Файл: Контроль качества продукции машиностроения учебное пособие..pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.10.2024
Просмотров: 172
Скачиваний: 0
лий из немагнитных материалов (неферромагиитных сталей, жаропрочных, титановых, алюминиевых, магниевых и других сплавов), а также изделий из керамики, стекла, металлокера мики, некоторых пластических и синтетических материалов.
Капиллярные методы позволяют выявлять шлифовочные, усталостные и термические трещины, волосовины, закаты, заковы, пористость материала и другие поверхностные дефекты на изделиях любой формы, а также применяются для выяв ления межкристаллитной коррозии, растрескивания поверх ности изделия или хромового покрытия на нем.
При контроле качества сварных швов рентгеновский конт роль или гамма-просвечивание могут сочетаться с капилляр ными методами.
Капиллярные методы существенно облегчают контроль в тех случаях, когда размеры поверхностных дефектов таковы, что их невозможно выявить невооруженным глазом. Исполь зование в этом случае оптических приборов незначительно по вышает надежность контроля, так как незначительная конт растность изображения и малое поле зрения при больших уве личениях заметно затрудняют контроль. Применение же ультразвукового и электромагнитного методов контроля иногда бывает невозможно из-за сложности формы изделий и состояния их поверхности.
Контроль с помощью капиллярных методов контроля можно применять и для выявления сквозных несплошностей, например, для контроля сварных швов при изготовлении ем костей. В этом случае нанесение проявляющего вещества и осмотр производятся со стороны, противоположной той, на которую наносилась проникающая жидкость.
Капиллярные методы обладают достаточно высокой чув
ствительностью. В табл. |
1 * приведена их чувствительность к |
||
поверхностным несплошностям материала типа трещин. |
|||
|
|
|
Т а б л и ц а 36 |
|
Х а р а к т е р и с т и к а д е ф е к т а п р е |
||
|
д е л ь н о м а л о й в е л и ч и н ы , |
||
М е т о д |
|
м к м |
|
|
|
|
|
|
Р а с к р ы т и е |
Г л у б и н а |
П р о т я ж е н |
|
н о ст ь |
||
|
|
|
|
Люминесцентный: |
~Ю |
0,03 |
0,5 |
сорбционный |
|||
диффузионный |
~ 1 |
— |
— |
Цветной (диффузионный) |
~1 |
0,01 |
0,3 |
Люминесцентно-цветной (диффузной- |
|
|
|
ный) |
~1 |
0,01 |
0,1 |
* По А. С. Боровикову.
16* |
243 |
Высокая чувствительность капиллярных методов и просто та контроля позволяют использовать их не только в качестве самостоятельного метода контроля, но и для подтверждения и уточнения размеров и местоположения дефектов, обнару женных другими методами (например, ультразвуковым и элек тромагнитным).
Рассматриваемые методы позволяют лишь приблизительносудить о глубине и размере дефектов. Надежно оценивать глубину и размер дефекта могут лишь контролеры, имеющие большой опыт работы.
Капиллярные методы контроля могут применяться в лабо раторных, цеховых и полевых условиях. Они обладают высо кой чувствительностью к поверхностным дефектам с неболь шим раскрытием у поверхности (типа трещин), достаточно производительны, технологически являются одними из наибо лее простых, надежны и относительно недороги.
К капиллярным методам дефектоскопии относятся методы неразрушающего контроля материалов, деталей и изделий, ос нованные на использовании капиллярного проникновения хо рошо смачивающей материал изделия жидкости в полости де фектов. Это возможно в том случае, если размеры полостей поверхностных дефектов таковы, что они обладают свойствами капилляров.
Дефект будет четко виден только в том случае, если между ним и неповрежденным участком изделия будет значительный оптический (яркостный пли цветовой) контраст. При капил лярных методах контроля контрастность искусственно увели чивают для того, чтобы выявить поверхностные дефекты нево оруженным глазом. В качестве жидкости, проникающей в по лости дефектов, применяются цветоили светоконтрастные жидкости.
Процесс контроля с помощью капиллярных методов состоит из простых операций.
Нанесенная на поверхность изделия проникающая жид кость в течение некоторого времени выдерживается на ней для того, чтобы жидкость успела проникнуть в полости открытых дефектов (рис. 60, а ) . Затем поверхность исследуемого изделия очищают от излишков жидкости, которая остается только в по лостях дефектов (рис. 60, б). Последний этап — выявление сле дов дефектов с помощью специальных проявляющих ма териалов, способствующих выходу проникающей жидкости из полости дефектов на поверхность изделия (рис. 60, в). Выход проникающей жидкости из полости дефекта осуществляется за счет ее адсорбции проникающим веществом или диффузии в него. Образующиеся при этом индикаторные следы дефектов
244
значительно шире самих дефектов. Проявляющие вещества, как правило, обеспечивают видимый контраст дефектов на фоне исследуемой поверхности. Благодаря проявляющим ве ществам места выхода проникающей жидкости из полости дефектов становятся темными на светлом фоне, окрашенными на контрастирующем фоне или люминесцирующмми на тем ном фоне остальной поверхности. После этого изделие осмат ривают либо при дневном (искусственном), либо при ультра фиолетовом освещении, в зависимости от примененного пене транта (проникающей жидкости).
