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kc0106008渗透检测专业知识1

渗透检测通用技术;1 渗透检测基础知识 1.1 渗透探伤定义 Penetrant Testing 简称PT (Penetrate) 渗透探伤是以毛细管作用原理为基础的检查表面开口缺陷的 一种常规的无损检测方法。 1.2 渗透探伤的工作原理和操作步骤 工作原理:零件表面被施加含有荧光染料或着色染料的渗透液 后,在毛细管作用下,经过一定时间的渗透,渗透液可以渗进表面 开口缺陷中;经去除零件表面多余的渗透液和干燥后;再在零件表 面施加显象剂;同样,在毛细管作用下,显象剂将吸引缺陷中的渗 透液,即渗透液回渗到显象剂中;在一定的光源下(黑光或白 光),缺陷处的渗透液痕迹被显示(黄绿色荧光或红色),从而探 测出缺陷的形貌及分布状态。; 操作步骤 见图1-1 ; 渗透检测可以检查金属、非金属零件或材料的表面开口 缺陷,例如裂纹、疏松、气孔、夹渣、冷隔、折叠等。 渗透探伤不受零件化学成分限制,不受零件结构限制, 也不受缺陷形状限制。可以检查磁性材料,也可以检查 非磁性材料;可以检查黑色金属,有色金属,也可以检查非金属;可以检查焊接件,铸件,锻件和机加工件;只需要一次探伤,即可把零件表面各个方向及形状的缺陷全部检查出来。 但是,渗透探伤不适用于检查表面是吸收性的零件或材料,例如 粉末冶金零件。 渗透检测的重复性差,污染较严重。 1.3 渗透探伤的分类 1 根据染料分类: 荧光法、着色法和荧光着色法 ; ; 溶剂去除型着色法由于可以使用在没有水和电的场合, 因而应用非常广泛,特别是喷罐使用,可简化操作,适 用于大型零件的局部检测(如锅炉、压力容器的焊缝检 测等),该法成本较高,不适于大批量零件的渗透检测。 1.4 渗透探伤与磁粉探伤和涡流探伤的比较 P.7 表1-2 ;2 渗透探伤的物理化学基础 液体分子间作用力 表面张力 弯曲液面附加压强 毛细管现象 2.1 分子论 2.1.1 分子运动论 宏观物体由大量分子组成、分子在永不停息地运动、分 子间存在互相作用力 2.1.2 最小能量理论 ???子动能、分子势能、物体的内能;2.1.3 自然界的三种物质形态 气态、液态和固态 不同的物质介质相接触,出现界面。一般存在如下几种界面: 液--气界面、固--气界面、液--液界面和液--固界面。 人们习惯于把有气相参与组成的相界面叫表面,其他的相界面称 界面。因此常称液--气界面为液体表面,固--气界面为固体、 表面。 在液--气表面,把跟气体接触的液体薄层称为表面层。 在液--固界面,把跟固体接触的液体薄层称附着层。 表面层的分子,一方面收到液体内部分子的作用,另一方面受 到气体分子的作用。附着层的分子,一方面受到液体内部分子的 作用,另一方面,受到固体分子的作用。 ;2 .2 表面张力和表面张力系数 体积一定的几何形体中,球体的表面积最小。因此, 一定量的液体从其它形状变为球形时,就伴随着表面积 的减小。另外,液膜也有自动收缩的现象。这些都说明液体表面有 收缩到最小面积的趋势。这是液体表面最基本的特性。 根据力学知识,液体能够从其它形状变为球形是由于有力的作 用。把这种存在于液体表面,使液体表面收缩的力称为液体的表面 张力。表面张力一般用表面张力系数表示。 表面张力系数α为任一单位长度上的收缩表面的力,也常称为表 面张力。它和液体表面相切且垂直于液体边界。它是液体的基本 性质之一,以牛顿/米(N/m)为单位。 一定成分的液体,在一定的温度下有一定的表面张力系数α 值。 不同的液体,α 值是不同的。一般液体的α 值随温度上升而下 降;少数金属熔融液体(铜、镉)的表面张力系数随温度上升而增 高。容易挥发的液体,表面张力系数更小,含有杂质的α 值也小。;表面张力的产生机理 液体分子作用间的作用力 液体表面层分子和内部分子互相作用示意图间图2-1。 图2-1 液体表面层和内部分子的互相作用;分子作用半径r :分子作用力所能达到的最大距离,图2-1 分子作用球:半径为r的球形作用范围。 在图2-1中,MN为液体与气体的分界面,A、B及C为液 体中处于不同位置的分子。分子A处于液体内部,分子B靠 近液体表面,分子C处于液体表面。分子B距液体表面MN的距离小 于分子作用半径r,分子C距表面MN的距离为0,即分子作用球只有 一半部分在液体内部,而另一半部分在液体之外。在液体之外,分 子作用力就是液面上的气体分子对分子B和C的作用

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