոշ դեպքերում մեթոդի թերությունները ներառում են իրականացման բարդությունը նախապատրաստական ​​գործողություններկապված ներկերի և լաքի ծածկույթների հեռացման, օքսիդային թաղանթների և մասերի չորացման հետ:

Մազանոթների ստուգում - տերմիններ և սահմանումներ

Մազանոթների ոչ կործանարար փորձարկում

Մազանոթների ոչ կործանարար փորձարկումհիմնված է ներթափանցող նյութերի խոռոչների ներթափանցման վրա, որոնք արտադրանքի մակերեսին թերություններ են ստեղծում: Ներթափանցող նյութը ներկ է... Դրա հետքը, համապատասխան մակերեսային մշակումից հետո, գրանցվում է տեսողական կամ գործիքների օգնությամբ։

Մազանոթային հսկողության մեջդիմել տարբեր ճանապարհներփորձարկում՝ հիմնված ներթափանցող նյութերի, մակերեսների պատրաստման նյութերի, մշակողների և մազանոթների ուսումնասիրության վրա: Ներկայումս շուկայում առկա են բավարար քանակությամբ մազանոթային ստուգման սպառման նյութեր, որոնք թույլ են տալիս ընտրել և մշակել տեխնիկա՝ ըստ էության բավարարելու զգայունության, համատեղելիության և շրջակա միջավայրի պահանջներին:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման ֆիզիկական հիմքերը

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման հիմքըմազանոթային ազդեցություն է, որպես ֆիզիկական երեւույթ և ներթափանցող նյութ, որպես որոշակի հատկություններ ունեցող նյութ։ Մազանոթային էֆեկտի վրա ազդում են այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են մակերեսային լարվածությունը, թրջումը, դիֆուզիան, տարրալուծումը, էմուլսացումը։ Բայց որպեսզի այս երեւույթներն արդյունքի համար աշխատեն, փորձարկման առարկայի մակերեսը պետք է լավ մաքրվի և յուղազերծվի։

Եթե ​​մակերեսը պատշաճ կերպով պատրաստված է, ապա դրա վրա ընկած ներթափանցող կաթիլը արագ տարածվում է՝ առաջացնելով բիծ։ Սա ցույց է տալիս լավ խոնավացում: Թրջումը (մակերեսին կպչունությունը) հասկացվում է որպես հեղուկ մարմնի կարողություն՝ կայուն միջերես ձևավորելու պինդ նյութի միջերեսում: Եթե ​​հեղուկի և պինդի մոլեկուլների փոխազդեցության ուժերը գերազանցում են հեղուկի ներսում մոլեկուլների փոխազդեցության ուժերը, ապա պինդ նյութի մակերեսը թրջվում է։

Պիգմենտային մասնիկներ թափանցող, չափսերով մի քանի անգամ ավելի փոքր է, քան միկրոճեղքերի բացվածքի լայնությունը և հետազոտվող օբյեկտի մակերեսին հասցված այլ վնաս։ Բացի այդ, ներթափանցող նյութերի ամենակարեւոր ֆիզիկական հատկությունը ցածր մակերեսային լարվածությունն է: Այս պարամետրի շնորհիվ ներթափանցող նյութերն ունեն բավարար ներթափանցման ունակություն և լավ թրջում են տարբեր տեսակի մակերեսներ՝ մետաղներից մինչև պլաստիկ:

Ներթափանցող նյութի ներթափանցում արատների ընդհատման (խոռոչի) մեջիսկ զարգացման գործընթացում ներթափանցող նյութի հետագա արդյունահանումը տեղի է ունենում մազանոթ ուժերի ազդեցության ներքո: Իսկ թերության վերծանումը հնարավոր է դառնում ֆոնի և արատից վերև գտնվող մակերեսի գույնի տարբերության (գույնի թերության հայտնաբերում) կամ փայլի (լյումինեսցենտ թերության հայտնաբերում) տարբերության շնորհիվ։

Այսպիսով, նորմալ պայմաններում փորձարկման առարկայի մակերեսի վրա շատ փոքր թերությունները տեսանելի չեն մարդու աչքին: Քայլ առ քայլ մակերեսային մշակման գործընթացում հատուկ ձևակերպումներ, որի վրա հիմնված է մազանոթային թերությունների հայտնաբերումը, թերությունների վերևում ձևավորվում է հեշտությամբ ընթեռնելի, հակապատկերային ցուցիչ:

Գույնի թերությունների հայտնաբերման մեջՇնորհիվ ներթափանցող մշակողի գործողության, որը դիֆուզիոն ուժերով «քաշում» է ներթափանցող նյութը մակերեսին, ցուցման չափը սովորաբար զգալիորեն ավելի մեծ է դառնում, քան բուն թերության չափը: Ցուցանիշի օրինաչափության չափը որպես ամբողջություն, ենթակա է հսկողության տեխնոլոգիայի, կախված է ներթափանցող նյութի ծավալից, որը կլանված է ընդհատմամբ: Հսկողության արդյունքները գնահատելիս կարելի է որոշակի անալոգիա անցկացնել ազդանշանների «ուժեղացման էֆեկտի» ֆիզիկայի հետ։ Մեր դեպքում «ելքային ազդանշանը» կոնտրաստային ցուցիչի օրինաչափություն է, որը կարող է մի քանի անգամ ավելի մեծ լինել, քան «մուտքագրվող ազդանշանը»՝ ընդհատման (թերության) պատկեր, որը չի կարող կարդալ աչքով:

Ոչ կործանարար նյութեր

Ոչ կործանարար նյութերմազանոթային զննման համար սրանք այն միջոցներն են, որոնք օգտագործվում են հեղուկի (ներթափանցման հսկողություն) հսկողության համար, որը ներթափանցում է փորձարկված արտադրանքի մակերևութային ընդհատումների մեջ:

Ներթափանցող

Ներթափանցողը ցուցիչ հեղուկ է, ներթափանցող նյութ (անգլերենից թափանցել՝ թափանցել) .

Ներթափանցող նյութերը մազանոթային դեֆեկտոսկոպիկ նյութ են, որն ունակ է ներթափանցել ստուգվող օբյեկտի մակերեսային ընդհատումները: Ներթափանցող նյութի ներթափանցումը վնասի խոռոչի մեջ տեղի է ունենում մազանոթային ուժերի ազդեցության ներքո: Ցածր մակերևութային լարվածության և թրջող ուժերի գործողության արդյունքում ներթափանցողը լցնում է թերության դատարկությունը բաց բերանի միջոցով դեպի մակերես՝ այդպիսով ձևավորելով գոգավոր մենիսկ։

Ներթափանցող նյութը մազանոթների թերությունների հայտնաբերման հիմնական սպառվող նյութն է: Ներթափանցող նյութերը տարբերվում են կոնտրաստի (գույնի) և լյումինեսցենտի (լյումինեսցենտ) տեսողականացման եղանակով, մակերեսից ջրի լվացման և մաքրող միջոցի միջոցով հեռացման եղանակով (հետէմուլգացնող), ըստ դասերի զգայունության (նվազման կարգով): - I, II, III և IV դասեր՝ համաձայն ԳՕՍՏ 18442-80)

Օտարերկրյա ստանդարտները MIL-I-25135E և AMS-2644, ի տարբերություն ԳՕՍՏ 18442-80-ի, ներթափանցողների զգայունության մակարդակները բաժանում են դասերի աճման կարգով. 1/2 - ծայրահեղ ցածր զգայունություն, 1 - ցածր, 2 - միջին, 3: - բարձր, 4 - գերբարձր ...

Ներթափանցող նյութերի վրա դրված են մի շարք պահանջներ, որոնցից հիմնականը լավ թրջողությունն է։ Հաջորդ պարամետրը, որը կարևոր է ներթափանցողների համար, մածուցիկությունն է: Որքան ցածր է այն, այնքան քիչ ժամանակ է պահանջվում փորձարկման առարկայի մակերեսը ամբողջությամբ հագեցնելու համար: Մազանոթային հսկողությունը հաշվի է առնում ներթափանցող նյութերի այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք են.

  • թրջելիություն;
  • մածուցիկություն;
  • մակերեսային լարվածություն;
  • անկայունություն;
  • բռնկման կետ (բռնկման կետ);
  • տեսակարար կշիռ;
  • լուծելիություն;
  • զգայունություն աղտոտման նկատմամբ;
  • թունավորություն;
  • հոտ;
  • իներցիա.

Ներթափանցող նյութի բաղադրությունը սովորաբար ներառում է բարձր եռացող լուծիչներ, գունանյութերի վրա հիմնված ներկանյութեր (ֆոսֆորներ) կամ լուծվող, մակերևութային ակտիվ նյութեր (մակերևութային ակտիվ նյութեր), կոռոզիայի արգելակիչներ, կապող նյութեր: Ներթափանցող նյութերը հասանելի են աերոզոլային բանկաներում (դաշտային աշխատանքների համար արձակման ամենահարմար ձևը), պլաստիկ տարաներում և տակառներում:

Մշակող

Developer-ը մազանոթային ոչ կործանարար փորձարկման նյութ է, որն իր հատկությունների շնորհիվ թափանցում է թերության խոռոչի ներթափանցումը դեպի մակերես:

Ներթափանցող մշակողը սովորաբար սպիտակ է և գործում է որպես ցուցիչի պատկերի հակապատկեր ֆոն:

Մշակողը կիրառվում է փորձարկման առարկայի մակերեսի վրա բարակ, միատեսակ շերտով այն մաքրվելուց հետո (միջանկյալ մաքրում) թափանցող նյութից: Միջանկյալ մաքրման ընթացակարգից հետո որոշակի քանակությամբ ներթափանցող նյութ մնում է թերության տարածքում: Մշակողը, կլանման, ներծծման կամ դիֆուզիոն ուժերի ազդեցության տակ (կախված գործողության տեսակից) «դուրս է քաշում» արատների մազանոթներում մնացած ներթափանցող նյութը դեպի մակերես։

Այսպիսով, մշակողի գործողության ներքո ներթափանցողը «երանգավորում է» թերության վերևում գտնվող մակերեսները՝ ձևավորելով հստակ արատավոր գրաֆիկ՝ ցուցիչի օրինաչափություն, որը կրկնում է արատների գտնվելու վայրը մակերեսի վրա:

Ըստ գործողության տեսակի, մշակողները բաժանվում են սորբցիոն (փոշիներ և կասեցումներ) և դիֆուզիոն (ներկեր, լաքեր և թաղանթներ): Շատ հաճախ մշակողները քիմիապես չեզոք սորբենտներ են, որոնք պատրաստված են սիլիցիումի միացություններից, սպիտակ: Նման մշակողները, մակերեսը ծածկելիս, ստեղծում են միկրոծակոտկեն կառուցվածքով շերտ, որի մեջ մազանոթային ուժերի ազդեցությամբ ներկող ներթափանցող նյութը հեշտությամբ թափանցում է։ Այս դեպքում թերության վերևում գտնվող մշակող շերտը ներկվում է ներկի գույնով (գունավոր մեթոդ) կամ խոնավացվում է հեղուկով ֆոսֆորի ավելացմամբ, որը ուլտրամանուշակագույն լույսսկսում է լյումինեսցեն (լյումինեսցենտ մեթոդ): Վերջին դեպքում մշակողի օգտագործումը պարտադիր չէ, դա միայն մեծացնում է հսկողության զգայունությունը:

Մշակողի ճիշտ ընտրությունը պետք է ապահովի մակերեսի հավասար ծածկույթ: Որքան բարձր են մշակողի սորբցիոն հատկությունները, այնքան այն ավելի լավ է «քաշում» ներթափանցող նյութը մազանոթներից զարգացման ընթացքում։ Սրանք մշակողի ամենակարևոր հատկություններն են, որոնք որոշում են դրա որակը:

Մազանոթների ստուգումը ներառում է չոր և թաց մշակողների օգտագործումը: Առաջին դեպքում խոսքը փոշի մշակողների մասին է, երկրորդում՝ ջրի վրա հիմնված մշակողների (ջուր, ջրով լվացվող) կամ օրգանական լուծիչների (ոչ ջրի) հիման վրա։

Թերությունների հայտնաբերման համակարգում մշակողը, ինչպես և այս համակարգի մնացած նյութերը, ընտրվում է զգայունության պահանջների հիման վրա: Օրինակ, մինչև 1 մկմ բացման լայնությամբ թերությունը հայտնաբերելու համար, համաձայն AMS-2644 ամերիկյան ստանդարտի, պետք է օգտագործվի փոշի մշակող և լյումինեսցենտ ներթափանցող գազատուրբինային միավորի շարժվող մասերը ախտորոշելու համար:

Փոշի մշակողները լավ ցրվածություն ունեն և կիրառվում են մակերևույթի վրա՝ օգտագործելով էլեկտրաստատիկ կամ պտտվող մեթոդ՝ բարակ և միատեսակ շերտի ձևավորմամբ, որն անհրաժեշտ է միկրոճաքերի խոռոչներից փոքր ծավալի ներթափանցման երաշխավորված դուրսբերման համար:

Ջրի վրա հիմնված մշակողները միշտ չէ, որ արտադրում են բարակ և միասնական շերտ: Այս դեպքում, եթե մակերեսի վրա կան փոքր թերություններ, ապա միշտ չէ, որ ներթափանցողը մակերես է դուրս գալիս: Չափազանց հաստ մշակող շերտը կարող է քողարկել թերությունը:

Մշակողները կարող են քիմիապես փոխազդել ցուցիչի ներթափանցման հետ: Այս փոխազդեցության բնույթով մշակողները բաժանվում են քիմիապես ակտիվ և քիմիապես պասիվ: Վերջիններս ամենատարածվածն են։ Քիմիապես ակտիվ մշակողները արձագանքում են ներթափանցող նյութի հետ: Թերությունների հայտնաբերումը, այս դեպքում, իրականացվում է ռեակցիայի արտադրանքի առկայությամբ: Քիմիապես պասիվ մշակողները գործում են միայն որպես սորբենտ:

Ներթափանցող մշակողները հասանելի են աերոզոլային բանկաներում (դաշտային աշխատանքների համար ամենահարմար ձևը), պլաստիկ բանկաների և թմբուկների մեջ:

Ներթափանցող էմուլգատոր

Էմուլգատորը (ներթափանցող կրակմարիչ՝ համաձայն ԳՕՍՏ 18442-80) մազանոթների հսկողության համար ոչ կործանարար նյութ է, որն օգտագործվում է մակերեսի միջանկյալ մաքրման համար՝ հետէմուլսացված ներթափանցող նյութ օգտագործելու դեպքում:

Էմուլգացման գործընթացում մակերեսի վրա մնացած ներթափանցող նյութը փոխազդում է էմուլգատորի հետ։ Այնուհետև ստացված խառնուրդը հանվում է ջրով։ Պրոցեդուրայի նպատակը մակերեսից ավելորդ ներթափանցող նյութի հեռացումն է։

Էմուլսացման գործընթացը կարող է զգալի ազդեցություն ունենալ արատների վիզուալիզացիայի որակի վրա, հատկապես կոպիտ մակերեսով առարկաները ստուգելիս: Սա արտահայտվում է պահանջվող մաքրության հակապատկեր ֆոն ստանալու մեջ։ Լավ ընթեռնելի ցուցիչի օրինակ ստանալու համար ֆոնի պայծառությունը չպետք է գերազանցի ցուցիչի պայծառությունը:

Մազանոթային հսկողության ժամանակ օգտագործվում են լիպոֆիլ և հիդրոֆիլ էմուլգատորներ։ Լիպոֆիլ էմուլգատոր՝ յուղի հիմքով, հիդրոֆիլ՝ ջրային հիմքով։ Նրանք տարբերվում են գործողության մեխանիզմով:

Լիպոֆիլ էմուլգատորը, ծածկելով արտադրանքի մակերեսը, դիֆուզիոն ուժերի ազդեցության տակ անցնում է մնացած ներթափանցող նյութի մեջ։ Ստացված խառնուրդը մակերեսից հեշտությամբ հեռացվում է ջրով։

Հիդրոֆիլ էմուլգատորը տարբեր կերպ է գործում ներթափանցող նյութի վրա: Երբ ենթարկվում է դրան, ներթափանցողը բաժանվում է ավելի փոքր ծավալի բազմաթիվ մասնիկների: Արդյունքում ձևավորվում է էմուլսիա, և ներթափանցող նյութը կորցնում է իր հատկությունները փորձարկման առարկայի մակերեսը թրջելու համար: Ստացված էմուլսիան հեռացվում է մեխանիկական եղանակով (լվանում ջրով): Հիդրոֆիլ էմուլգատորների հիմքը լուծիչն է և մակերեսային ակտիվ նյութերը:

Ներթափանցող մաքրող միջոց(մակերեւույթ)

Մազանոթների հսկողության մաքրող միջոցը օրգանական լուծիչ է ավելորդ ներթափանցումը հեռացնելու (միջանկյալ մաքրում), մակերեսը մաքրելու և յուղազերծելու համար ( նախնական մաքրում).

Մակերեւույթի թրջման վրա զգալի ազդեցություն ունի դրա միկրոռելիեֆը և յուղերից, ճարպերից և այլ աղտոտիչներից մաքրվելու աստիճանը: Որպեսզի ներթափանցող նյութը թափանցի նույնիսկ ամենափոքր ծակոտիները, շատ դեպքերում մեխանիկական մաքրումը բավարար չէ։ Ուստի, նախքան ստուգումը, մասի մակերեսը մշակվում է բարձր եռացող լուծիչների հիման վրա պատրաստված հատուկ մաքրող միջոցներով։

Արատների խոռոչներ ներթափանցող նյութի ներթափանցման աստիճանը.

Մազանոթների հսկողության համար ժամանակակից մակերևույթների մաքրման ամենակարևոր հատկություններն են.

  • յուղազերծելու ունակություն;
  • ոչ ցնդող կեղտերի բացակայություն (մակերեսից գոլորշիանալու ունակություն՝ առանց հետքեր թողնելու);
  • մարդկանց և շրջակա միջավայրի վրա ազդող վնասակար նյութերի նվազագույն պարունակությունը.
  • Գործող ջերմաստիճանի միջակայք.
Մազանոթային սպառվող նյութերի համատեղելիություն

Թերի հայտնաբերման նյութերը մազանոթների հսկողության համար ֆիզիկական և քիմիական հատկություններպետք է համատեղելի լինեն ինչպես միմյանց, այնպես էլ վերահսկվող օբյեկտի նյութի հետ: Ներթափանցող նյութերի, մաքրող միջոցների և մշակողների բաղադրիչները չպետք է հանգեցնեն վերահսկվող արտադրանքի կատարողական հատկությունների կորստի և սարքավորումների վնասմանը:

Elitest սպառվող նյութերի համատեղելիության աղյուսակ մազանոթային հսկողության համար.

Սպառվող նյութեր
P10 P10T E11 PR9 PR20 PR21 PR20T Էլեկտրոստատիկ ցողման համակարգ

Նկարագրություն

* համաձայն ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 3452-2-2009
** արտադրված է հատուկ, էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիայի կիրառմամբ՝ հալոգեն ածխաջրածինների, ծծմբային միացությունների և շրջակա միջավայրի վրա բացասաբար ազդող այլ նյութերի պարունակությամբ:

P10 × × Բիո մաքրող միջոց **, դասի 2 (ոչ հալոգենացված)
P10T × Բարձր ջերմաստիճան մաքրող միջոց bio **, դասի 2 (ոչ հալոգենացված)
E11 × × × Էմուլգատոր հիդրոֆիլ բիո ** ներթափանցող նյութերը մաքրելու համար: Ջրի մեջ նոսրացվում է 1/20 հարաբերակցությամբ
PR9 Մշակող փոշի սպիտակ, ձևի ա
PR20 Ացետոնի վրա հիմնված սպիտակ մշակող ձև d, e
PR21 Սպիտակ լուծիչի վրա հիմնված մշակողի ձև d, e
PR20T × × Բարձր ջերմաստիճանի լուծիչների վրա հիմնված մշակողի ձև d, e
P42 Կարմիր ներթափանցող, մակարդակ 2 (բարձր) զգայունություն *, մեթոդ A, C, D, E
P52 × Bio red penetrant **, 2 (բարձր) զգայունության մակարդակ *, մեթոդ A, C, D, E
P62 × Բարձր ջերմաստիճան կարմիր ներթափանցող, զգայունության մակարդակ 2 (բարձր) *, մեթոդ A, C, D
P71 × × × Լում. բարձր ջերմաստիճան ջրի վրա հիմնված ներթափանցող, զգայունության մակարդակ 1 (ցածր) *, մեթոդ A, D
P72 × × × Լում. բարձր ջերմաստիճան ջրի վրա հիմնված ներթափանցող նյութ, զգայունության մակարդակ 2 (միջին) *, մեթոդ A, D
P71K × × × Լամպի խտանյութ. բարձր ջերմաստիճանի կենսաներթափանցող **, 1/2 (գերազանց ցածր) զգայունության մակարդակ *, մեթոդ A, D
P81 × Լյումինեսցենտ ներթափանցող, 1 (ցածր) զգայունության մակարդակ *, մեթոդ A, C
Լյումինեսցենտային ներթափանցող, մակարդակ 1 (ցածր) զգայունություն *, մեթոդ B, C, D
P92 Լյումինեսցենտային ներթափանցող, մակարդակ 2 (միջին) զգայունություն *, մեթոդ B, C, D Լյումինեսցենտային ներթափանցող նյութ, 4 (գերբարձր) զգայունության մակարդակ *, մեթոդ B, C, D

⚫ - խորհուրդ է տրվում օգտագործել; - կարող է օգտագործվել; × - չի կարող օգտագործել
Ներբեռնեք մազանոթային և մագնիսական մասնիկների ստուգման ծախսվող նյութերի համատեղելիության աղյուսակը.

Մազանոթների կառավարման սարքավորումներ

Մազանոթների հսկողության համար օգտագործվող սարքավորումներ.

  • տեղեկատու (հսկիչ) նմուշներ մազանոթային թերությունների հայտնաբերման համար;
  • ուլտրամանուշակագույն լուսավորության աղբյուրներ (ուլտրամանուշակագույն լույսեր և լամպեր);
  • թեստային վահանակներ (փորձարկման վահանակ);
  • pneumohydro ատրճանակներ;
  • փոշիացնողներ;
  • մազանոթների կառավարման պալատներ;
  • թերությունների հայտնաբերման նյութերի էլեկտրաստատիկ տեղադրման համակարգեր;
  • ջրի մաքրման համակարգեր;
  • չորացման պահարաններ;
  • տանկեր՝ ներթափանցող նյութերի կիրառման համար:

Հայտնաբերվել են թերություններ

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման մեթոդները թույլ են տալիս հայտնաբերել արտադրանքի մակերեսին ի հայտ եկած թերությունները. ճաքեր, ծակոտիներ, խոռոչներ, ներթափանցման բացակայություն, միջգրանուլային կոռոզիա և 0,5 մմ-ից պակաս բացման լայնությամբ այլ ընդհատումներ:

Վերահսկիչ նմուշներ մազանոթների թերությունների հայտնաբերման համար

Վերահսկիչ (ստանդարտ, տեղեկանք, փորձնական) նմուշները մազանոթային հսկողության համար մետաղական թիթեղներ են, որոնց վրա կիրառվում են որոշակի չափի արհեստական ​​ճաքեր (թերություններ): Հսկիչ նմուշների մակերեսը կարող է կոպիտ լինել:

Վերահսկիչ նմուշները պատրաստվում են արտասահմանյան ստանդարտներին համապատասխան՝ եվրոպական և ամերիկյան ստանդարտներին համապատասխան՝ EN ISO 3452-3, AMS 2644C, Pratt & Whitney Aircraft TAM 1460 40 (ձեռնարկության ստանդարտը՝ ինքնաթիռների շարժիչների ամերիկյան խոշորագույն արտադրողը):

Վերահսկիչ նմուշները օգտագործվում են.
  • որոշել տարբեր թերությունների հայտնաբերման նյութերի (ներթափանցող, մշակող, մաքրող) վրա հիմնված փորձարկման համակարգերի զգայունությունը.
  • ներթափանցող նյութերի համեմատության համար, որոնցից մեկը կարող է օրինակելի լինել.
  • գնահատել լյումինեսցենտային (լյումինեսցենտային) և կոնտրաստային (գունավոր) ներթափանցման որակը AMS 2644C-ի համաձայն.
  • մազանոթների հսկողության որակի ընդհանուր գնահատման համար:

Մազանոթային հսկողության համար հսկիչ նմուշների օգտագործումը չի կարգավորվում ռուսական ԳՕՍՏ 18442-80-ով: Այնուամենայնիվ, մեր երկրում հսկիչ նմուշները ակտիվորեն օգտագործվում են ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 3452-2-2009-ի և ձեռնարկությունների նորմերի (օրինակ՝ PNAEG-7-018-89) համաձայն՝ թերությունների հայտնաբերման նյութերի համապատասխանությունը գնահատելու համար:

Մազանոթների կառավարման տեխնիկա

Մինչ օրս բավականին մեծ փորձ է կուտակվել արտադրանքի, հավաքների և մեխանիզմների գործառնական հսկողության նպատակով մազանոթային մեթոդների կիրառման հարցում։ Այնուամենայնիվ, մազանոթների ստուգման աշխատանքային ընթացակարգի մշակումը հաճախ պետք է կատարվի յուրաքանչյուր դեպքի հիման վրա: Սա հաշվի է առնում այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են.

  1. զգայունության պահանջներ;
  2. օբյեկտի վիճակը;
  3. թերությունների հայտնաբերման նյութերի փոխազդեցության բնույթը վերահսկվող մակերեսի հետ.
  4. սպառվող նյութերի համատեղելիություն;
  5. տեխնիկական հնարավորությունները և աշխատանքի կատարման պայմանները.
  6. սպասվող թերությունների բնույթը.
  7. այլ գործոններ, որոնք ազդում են մազանոթների հսկողության արդյունավետության վրա:

ԳՕՍՏ 18442-80-ը սահմանում է մազանոթների կառավարման հիմնական մեթոդների դասակարգումը` կախված ներթափանցող նյութի տեսակից` ներթափանցող (պիգմենտի մասնիկների լուծույթ կամ կասեցում) և կախված առաջնային տեղեկատվության ստացման եղանակից.

  1. լուսավորություն (ախրոմատիկ);
  2. գույն (քրոմատիկ);
  3. լյումինեսցենտ (լյումինեսցենտ);
  4. լյումինեսցենտ գույն.

ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 3452-2-2009 և AMS 2644 ստանդարտները նկարագրում են մազանոթների հսկողության վեց հիմնական մեթոդներ՝ ըստ տեսակի և խմբի.

Տիպ 1. Լյումինեսցենտային (լյումինեսցենտային) մեթոդներ.
  • մեթոդ Ա. ջրով լվացվող (Խումբ 4);
  • մեթոդ B. հետէմուլսացում (5 և 6 խմբեր);
  • Մեթոդ Գ՝ լուծելի (7-րդ խումբ):
Տեսակ 2. Գույնի մեթոդներ.
  • մեթոդ Ա. ջրով լվացվող (3-րդ խումբ);
  • մեթոդ B. հետագա էմուլսացում (խումբ 2);
  • Մեթոդ Գ. Լուծելի (1-ին խումբ):

ԼՐԱՑՆԵԼ Է՝ ԼՈՊԱՏԻՆԱ ՕՔՍԱՆԱ

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերում -թերությունների հայտնաբերման մեթոդ, որը հիմնված է որոշակի հեղուկ նյութերի ներթափանցման վրա մազանոթային ճնշման ազդեցության տակ արտադրանքի մակերևութային թերությունների մեջ, որի արդյունքում թերի տարածքի լույսի և գունային հակադրությունը մեծանում է անձեռնմխելիի համեմատ:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերում (մազանոթային զննում)Նախատեսված է անտեսանելի կամ վատ տեսանելի անզեն աչքի մակերեսով և թերությունների միջոցով (ճաքեր, ծակոտիներ, խոռոչներ, ներթափանցման բացակայություն, միջբյուրեղային կոռոզիա, ֆիստուլներ և այլն) հայտնաբերելու հսկողության օբյեկտներում՝ որոշելով դրանց գտնվելու վայրը, երկարությունը և կողմնորոշումը մակերեսի երկայնքով։ .

Ցուցանիշ հեղուկ(ներթափանցող) գունավոր հեղուկ է, որը նախատեսված է բաց մակերևույթի թերությունները լրացնելու և ցուցիչի հետագա ձևավորման համար: Հեղուկը օրգանական լուծիչների, կերոսինի, յուղերի խառնուրդում ներկանյութի լուծույթն է (մակերևութային ակտիվ նյութեր), որոնք նվազեցնում են ջրի մակերևութային լարվածությունը արատների խոռոչներում և բարելավում ներթափանցող նյութերի ներթափանցումը այդ խոռոչներում: Ներթափանցող նյութերը պարունակում են ներկանյութեր (գունավոր մեթոդ) կամ լյումինեսցենտ հավելումներ (լյումինեսցենտային մեթոդ) կամ երկուսի համակցություն:

Մաքրիչ- ծառայում է մակերեսի նախնական մաքրման և ավելորդ ներթափանցող նյութի հեռացման համար

Մշակողդեֆեկտոսկոպիկ նյութ է, որը նախատեսված է մազանոթային անջրպետից ներթափանցող նյութ հանելու համար, որպեսզի ձևավորի հստակ ցուցիչ նախշ և ստեղծի դրա հետ հակադրվող ֆոն: Գոյություն ունեն ներթափանցող նյութերի հետ օգտագործվող մշակողների հինգ հիմնական տեսակներ.