а |
5 |
6 |
Рис. 60. Схема капиллярных методов контроля
Следует отметить, что для капиллярных методов контроля существуют предельные размеры выявляемых дефектов. Ниж ний предел определяется шириной раскрытия дефекта. Если она очень мала, то в полость дефекта не может попасть про никающая жидкость. Верхний предел определяется тем, что при больших размерах дефектов при удалении излишков про никающей жидкости с поверхности изделия возможно ее уда ление и из полости дефектов.
Кратко рассмотрим физические явления, которые исполь зуются в капиллярных методах контроля.
1. Поверхностное натяжение. Жидкости не обладают упру гостью формы, но обладают большой объемной упругостью. Потенциальная энергия молекулы, находящейся на поверхно сти, больше, чем находящейся внутри объема жидкости. Это объясняется тем, что молекула, находящаяся на поверхности, только со стороны жидкости окружена ее молекулами. Поэтому молекулы на поверхности, чтобы занять положение с мини мальной потенциальной энергией, стремятся втянуться внутрь объема жидкости. Иначе говоря, жидкость при том же объеме стремится уменьшить свою свободную поверхность.
На границу свободной поверхности действует сила поверх ностного натяжения, лежащая в плоскости, касательной к по верхности, и перпендикулярная к контуру, ограничивающему поверхность жидкости:
245
Д F п о п т . п ат а. ■ Д/,
где а — коэффициент поверхностного натяжения, н/м;
ДI — длина контура границы |
свободной поверхности; |
|
Но, с другой стороны, работа увеличения свободной поверх |
||
ности на AS равна |
|
|
АА = я • |
AS |
|
где а — коэффициент поверхностного натяжения, |
Дж/м2. |
|
Таким образом, коэффициент |
поверхностного |
натяжения |
равен силе поверхностного натяжения, действующей на еди ницу длины контура, ограничивающего поверхность жидко сти. Он же равен работе увеличения поверхности жидкости на единицу поверхности (а — свободная энергия единицы площа ди поверхности жидкости).
Коэффициент поверхностного натяжения для большинства жидкостей линейно убывает с температурой:
где tK— критическая температура данной жидкости.
2. Смачивание и капиллярные явления. Жидкость смачи вает твердое тело, если молекулы жидкости взаимодействуют с молекулами твердого тела сильнее, чем между собой. В этом случае жидкость будет растекаться по твердому телу и стре миться увеличить поверхность соприкосновения с ним.
Если же силы взаимодействия молекул жидкости между собой больше, чем с молекулами твердого тела, то жидкость несмачивающая. При этом жидкость стремится сократить поверхность соприкосновения с твердым телом.
Процесс растекания смачивающей жидкости на поверхно сти твердого тела или стягивания песмачивающей жидкости прекращается, когда угол между свободной поверхностью жидкости и твердым телом достигнет предельного значения (называемого краевым углом), характерного для пары жид кость — твердое тело. Краевой угол острый для случая сма чивания, тупой — для несмачивания.
В узких сосудах и тонких пленках проявляются капилляр ные явления, которые вызываются тем, что давление внутри жидкости на некоторую величину ДрДОп отличается от внешне го давления газа. Это дополнительное давление в случае про извольной поверхности жидкости двойной кривизны опреде ляется формулой Лапласа
где а — коэффициент поверхностного натяжения;
246
R] и /?2 — главные радиусы кривизны поверхности (R > 0 г случае выпуклой поверхности, R < 0 в случае вогну
той поверхности). |
► |
Для сферической поверхности радиуса R |
|
а |
2а |
АРдоп |
^ - |
Для плоской поверхности дополнительного давления не возникает, так как силы поверхностного натяжения направ лены вдоль поверхности.
Если жидкость расположена между двумя близкими парал лельными поверхностями, то поверхность жидкости будет иметь форму части боковой поверхности цилиндра радиу са R. Дополнительное давление в этом случае будет равно
ДРдоп = |
. |
|
R |
Рис. 61. Схема капиллярных явлений
В капиллярах кривизна поверхности жидкости (мениск) становится значительной. За счет возникающего дополнитель ного давления жидкость в капилляре или поднимается, или опускается (рис. 61). Высота, на которую поднимается жид кость в капилляре, определяется из выражения
где а — коэффициент поверхностного натяжения; q — плотность жидкости;
g— ускорение силы тяжести;
г— радиус капилляра.
