Kapilární metoda detekce vad

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí
Advertisements

Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí
Digitální učební materiál
Biologické aspekty vody
Vodiče elektrického proudu.
Vysoké učení technické v Brně
Titan.
TŘÍDĚNÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ I. Chemie 8. ročník
Materiály Materiály pro staveništní omítky Voda - Druhy omítek Výztuž, nosné konstrukce a lišty Upevňovací prostředky - Podložky.
Elektrotechnika Automatizační technika
Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva.
Tato prezentace byla vytvořena
Mikroskopy.
Výroba kyseliny dusičné
Zpracovny nekovového odpadu
5.4 Většinu prvků tvoří kovy
STROJÍRENSTVÍ Nedestruktivní zkoušky materiálů ST40 Kontrola a měření
JD Advantage Stripy.
Druhý – učebního oboru „Karosář“
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Tato prezentace byla vytvořena
Autor:Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Stroje a zařízení Tematická oblast:Obrábění, obráběcí stroje a nástroje Téma:Chemické obrábění.
Strojírenství Strojírenská technologie
Text pro žáky Vodiče a izolanty.
PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY KAPACITNÍ SNÍMAČ 04 Ing. Jana Horáková Elektrotechnika
Semestrální práce z předmětu Technická diagnostika konstrukcí
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Minerály Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů.
Kyseliny.
Elektrické vodiče a izolanty
Optická mikroskopie Marek Vodrážka.
Prvky IV.B skupiny titan (22Ti) výskyt: rutil - TiO2 (Austrálie)
Autoři: Martin Dlouhý a Martina Kuncová
Jak si vyrobit magnet? (Učebnice strana 55 – 56)
Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Základní pojmy počítačové grafiky Autor: Mgr.
Strojírenství Strojírenská technologie Výroba spékaných výrobků (ST30)
Fyzika Vodiče a nevodiče.
Druhý – učebního oboru „Karosář“
Klára Hamšlágerová sexta A
Transport tepla tepelnými trubicemi
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
Tato prezentace byla vytvořena
OPAKOVÁNÍ tělesa a látky vlastnosti látek vzájemné působení těles síla
Strojírenství Strojírenská technologie Technické materiály (ST 9)
Vodiče elektrického proudu.
Tato prezentace byla vytvořena
Významný vynález Vypracoval:Lukáš Běhal.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Chemie Název: Opakování kovy a nekovy Autor: Zdeněk Fikejs Datum, třída: , 9.roč. Stručná anotace:Opakovací.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada15 AnotacePájení.
Nedestruktivní zkoušky Jsou zkoušky bez porušení materiálu DRUHY NEDESTRUKTIVNÍCH ZKOUŠEK 1. POHLEDEM A POKLEPEM - ZVONY, KOLEJNICE. 2. RENTGENOVÁ ZKOUŠKA,
ZKOUŠENÍ MATERIÁLU Defektoskopie a technologické zkoušky.
Základy metalografie - příprava vzorku
 Hoření - chemický děj - vzniká teplo, světlo a látky odlišných vlastností, než má hořící látka - zpravidla se projevuje plamenem (sloupec hořících,
Dobrý sluha, ale zlý pán Chemie – 8. ročník Autor: Mgr. Jitka Pospíšilová.
ELEKTROTECHNIKA Elektronová teorie. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Vysoké učení technické v Brně
Ultrazvukové obrábění, obrábění paprskem vody
SOUVISLOST ELEKTŘINY A MAGNETIZMU
HYPRACID Čištění a dezinfekce dojícího zařízení Výhody Hypracidu
Směsi = smíšeniny dvou nebo více CHL CHL, které směs obsahuje = složky
NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ AUTOR: Mgr. Tomáš.
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
confocal laser scanning microscope (CLSM)
Přesypané konstrukce.
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Školní Stará Boleslav
AUTOR: Mgr. Gabriela Budínská NÁZEV: VY_32_INOVACE_7B_16
NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ AUTOR: Mgr. Tomáš.
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
MAGNETY A JEJICH VLASTNOSTI
„Green analytical chemistry“
Transkript prezentace:

Kapilární metoda detekce vad Tomáš Míšek tmisek@students.zcu.cz

Princip metody Založena na využití kapilárních (vzlínacích) sil Indikační kapalina vniká do povrchových jemných trhlin Po aplikaci vhodné detekční látky kapalina vzlíná na povrch materiálu Vada zvýrazněna Rozpoznání vady inspektorem

Historie Potírání keramiky sazemi Metoda „oil and whiting“ (2. polovina 19. století až 1940) Metoda „stress coat“ (40. léta 20 století) Fluorescenční metoda (1942, Chicago, USA)

Zviditelnění vady Zvětšení vady Nárůst kontrastu mezi vadou a pozadím

Rozpoznání vady Okem inspektora Rozpoznávací schopnost zdravého oka 0,0088 cm Pozorovací vzdálenost cca 30 cm

Základní kroky metody Příprava povrchu Aplikace indikační látky + její působení Odstranění přebytku indikační látky Aplikace detekční látky + její působení Kontrola součásti Vyčištění povrchu

Grafické znázornění

Vlastnosti indikační kapaliny Snadné a úplné pokrytí povrchu součásti Vniknutí do vad pomocí kapilarity Setrvání v defektech, ale snadné odstranění z povrchu Vzlínání na povrch pomocí detekční látky Vysoká viditelnost Neškodné pro zdraví inspektora

Typy indikačních kapalin Podle způsobu zviditelnění vady Fluorescenční Viditelné Podle způsobu odstranění z povrchu součásti Omyvatelné vodou Použitím lipofilního emulgátoru Použitím rozpouštědla Použitím hydrofilního emulgátoru

Typy indikačních kapalin Podle citlivosti Velmi nízká citlivost (Level 1/2) Nízká citlivost (Level 1) Střední citlivost (Level 2) Vysoká citlivost (Level 3) Velmi vysoká citlivost (Level 4)

Použití Kovy (hliník, měď, ocel, titan, …) Sklo Keramické materiály Guma Plasty

Výhody Vysoká citlivost na malé nesouvislosti povrchu Malá materiálová omezení (kovy - nekovy, magnetické – nemagnetické, vodivé - nevodivé) Velké součásti zkoumány za nízkých nákladů Běžně kontrolovány součásti se složitou geometrií Relativně levné indikační kapaliny Snadno přenositelné penetranty ve spreji Vady zviditelněny přímo na zkoumaném povrchu

Nevýhody Zjištění pouze povrchových vad Omezení na materiály s neporézním povrchem Možné skrytí defektů znečištěním povrchu Nutnost přímého přístupu ke zkoumanému povrchu Manipulace s chemickými látkami a jejich řádná likvidace Důkladné očištění vyhovujících částí Ovlivnění povrchovou úpravou a drsností

Příklady Petrolej Vápenné mléko Tmavé zbarvení Fluorescenční olej Indikační látka Detekční látka Zobrazení vady Petrolej Vápenné mléko Tmavé zbarvení Fluorescenční olej Práškový uhličitan hořečnatý Fluoreskující obraz v UV-světle Petrolej zbarvený sudanovou červení Suspenze uhličitanu vapenatého v acetonu Intenzivně červené zbarvení

Reference www.ndt-ed.org www.ndt-ed.org/educationresources/communitycollege/penetranttest/cc_pt_index.htm Skálová J. Kovařík R. Benedikt V. Základní zkoušky kovových materiálů, skripta ISBN 80-7082-623-1, Plzeň 2000, str. 157-159