- •Оглавление
- •1. КАПИЛЛЯРНЫЙ МЕТОД ДЕФЕКТОСКОПИИ
- •1.1. Физические основы метода
- •1.2. Технология и средства контроля
- •1.4. Объекты контроля
- •2. ТЕЧЕИСКАНИЕ
- •2.1. Физические основы методов течеискания
- •2.5. Галогенный метод
- •2.6. Пузырьковый метод
- •2.7. Манометрический метод
- •3. РАДИОВОЛНОВОИ КОНТРОЛЬ
- •3.2. Индикаторы и преобразователи радиоволнового излучения
- •3.3. Геометрический метод радиоволнового контроля
- •3.4. Радиоволновой контроль по прошедшему излучению
- •3.5. Радиоволновая толщинометрия
- •3.6. Дефектоскопия радиоволновым методом
- •3.8. Многопараметровый радиоволновой контроль
- •3.9. Визуализация радиоволновых полей
- •4. ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ
- •4.2. Индикаторы тепловых полей
- •4.3. Первичные преобразователи тепловых величин
- •4.4. Аппаратура одноточечного теплового контроля
- •4.5. Сканирующие радиационные пирометры
- •4.7. Дефектоскопия и интроскопия тепловыми методами
- •5. ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
- •5.2. Первичные преобразователи оптического излучения
- •5.3. Визуальный контроль качества
- •5.5. Применение оптических устройств для контроля качества
- •5.6. Эндоскопы
- •5.9. Интерференционные методы контроля качества
- •6. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
- •6.2. Источники корпускулярного излучения
- •6.3. Источники рентгеновского излучения
- •6.4. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом
- •6.5. Индикаторы ионизирующего излучения
- •6.7. Дефектоскопия и контроль внутреннего строения
- •6.8. Рентгеновский контроль
- •6.10. Радиационная толщинометрия в прошедшем излучении
- •6.11. Толщиномеры многослойных изделий
- •7. ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ДЕТАЛЕЙ АКУСТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
- •7.2. Акустические методы и средства неразрушающего контроля
- •7.3. Пьезоэлектрические искатели
- •8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МЕТОД НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ.
- •8.1. Электромагнитный метод неразрушающего контроля
- •ЛИТЕРАТУРА
Рис. 2.10. Локальная вакуумная камера: 1 — корпус; 2 — стекло; 3 — штуцер откачки; 4 — уплотнение; S— стенка объекта контроля; в — штуцер нанометра
Пузырьковый метод применяют также для испытания замкнутых объектов контроля, содержащих газ под атмосферным давлением. Избыточное давление газа внутри объекта контроля создают, погружая объект в горячую жидкость. Изменение давления при этом определяют из закона Шарля:
где Р — давление; Т — абсолютная температура, индексы «1» и «2» относятся к холодному и нагретому объекту.
В качестве исходных условий примем нормальные. Температура нагрева Т2 ограничивается тем, что в жидкости начинают образовываться пузырьки. Для воды это 80 °С. Отсюда легко найти, что
Подставляя это значение найдем, что чувствительность метода, приведенная к стандартным условиям, равна В 33·10-6 Вт.
2.7.Манометрический метод
Манометрический метод контроля основан на оценке герметичности объекта контроля по показаниям манометров, измеряющих давление пробного газа. Существует два варианта метода: абсолютный и дифференциальный. Абсолютным методом герметичность оценивают по показаниям одного или нескольких манометров, измеряющих давление в одном и том же объеме газа. При дифференциальном методе измеряют разность показаний двух манометров, на один из которых пробный газ не действует.
Наиболее просто метод реализуется через интегральную схему контроля, в которой измеряют давление опрессовки или вакуум в объекте контроля либо в камере, в которой помещен объект контроля. При этом объект или камера отсечены от насоса. Манометрические испытания с ищмерением вакуума соответствуют стандартным условиям измерения герметичности.
Поток газа в рассмотренных условиях определяют по формуле:
где V— объем, в котором измеряют давление; q— количество газа в нем; / — время испытаний; АР — измерение давления.
Манометрический метод с опрессовкой применяют при испытаниях морских судов на непроницаемость корпуса. Результаты считают удовлетворительными, если в течение 1 ч давление порядка 1,25·105 Па изменилось не более чем на 5%. Расчет показывает, что таким способом можно выявлять лишь очень крупные течи, например при объеме 100 м3 поток составит Q = 1700 Вт. При подстановке получим поток, приведенный к стандартным условиям: В = 3000 Вт.
34
