Студопедия — ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАПИЛЛЯРНОГО КОНТРОЛЯ. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАПИЛЛЯРНОГО КОНТРОЛЯ. ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД






 

Цель работы – приобретение практических навыков при:

- реализации технологического процесса люминесцентного метода капиллярной дефектоскопии;

- обнаружении дефектов и расшифровке полученных результатов;

- оформлении результатов контроля.

Применяемое оборудование и приборы:

- набор дефектоскопических материалов для люминесцентного метода капиллярного контроля (например, MAGNAFLUX, SHERWIN или др.);

- контрольный образец;

- линейка;

- лупа общего осмотра 2х;

- измеритель шероховатости TR200 или другой;

- система УФ-освещения MAGNAFLUX ZB-100F (рис. 4.1). предназначена для возбуждения люминесценции красителей и пигментов, входящих в состав люминесцентных пенетрантов и магнитопорошковых суспензий, и имеет оптимальное соотношение цена-качество. Система применяется с люминесцентными составами в капиллярной дефектоскопии. Генерирует и излучает ультрафиолетовый свет с длиной волны 365 нм. Эта длина волны является предпочтительной для дефектоскопии методом неразрушающего контроля;

- контрастные очки для защиты от УФ-излучения;

- компаратор UTE-3 (для правильного установления интенсивности УФ-излучения на рабочем месте при использовании флуоресцентных пенетрантов, рис. 4.2);

- измеритель интенсивности УФ-излучения;

Рис. 4.1. Система УФ-освещения MAGNAFLUX ZB-100F Рис. 4.2. Компаратор UTE-3

Основные понятия о люминесценции.

В зависимости от способа получения первичной информации капиллярные методы подразделяют на:

- яркостный (ахроматический);

- цветной (хроматический);

- люминесцентный;

- люминесцентно-цветной.

Контроль люминесцентным методом капиллярной дефектоскопии выполняется в условиях затемнения и требует ультрафиолетовых облучателей (УФ-облучателей), что делает его более трудоемким и опасным для здоровья контролера. Но в отличие от цветного метода люминесцентный метод более чувствителен, так как люминесценция индикаций лучше обнаруживается глазом, чем цветовой контраст.

При контроле люминесцентным методом поверхностные дефекты обнаруживаются по ярко светящимся индикаторным следам, которые образуются на проявляющем покрытии (проявителе) в местах расположения несплошностей.

Рис. 4.3. Примеры результатов люминесцентного метода капиллярного контроля

 

Высокая чувствительность этих методов дает возможность находить трещины с шириной раскрытия у выхода на поверхность более 0, 001 мм, глубиной более 0, 01 мм и длиной более 0, 1 мм.

Капиллярный контроль может проводиться при температуре
от – 400С до + 400С и относительной влажности не более 90 %.

Люминесцентный метод – жидкостный метод неразрушающего контроля, основанный на регистрации контраста люминесцирующего в длинноволновом ультрафиолетовом излучении видимого индикаторного рисунка на фоне поверхности объекта контроля.

Люминесценция – избыточное излучение над тепловым излучением тела, если это избыточное излучение обладает конечной длительностью от 10-10 с и больше.

Т.е. отличие люминесценции от свечения нагретых тел заключается в том, что свечение люминофоров происходит без нагревания («холодный свет») и люминесценция продолжается в течение некоторого времени после выключения источника возбуждения.

В капиллярном методе контроля люминесценцию используют как один из способов контраста для визуального обнаружения индикаторных пенетрантов после проявления. Для этого люминофор либо растворяют в основном веществе пенетранта, либо само вещество пенетранта является люминофором.

Существует деление люминесценции на флуоресценцию и фосфоресценцию.

Флуоресценция – свечение, прекращающееся при выключении источника возбуждения.

Фосфоресценция – свечение, продолжающееся заметный промежуток времени после прекращения возбуждения.

Но так как все люминесцирующие вещества после прекращения возбуждения обладают послесвечением конечной длительности, то термины флуоресценция и фосфоресценция имеют чисто условный характер. В ряде случаев флуоресценцией называют свечение в момент возбуждения, а фосфоресценцией – свечение после прекращения возбуждения.

Наиболее полно процессы люминесценции отражены в классификации, в основу которой положены механизмы возникновения свечения: свечение дискретных центров и рекомбинационное свечение.

Под свечением дискретных центров понимают свечение, возникающее в тех случаях, когда поглощающими и излучающими центрами являются одни и те же частицы (атомы, ионы или молекулы). Этот вид свечения присущ в основном веществам в газообразном состоянии, органическим и неорганическим веществам в растворах и чистым органическим.

Второй вид свечения – рекомбинационное – наблюдается тогда, когда акты поглощения и излучения разделены не только во времени, но и пространственно, т.е. когда энергию поглощают одни молекулы, передают их другим, последние переходят в возбужденное состояние и только затем высвечиваются.

По мере увеличения концентрации люминесцирующего вещества в растворе выход люминесценции возрастает, соответственно возрастает и яркость свечения. Однако при достижении некоторой определенной величины концентрации сопровождается не усилением яркости свечения, а, напротив, ее уменьшением. При значительном повышении концентрации возможно практически полное гашение люминесценции.

В основе теорий, объясняющих концентрационное гашение, лежит тот факт, что увеличение концентрации люминесцирующего вещества, то есть увеличение числа частиц в единице объема, приводит к значительному уменьшению расстояний между ними.

Гашение может происходить также в результате добавления в раствор некоторых веществ, называемых гасителями.

Гаситель – это состав, предназначенный для устранения люминесценции остатков проникающей жидкости без удаления ее с контролируемой поверхности.

Взаимодействие гасителей с люминесцирующими веществами может быть химическим (в результате образования новых нелюминесцирующих продуктов при взаимодействии люминофора с гасителем) или физическим (за счет передачи энергии возбужденной молекулы молекуле гасителя).

Явление гашения люминесценции используется с целью уменьшения фона пористой поверхности. Для этого в очищающую жидкость вводят специальные тушители. В результате люминесценция пенетранта, остающегося на поверхности после обработки очищающей жидкостью, резко уменьшается. Однако это явление может играть и отрицательную роль. Например, наличие в полостях дефектов некоторых типов загрязнений (даже в небольших количествах) приводит в результате тушения люминесценции к уменьшению чувствительности и достоверности контроля.

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1228. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия