Неразрушающие методы контроля. Каневский И.Н - 5 стр.

UptoLike

8 9
материалам. Различают пассивный (на объекты не воздействуют
внешним источником тепла) и активный (объект нагревают или
охлаждают) методы. Измеряемым информативным параметром
является температура или тепловой поток.
При пассивном методе измеряют температурное поле рабо-
тающего объекта. Дефект определяется появлением мест повы-
шенной (пониженной) температуры. Таким методом определяют
места утечки теплоты в зданиях; трещины в двигателях и т.д. При
контроле активным методом объект нагревают контактным или
бесконтактным методом и измеряют температуру с той или другой
стороны объекта. Это позволяет обнаруживать несплошности (тре-
щины, пористость, инородные включения) в объектах, изменения
в структуре физико-механических свойствах материала по измене-
нию теплопроводности, теплоёмкости, коэффициенту тепло-
передачи. Измерение температуры или тепловых потоков выпол-
няют контактным или бесконтактным способом. Наиболее
эффективное средство бесконтактного наблюдения сканирую-
щий тепловизор. Его используют для определения дефектов пайки
многослойных изделий из металлов и неметаллов, клеевых сое-
динений и т.п.
Методы контроля течеисканием основаны на регистрации
индикаторных жидкостей и газов, проникающих в сквозные де-
фекты КО. Их применяют для контроля герметичности работаю-
щих под давлением сварных сосудов, баллонов, трубопроводов,
топливной и гидроаппаратуры, масляных систем силовых
установок и т.п.
К методам течеискания относят гидравлическую опрессовку,
аммиачно-индикаторный метод, контроль с помощью гелиевого и
галоидного течеискателей и т.д. Проводят течеискание и с помо-
щью радиоактивных веществ, что значительно повышает чувстви-
тельность метода.
Электрические методы основаны на регистрации параметров
электрического поля, взаимодействующего с КО (собственно
электрический метод), или поля, возникающего в КО в результате
внешнего воздействия (термоэлектрический или трибоэлектри-
ческий методы).
Первичными информативными параметрами является
электрическая емкость или потенциал. Ёмкостный метод исполь-
зуется для контроля диэлектрических или полупроводниковых
материалов. По изменению проводимости, в частности её реактив-
ной части, контролируют химический состав пластмасс, полу-
проводников, наличие в них несплошностей; влажность сыпучих
материалов и другие свойства.
Для контроля проводников применяют метод электрического
потенциала. Толщину проводящего слоя, наличие несплошностей
вблизи поверхностей проводника контролируют, измеряя падение
потенциала на некотором участке. Электрический ток огибает
поверхностный дефект, по увеличению падения потенциала на
участке с дефектом определяют глубину несплошности с погреш-
ностью в несколько процентов.
Термоэлектрический метод применяют для контроля хими-
ческого состава материала. Например, нагретый до постоянной
температуры медный электрод прижимают к поверхности изделия
и по возникающей разности потенциалов определяют марку стали,
титана, алюминия или другого материала.
Разновидностью электрического метода является метод
электронной эмиссии, то есть измерение эмиссии ионов с поверх-
ности изделия под влиянием внутренних напряжений. Этот метод
используется для определения растрескиваний в эмалевых
покрытиях, для сортировки деталей, измерения толщины пленоч-
ных покрытий и определения степени закалки изделия.
Электромагнитный метод (вихревых токов) основан на
регистрации изменений взаимодействия электромагнитного поля
катушки с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых
этой катушкой в КО. Его применяют для обнаружения поверхност-
ных дефектов в магнитных и немагнитных деталях и полуфабрика-
тах. Метод позволяет обнаруживать нарушения сплошности
(в основном трещины) на различных по конфигурации деталях.
материалам. Различают пассивный (на объекты не воздействуют             Первичными информативными параметрами является
внешним источником тепла) и активный (объект нагревают или        электрическая емкость или потенциал. Ёмкостный метод исполь-
охлаждают) методы. Измеряемым информативным параметром            зуется для контроля диэлектрических или полупроводниковых
является температура или тепловой поток.                          материалов. По изменению проводимости, в частности её реактив-
      При пассивном методе измеряют температурное поле рабо-      ной части, контролируют химический состав пластмасс, полу-
тающего объекта. Дефект определяется появлением мест повы-        проводников, наличие в них несплошностей; влажность сыпучих
шенной (пониженной) температуры. Таким методом определяют         материалов и другие свойства.
места утечки теплоты в зданиях; трещины в двигателях и т.д. При         Для контроля проводников применяют метод электрического
контроле активным методом объект нагревают контактным или         потенциала. Толщину проводящего слоя, наличие несплошностей
бесконтактным методом и измеряют температуру с той или другой     вблизи поверхностей проводника контролируют, измеряя падение
стороны объекта. Это позволяет обнаруживать несплошности (тре-    потенциала на некотором участке. Электрический ток огибает
щины, пористость, инородные включения) в объектах, изменения      поверхностный дефект, по увеличению падения потенциала на
в структуре физико-механических свойствах материала по измене-    участке с дефектом определяют глубину несплошности с погреш-
нию теплопроводности, теплоёмкости, коэффициенту тепло-           ностью в несколько процентов.
передачи. Измерение температуры или тепловых потоков выпол-             Термоэлектрический метод применяют для контроля хими-
няют контактным или бесконтактным способом. Наиболее              ческого состава материала. Например, нагретый до постоянной
эффективное средство бесконтактного наблюдения – сканирую-        температуры медный электрод прижимают к поверхности изделия
щий тепловизор. Его используют для определения дефектов пайки     и по возникающей разности потенциалов определяют марку стали,
многослойных изделий из металлов и неметаллов, клеевых сое-       титана, алюминия или другого материала.
динений и т.п.                                                          Разновидностью электрического метода является метод
      Методы контроля течеисканием основаны на регистрации        электронной эмиссии, то есть измерение эмиссии ионов с поверх-
индикаторных жидкостей и газов, проникающих в сквозные де-        ности изделия под влиянием внутренних напряжений. Этот метод
фекты КО. Их применяют для контроля герметичности работаю-        используется для определения растрескиваний в эмалевых
щих под давлением сварных сосудов, баллонов, трубопроводов,       покрытиях, для сортировки деталей, измерения толщины пленоч-
топливной и гидроаппаратуры, масляных систем силовых              ных покрытий и определения степени закалки изделия.
установок и т.п.                                                        Электромагнитный метод (вихревых токов) основан на
      К методам течеискания относят гидравлическую опрессовку,    регистрации изменений взаимодействия электромагнитного поля
аммиачно-индикаторный метод, контроль с помощью гелиевого и       катушки с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых
галоидного течеискателей и т.д. Проводят течеискание и с помо-
                                                                  этой катушкой в КО. Его применяют для обнаружения поверхност-
щью радиоактивных веществ, что значительно повышает чувстви-
                                                                  ных дефектов в магнитных и немагнитных деталях и полуфабрика-
тельность метода.
                                                                  тах. Метод позволяет обнаруживать нарушения сплошности
      Электрические методы основаны на регистрации параметров
                                                                  (в основном трещины) на различных по конфигурации деталях.
электрического поля, взаимодействующего с КО (собственно
электрический метод), или поля, возникающего в КО в результате
внешнего воздействия (термоэлектрический или трибоэлектри-
ческий методы).

                               8                                                                9