Չոր փոշի, - ջրային կասեցում, - կասեցում լուծիչում, - լուծույթ ջրի մեջ, - պլաստիկ թաղանթ:

Մազանոթների կառավարման գործիքներ և սարքավորումներ.

Գույնի թերությունների հայտնաբերման նյութեր, Լյումինեսցենտ նյութեր

Կոմպլեկտներ մազանոթների թերությունների հայտնաբերման համար (մաքրողներ, մշակողներ, ներթափանցող նյութեր)

Սփրեյ ատրճանակներ, Օդաճնշական հիդրավլիկ ատրճանակներ

Ուլտրամանուշակագույն լուսավորության աղբյուրներ (ուլտրամանուշակագույն լույսեր, լուսատուներ):

Փորձարկման վահանակներ (փորձարկման վահանակ)

Վերահսկիչ նմուշներ գույնի թերությունների հայտնաբերման համար:

Մազանոթների կառավարման գործընթացը բաղկացած է 5 փուլից.

1 - մակերեսի նախնական մաքրում.Որպեսզի ներկը թափանցի մակերեսի թերությունների մեջ, այն նախ պետք է մաքրել ջրով կամ օրգանական մաքրող միջոցով: Բոլոր աղտոտիչները (յուղեր, ժանգ և այլն) և ցանկացած ծածկույթ (ներկ, մետաղացում) պետք է հեռացվեն վերահսկվող տարածքից: Դրանից հետո մակերեսը չորանում է, որպեսզի թերության ներսում ջուր կամ մաքրող միջոց չմնա։

2 - ներթափանցող նյութի կիրառում.Ներթափանցող նյութը, սովորաբար կարմիր գույնի, կիրառվում է մակերեսի վրա՝ ցողելով, խոզանակով կամ ընկղմելով փորձարկման առարկան լոգանքի մեջ՝ լավ ներծծվելու և ներթափանցող նյութով լիարժեք ծածկելու համար: Որպես կանոն, 5 ... 50 ° C ջերմաստիճանում, 5 ... 30 րոպե ժամկետով:

3 - ավելցուկային ներթափանցող նյութի հեռացում:Ավելորդ ներթափանցող նյութը հեռացվում է անձեռոցիկով սրբելու, ջրով կամ նույն մաքրող միջոցի միջոցով, ինչ նախնական մաքրման փուլում: Այս դեպքում թափանցող նյութը պետք է հեռացվի միայն փորձարկման մակերեսից, բայց ոչ թերության խոռոչից: Այնուհետև մակերեսը չորանում է առանց շորի կամ օդի շիթով։

4 - ծրագրավորողի դիմում:Չորացնելուց հետո մշակողը (սովորաբար սպիտակ) անմիջապես կիրառվում է փորձարկման մակերեսին բարակ հավասար շերտով:

5 - վերահսկողություն.Առկա թերությունների բացահայտումը սկսվում է մշակման գործընթացի ավարտից անմիջապես հետո: Հսկողության ընթացքում հայտնաբերվում և գրանցվում են ցուցիչի հետքերը: Որի գույնի ինտենսիվությունը ցույց է տալիս թերության բացման խորությունն ու լայնությունը, որքան գունատ է գույնը, այնքան փոքր է թերությունը։ Խորը ճաքերը ինտենսիվ գունավորվում են: Փորձարկումից հետո մշակողը հեռացվում է ջրով կամ մաքրող միջոցով:

Դեպի մինուսներմազանոթային հսկողությունը պետք է վերագրվի դրա բարձր աշխատանքի ինտենսիվությանը մեխանիզացիայի բացակայության դեպքում, հսկողության գործընթացի երկար տևողությամբ (0,5-ից մինչև 1,5 ժամ), ինչպես նաև մեքենայացման և կառավարման գործընթացի ավտոմատացման բարդությամբ. բացասական ջերմաստիճաններում արդյունքների հուսալիության նվազում; վերահսկողության սուբյեկտիվություն - արդյունքների հուսալիության կախվածությունը օպերատորի պրոֆեսիոնալիզմից. թերությունների հայտնաբերման նյութերի պահպանման ժամկետը, դրանց հատկությունների կախվածությունը պահպանման պայմաններից:

Մազանոթային հսկողության առավելություններն են.վերահսկման գործողությունների պարզություն, սարքավորումների պարզություն, կիրառելիություն նյութերի լայն տեսականի, ներառյալ ոչ մագնիսական մետաղները: Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման հիմնական առավելությունն այն է, որ այն կարող է ոչ միայն հայտնաբերել մակերևույթը և թերությունները, այլև արժեքավոր տեղեկատվություն ստանալ թերության բնույթի և նույնիսկ դրա որոշ պատճառների մասին (սթրեսի կենտրոնացում, չհամապատասխանող տեխնոլոգիաներ և այլն):

Գույնի թերությունների հայտնաբերման համար թերությունների հայտնաբերման նյութերը ընտրվում են կախված ստուգվող օբյեկտի պահանջներից, նրա վիճակից և ստուգման պայմաններից: Որպես թերության չափի պարամետր, վերցվում է թերության լայնակի չափը փորձարկման օբյեկտի մակերեսի վրա՝ այսպես կոչված թերության բացման լայնությունը։ Հայտնաբերված թերությունների բացահայտման նվազագույն քանակությունը կոչվում է զգայունության ստորին շեմ և սահմանափակվում է նրանով, որ փոքր թերության խոռոչում պահվող շատ փոքր քանակությամբ ներթափանցող նյութը բավարար չէ տվյալ շերտի համար հակադրություն ստանալու համար: զարգացող նյութի հաստությունը. Գոյություն ունի նաև զգայունության վերին շեմ, որը որոշվում է նրանով, որ լայն, բայց մակերեսային թերություններից թափանցող նյութը լվացվում է մակերեսի վրա ավելցուկային ներթափանցումը հեռացնելիս: Վերոնշյալ հիմնական հատկանիշներին համապատասխանող ցուցիչի հետքերի հայտնաբերումը հիմք է ծառայում թերության թույլատրելիության վերլուծության համար՝ ըստ չափի, բնույթի, դիրքի: ԳՕՍՏ 18442-80 սահմանել է զգայունության 5 դաս (ներքևի շեմին)՝ կախված արատների չափից

