Способ тепловой дефектоскопии

 

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано для выявления дефектов в стальных изделиях. Целью изобретения является расширение области применения путем выявления ликвационных зон в толстостенных конструкциях из ферритно-перлитных сталей. Исследуемую поверхность конструкции подвергают локальному нагреву до температуры плавления эвтектики. Для повышения выявляемости дефектов нагрев осуществляют многократно. 1 з.п.ф-лы, 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (!9) (И) (g))g С 01 N 25/72

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTGPCHGMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4621973/24-25 (22) 19. 12.88 (46) 15. 10.90. Бюл. К - 38 (71) Производственное объединение

"Уралмаш" (72) В.И. Панов (53) 536.6 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 90076, кл. С 01 N 25/72, 1951.

Авторское свидетельство СССР

Р 219843, кл. G 01 N 25/72, 1968. (54) СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ (57) Изобретение относится к методам

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля и может быть использовано для выявления дефектов в стальных изделиях.

Целью изобретения является расширение области применения путем выявления ликвационных зон в толстостенных конструкциях из ферритно-перлитных сталей, а также повышение выявляемости дефект в.

Исследуемую поверхность конструкции подвергают локальному нагреву. до температуры плавления эвтектики которая гля сульфидных эвтектик составляет 900 С, а для боридных — 10001100 С. После нагрева до температуры, при которой происходит подплавление или расплавление эвтектики, при охлаждении происходит образование микротрещин, а при многократном нагреве о и развиваются в видимые трещины. Наличие указанных трещин свиде2 неразрушающего контроля и может быть использовано для выявления дефектов в стальных изделиях. Целью изобретения является расширение области применения путем выявления ликвационных зон в толстостенных конструкциях из ферритно-перлитных сталей. Исследуемую поверхность конструкции подвергают локальному нагреву до температуры плавления эвтектики. Для повьш ения выявляемости дефектов нагрев осу1 ществляют многократно. 1 з.п.ф-лы, 1 табл. тельствует о наличии в зонах их распо- С ло>"ения ликвации: скопления легкоплавких соединений. Выявление ликвационных зон перед сваркой конструк ции позволяет избежать образования ликвационных трещин, которые являются разновидностью горячих трещин.

Способ тепловой дефектоскопии осуществляют следующим образом.

Подогревающим устройством (например, газокислородной горелкой) на обследуемой поверхности нагревают участок. Именно локальный, а не общий нагрев позволяет создать высокий уровень растягивающих напряжений за счет холодных участков металла, достаточный для разрыва жидкой эвтектической прослойки. В условиях общего нагрева металл не имеет упругих свойств и разрушение в участках эвтектики не происходит. при локальном нагреве под воздействием высокой температуры эв 1599743

Тектическая фаза, расположенная по

Границам зерен, подплавляется или расплавляется. Поскольку матрица остается в твердом состоянии, то при охлаждении под влиянием растягиваюфих напряжений происходит разрыв жидкой прослойки. В зависимости от количества эвтектики, жесткости контура и других причин образуются либо

Трещины, наблюдаемые визуально, либо

Микротрещины. Для их выявления осуфествляют локальный нагрев многократВо. В таблице приведена кинетика раз@ития микротрещины в трещину под влиянием многократного нагрева.

В процессе эксплуатации литой станины пресса усилием 20 тыс.тс (толщина 400 мм, Ст. 350) образовалась

Трещина. Ее удалили механическим пу20

Тем. Было необходимо убедиться в том, что зона, прилегаюшая к образовавшейся разделке, не имеет дефектов, которые вызвали бы образование трешин после окончания сварки. Нагрев

Осуществили локально газокислородной

Горелкой до 900 С. После пятикратноГо нагрева на одном из участков обраэовалась сетка мелких трещин„ которые также были удалены механическим путем. Затем была выполнена сварка

Образовавшихся разделок.

Изобретение относится к способам тепловой дефектископии толстостенных

Раскрытие

3-ей трещины, мм трещины, мм

Раскрытие 2-ой

Размеры 1-ой

Номер повторного нагрева раскры- . глубина тие трещины, мм длина

0,2

0,05

19 сО, 05

<0,05

0 05

0,06 (0,05 (0,05

До нагрева

После нагрева

1-ro

2-ro

3-ro

4-ro

5-ro

6-го

7-го

8-го

9-го

10-го

11-го

12-го

13-го

19

19

0,06

0,08

0t1

0.9 15 оэ2 оэ2

0,25

0,30

0,35

0,4

0,45

0,5

0,65

15 литых заготовок стали ферритно-перлитного класса. Оно не применимо к сталям аустенитного класса, чугунам, цветным металлам и их сплавам. Повторные нагревы металла аустенитных сталей могут вызвать охрупчивание, в чугунах — зоны отбела. В цветных металлах иих сплавах, применяемых в конструкциях тяжелого машиностроения, эвтектики указанных типов не встречаются.

Использование изобретения цозволяет выявить ликвационные эоны простым и общедоступным методом при незначительных материальных и временных затратах.

Формула изобретения

1. Способ тепловой дефектоскопии, включающий локальный нагрев исследуемой поверхности и последующую ее ви-. зуализацию, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения путем выявления ликвфционных зон в толстостенных конструкциях из ферритно-перлитных сталей, нагрев осуществляют до температуры плавления эвтектики.

2. Способ по п. 1, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения выявления дефектов, нагрев производят многократно.

0,2

О, 2

0,2

0,3

0,4

0,7

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

6,0

Способ тепловой дефектоскопии Способ тепловой дефектоскопии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неразрушающего контроля локальных дефектов диэлектрических покрытий и может быть использовано для выявления дефектов в покрытиях, наносимых на внутреннюю поверхность аппаратов и изделий

Изобретение относится к тепловой дефектоскопии и может быть использовано при неразрушающем контроле металлоконструкций

Изобретение относится к комплексному контролю качества электрических вводов и позволяет повысить достоверность за счет исключения влияния неоднородности поверхности симметричного изделия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля изделий из листовых материалов

Изобретение относится к контролю качества поверхности изделий и может быть использовано для обнаружения поверхностных дефектов, преимущественно прокатных заготовок в черной металлургии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля тепловым методом поверхностных и приповерхностных дефектов в изделиях листовой формы

Изобретение относится к технике контроля теплофизических свойств материалов и может быть использовано для тепловой дефектоскопии строительных изделий

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при дефектоскопии изделий и материалов

Изобретение относится к области активного теплового контроля и, преимущественно, предназначено для нагрева поверхности контролируемых крупногабаритных объектов из низкотеплопроводных материалов

Изобретение относится к неразрушающему контролю качества поверхности непрозрачных твердых материалов и может быть использовано при производстве изделий электронной техники

Изобретение относится к технологии контроля шнурообразных изделий, в частности таких, как детонирующие и огнепроводные шнуры, содержащие сыпучие вещества, заключенные в оболочку из предохранительного материала

Изобретение относится к технике контроля и технической диагностики напряженно-деформируемого состояния

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в строительной промышленности для диагностики и контроля качества строительных конструкций, определения численных значений теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций и для анализа тепловых потерь жилых и промышленных зданий с целью оптимального перераспределения энергоресурсов, предназначенных для их отопления, в нефтяной и газовой промышленности для контроля технического состояния трубопроводов и труб и для определения и локализации мест утечек нефти или газа, в металлургической, химической и др

Изобретение относится к технике контроля и технической диагностики напряженно-деформированного состояния ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ)

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля качества материалов и изделий

Изобретение относится к области приборов для неразрушающего контроля

Изобретение относится к области неразрушающего контроля ферромагнитных металлических изделий и может найти применение в нефтегазодобывающей отрасли для контроля труб и оборудования, в авиационной промышленности, а также в других областях машиностроения
Наверх