Капиллярные явления используются при выявлении дефек тов. Для проникновения жидкости в полость дефекта необхо димо, чтобы размеры полости обеспечивали образование ме
247
ниска жидкости без плоских участков, а жидкость хорошо сма чивала материал контролируемого изделия.
3. Люминесценция. Люминесценция — свечение веществ возбуждаемое внешним источником возбуждения. Это может быть фотолюминесценция, возбуждаемая светом, рентгенолюмннесценция, возбуждаемая рентгеновскими лучами, и т. п.
В люминесцентном методе контроля используется фотолю минесценция. Многие вещества (как органические, так и не органические) способны превращать поглощенную ими свето вую энергию как видимую, так и ультрафиолетовую в свето вую энергию другого спектрального состава. При этом спект ральный состав излучения, как правило, не зависит от спект рального состава возбуждающей энергии, а свойствен дан ному веществу.
Люминесценция подразделяется на флуоресценцию — крат ковременное свечение, прекращающееся почти сразу же после прекращения облучения, и фосфоросценцию — свечение, про должающееся в течение сравнительно длительного промежут ка времени после прекращения облучения.
При люминесцентном контроле используется в основном явление флуоресценции, для возбуждения которой использует ся обычно ультрафиолетовое излучение с длиной волны 0,2—0,4 мкм. Излучение с длиной волны менее 0,2 мкм значи тельно поглощается воздухом, а с длиной волны 0,2—0,35 мкм поглощается обычным силикатным стеклом, поэтому для полу чения ультрафиолетового излучения применяют кварцевое или увиолевое стекло.
При люминесцентном методе контроля помимо естествен ных веществ применяются искусственно приготовленные веще ства с яркой люминесценцией — люминофоры.
§ 41. Классификация методов
Классификация капиллярных методов контроля основана на свето-колористических особенностях индикаторных следов. По этому признаку они подразделяются на три основных ме тода: цветной, люминесцентный и люминесцентно-цветной.
При ц в е т н о м м е т о д е дефекты выявляются по цвет ному индикаторному следу над дефектом, так как красительГ входящий в состав проникающей жидкости, обладает избира тельным отражением части видимого света. При л ю м и н е с ц е н т н о м методе дефекты выявляются по свечению люминесцирующей проникающей жидкости, вышедшей из полости
дефекта, при освещении детали |
ультрафиолетовым светом. |
|
Л ю м и н е с ц е н т н о - ц в е т н о й |
является |
комбинацией |
цветного и люминесцентного методов. Чувствительность этого
248
метода большая при осмотре деталей в ультрафиолетовом све те, меньшая — в видимом свете.
Капиллярные методы контроля можно подразделить и по способу образования индикаторных следов дефектов. Приме няются четыре способа проявления: сорбционный «мокрый» и «сухой», диффузионный (растворяющий) и самопроявляющий без применения проявляющих веществ.
При с о р б ц и о н н о м с п о с о б е проявления на очищен ную от излишков проникающей жидкости поверхность нано сят либо сухой порошок («сухой» способ), либо порошок в виде суспензии («мокрый» способ). При этом за счет сорбцион ных сил из полости дефекта извлекается находящаяся .там проникающая жидкость.
Д и ф ф у з и о н н ы й с п о с о б заключается в нанесении на очищенную от излишков проникающей жидкости поверх ность детали специального покрытия, в которое диффундирует проникающая жидкость из полости дефекта. Диффузионный способ является более чувствительным чем сорбционный.
Способ контроля без применения проявляющих веществ может быть двух видов: беспорошковый и самопроявляющий.
При б е с п о р о ш к о в о м с п о с о б е проникающая жид кость является раствором органических кристаллов люмино фора в летучем растворителе. Деталь погружают в раствор, вы держивают некоторое время, а затем вынимают. После этого летучий растворитель испаряется, а на кромках детали оста ются кристаллы люминофора. Для предотвращения свечения при облучении ультрафиолетовым светом всей поверхности де тали ее обрабатывают в растворе, гасящем люминесценцию,
но почти не воздействующем |
на люминофор в полости де |
фекта. |
с п о с о б заключается в том, |
С а м о п р о я в л я ю щ и й |
что после пропитки и удаления с поверхности излишков прони кающей жидкости деталь нагревают. При этом проникающая жидкость расширяется, выходит из полости дефекта и образует индикаторный рисунок, люминесцирующий при ультрафиоле товом освещении.
При цветном методе контроля применяются два способа проявления: сорбционный (в основном «мокрый») и диффу зионный (белые проявляющие лаки).
При люминесцентном методе применяются три способа про явления: сорбционный, диффузионный и без применения прояв ляющих веществ.
При люминесцентно-цветном методе используется только диффузионный способ проявления.
Наибольшее распространение в промышленности получили цветной (диффузионный) и люминесцентный («сухой» сорб
249