Զգայունության դաս

Խոտանի բացման լայնությունը, մկմ

10-ից 100

100-ից 500

տեխնոլոգիական

Ստանդարտացված չէ

Տուրբոռեակտիվ շարժիչների շեղբերները, փականների և դրանց նստատեղերի հերմետիկ մակերեսները, կցաշուրթերի մետաղական հերմետիկ միջադիրները և այլն (հայտնաբերված ճաքեր և ծակոտիներ մինչև մկրոնի տասներորդական չափի) վերահսկվում են 1-ին դասի զգայունությամբ։ 2-րդ դասի համար ստուգվում են ռեակտորների անոթները և կոռոզիակայուն մակերևույթը, խողովակաշարերի հիմնական մետաղը և եռակցված հոդերը, կրող մասերը (հայտնաբերված ճաքեր և ծակոտիներ մինչև մի քանի միկրոն չափի): 3-րդ դասի համար ստուգվում են մի շարք առարկաների ամրացումներ՝ մինչև 100 մկմ բացվածքով թերություններ հայտնաբերելու հնարավորությամբ, 4-րդ դասի համար՝ հաստ պատերով ձուլում։

Մազանոթային մեթոդները, կախված ցուցիչի օրինաչափության նույնականացման մեթոդից, բաժանվում են.

· Լյումինեսցենտ մեթոդհիմնված տեսանելի ցուցիչի լուսարձակման հակադրության գրանցման վրա երկարալիք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման փորձարկման օբյեկտի մակերեսի ֆոնի վրա.

· հակադրություն (գույն) մեթոդ, հիմնված է տեսանելի ճառագայթման մեջ գունավոր ցուցիչի հակադրության գրանցման վրա՝ փորձարկվող օբյեկտի մակերեսի ֆոնի վրա։

· Լյումինեսցենտ գույնի մեթոդտեսանելի կամ երկար ալիքի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մեջ տեսանելի կամ երկար ալիքի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման փորձարկման օբյեկտի մակերեսի ֆոնի վրա գունավոր կամ լյումինեսցենտ ցուցիչի օրինաչափության հակադրության գրանցման հիման վրա.

· պայծառության մեթոդհիմնված է օբյեկտի մակերեսի ֆոնի վրա ախրոմատիկ օրինաչափության տեսանելի ճառագայթման հակադրության գրանցման վրա։

ԼՐԱՑՆԵԼ Է՝ ՎԱԼՅՈՒՀ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԸ

Մազանոթների հսկողություն

Մազանոթների ոչ կործանարար փորձարկում

Կապիլես եմթերությունների դետեկտորևԵս եմ -թերությունների հայտնաբերման մեթոդ, որը հիմնված է որոշակի հեղուկ նյութերի ներթափանցման վրա մազանոթային ճնշման ազդեցության տակ արտադրանքի մակերևութային թերությունների մեջ, որի արդյունքում թերի տարածքի լույսի և գունային հակադրությունը մեծանում է անձեռնմխելիի համեմատ:

Տարբերակել մազանոթային թերությունների հայտնաբերման լյումինեսցենտային և գունային մեթոդները:

Շատ դեպքերում, տեխնիկական պահանջների համաձայն, անհրաժեշտ է բացահայտել թերությունները այնքան փոքր, որ դրանք հնարավոր լինի նկատել, երբ տեսողական հսկողությունանզեն աչքով գրեթե անհնար է. Օպտիկական չափիչ սարքերի, օրինակ՝ խոշորացույցի կամ մանրադիտակի օգտագործումը թույլ չի տալիս բացահայտել մակերևույթի թերությունները մետաղական ֆոնի վրա արատի պատկերի անբավարար հակադրության և բարձր խոշորացումներով փոքր տեսադաշտի պատճառով: Նման դեպքերում կիրառվում է մազանոթների հսկողության մեթոդը։

Մազանոթային զննման ժամանակ ցուցիչ հեղուկները ներթափանցում են մակերեսի խոռոչներ և հսկողության օբյեկտների նյութի ընդհատումների միջոցով, և արդյունքում ցուցիչի հետքերը գրանցվում են տեսողականորեն կամ փոխարկիչի միջոցով:

Մազանոթների փորձարկումն իրականացվում է ԳՕՍՏ 18442-80 «Ոչ կործանարար փորձարկում. Մազանոթային մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ»։

Մազանոթային մեթոդները բաժանվում են հիմնական՝ օգտագործելով մազանոթային երևույթներ և համակցված՝ հիմնված ֆիզիկական էությամբ տարբեր երկու կամ ավելի ոչ կործանարար փորձարկման մեթոդների համակցության վրա, որոնցից մեկը մազանոթային փորձարկումն է (մազանոթային թերությունների հայտնաբերում):

Մազանոթային զննման նպատակը (մազանոթային թերությունների հայտնաբերում)

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերում (մազանոթային զննում)Նախատեսված է անտեսանելի կամ վատ տեսանելի անզեն աչքի մակերեսով և թերությունների միջոցով (ճաքեր, ծակոտիներ, խոռոչներ, ներթափանցման բացակայություն, միջբյուրեղային կոռոզիա, ֆիստուլներ և այլն) հայտնաբերելու հսկողության օբյեկտներում՝ որոշելով դրանց գտնվելու վայրը, երկարությունը և կողմնորոշումը մակերեսի երկայնքով։ .

Ոչ կործանարար փորձարկման մազանոթային մեթոդները հիմնված են ցուցիչ հեղուկների (ներթափանցող նյութերի) մազանոթային ներթափանցման վրա մակերևույթի խոռոչներ և փորձարկման առարկայի նյութի ընդհատումների և արդյունքում ստացված ցուցիչի հետքերի գրանցումը տեսողական մեթոդով կամ փոխարկիչի միջոցով:

Մազանոթային ոչ կործանարար փորձարկման կիրառում

Մազանոթների կառավարման մեթոդը օգտագործվում է ցանկացած չափի և ձևի առարկաների ստուգման համար՝ պատրաստված գունավոր և գունավոր մետաղներից, լեգիրված պողպատներից, չուգունից, մետաղական ծածկույթներից, պլաստմասսայից, ապակուց և կերամիկայից՝ էներգետիկայում, ավիացիայի, հրթիռաշինության, նավաշինության, քիմիական արդյունաբերության մեջ։ , մետալուրգիա և միջուկային ռեակտորների շինարարություն, ավտոմոբիլային արդյունաբերություն, էլեկտրատեխնիկա, մեքենաշինություն, ձուլարան, դրոշմագործություն, գործիքաշինություն, բժշկություն և այլ ոլորտներ։ Որոշ նյութերի և ապրանքների համար այս մեթոդը միակն է աշխատանքի համար մասերի կամ տեղակայանքների համապատասխանությունը որոշելու համար:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերումը օգտագործվում է նաև ֆերոմագնիսական նյութերից պատրաստված առարկաների ոչ կործանարար փորձարկման համար, եթե դրանց մագնիսական հատկությունները, ձևը, տեսակը և թերությունների տեղը թույլ չեն տալիս հասնել ԳՕՍՏ 21105-87-ով պահանջվող զգայունությանը մագնիսական մասնիկների մեթոդով և մագնիսական մեթոդով: Մասնիկների կառավարման մեթոդը չի թույլատրվում օգտագործել օբյեկտի շահագործման պայմաններին համապատասխան:

Մազանոթային մեթոդներով նյութի անշարունակությունը հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ պայման է աղտոտումից և այլ նյութերից զերծ խոռոչների առկայությունը, որոնք ունեն ելք դեպի առարկաների մակերես և տարածման խորություն, որը զգալիորեն գերազանցում է դրանց բացման լայնությունը:

Մազանոթների հսկողությունն օգտագործվում է նաև արտահոսքի հայտնաբերման և այլ մեթոդների հետ համատեղ՝ շահագործման ընթացքում կարևոր օբյեկտների և օբյեկտների մոնիտորինգի համար:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման մեթոդների առավելություններն են.վերահսկման գործողությունների պարզություն, սարքավորումների պարզություն, կիրառելիություն նյութերի լայն տեսականի, ներառյալ ոչ մագնիսական մետաղները:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման առավելությունըայն է, որ դրա օգնությամբ հնարավոր է ոչ միայն հայտնաբերել մակերևույթը և թերությունները, այլև արժեքավոր տեղեկություններ ստանալ թերության բնույթի և նույնիսկ դրա առաջացման որոշ պատճառների մասին՝ ըստ դրանց գտնվելու վայրի, երկարության, ձևի և կողմնորոշման մակերեսի երկայնքով (սթրես համակենտրոնացում, տեխնոլոգիային չհամապատասխանելը և այլն):

Որպես ցուցիչ հեղուկներ օգտագործվում են օրգանական ֆոսֆորներ՝ նյութեր, որոնք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների, ինչպես նաև տարբեր ներկանյութերի ազդեցության տակ տալիս են վառ ինքնափայլ։ Մակերեւութային թերությունները հայտնաբերվում են միջոցների օգնությամբ, որոնք թույլ են տալիս ցուցիչ նյութերը հեռացնել թերությունների խոռոչից և հայտնաբերել դրանց առկայությունը փորձարկված արտադրանքի մակերեսին:

Մազանոթ (ճաք), որը դուրս է գալիս փորձարկվող առարկայի մակերեսի վրա միայն մի կողմից, կոչվում է մակերեսային ընդհատում, իսկ փորձարկվող առարկայի հակառակ պատերը միացնողը կոչվում է միջով։ Եթե ​​մակերևույթի և միջանցքային անջատումները թերություններ են, ապա դրա փոխարեն կարող են օգտագործվել «մակերևույթի թերություն» և «թերության միջով» տերմինները: Պատկերը, որը ձևավորվում է ներթափանցողի կողմից ընդհատման վայրում և նման է փորձարկման օբյեկտի մակերեսի ելքի հատվածի ձևին, կոչվում է ցուցիչ կամ ցուցիչ:

Մեկ ճաքի տիպի ընդհատման դեպքում «ցուցանիշի հետք» տերմինը կարող է օգտագործվել «ցուցանիշ» տերմինի փոխարեն: Անխափանության խորություն - անջրպետի չափը դեպի փորձարկվող օբյեկտի ներսը դեպի իր մակերեսը: Անընդհատության երկարություն - օբյեկտի մակերեսի վրա անջրպետի երկայնական չափը: Անխափան բացում - անկման լայնակի չափը փորձարկման օբյեկտի մակերեսին իր ելքի ժամանակ:

Օբյեկտի մակերևույթից ելք ունեցող թերությունների հուսալի հայտնաբերման նախապայմանն օտար նյութերով դրանց հարաբերական չաղտոտումն է, ինչպես նաև տարածման խորությունը, որը զգալիորեն գերազանցում է դրանց բացման լայնությունը (առնվազն 10/1): ): Մաքրող միջոց է օգտագործվում մակերեսը մաքրելու համար նախքան ներթափանցող նյութը կիրառելը:

Մազանոթային թերությունների հայտնաբերման մեթոդները բաժանվում ենհիմնականի վրա՝ օգտագործելով մազանոթային երևույթները և համակցված՝ հիմնված ֆիզիկական էությամբ տարբեր ոչ կործանարար փորձարկման երկու կամ ավելի մեթոդների համակցության վրա, որոնցից մեկը մազանոթ է։