Способ определения степени сцепления металлического покрытия с изоляционным основанием
Использование: неразрушающий контроль, обнаружение дефектов. Сущность изобретения: способ определения степени сцепления тонкого металлического покрытия с изоляционным основанием основан на измерении количества тепла, быстро сообщенного покрытию, и измерении тепла, оставшегося в покрытии через некоторый интервал времени. Отношение этих значений характеризует степень сцепления. Для нагрева покрытия используют вихревые токи. 4 ил.
Изобретение относится к тепловому неразрушающему контролю и может быть использовано для обнаружения дефектов типа отслоения, недостаточного сцепления тонкого металлического покрытия на основании из изоляционного материала.
Известен способ определения сцепления покрытия [1] с основанием, основанный на подведении тепла к объекту контроля (ОК) и измерении разности температур в выбранных точках ОК. Дефектное сцепление характеризуется температурой, отличной от температуры других точек. Недостатком данного способа является невозможность обнаружения дефектов сцепления в случае, если неудовлетворительное сцепление является однородным во всех точках поверхности ОК, либо в случае, если толщина покрытия неодинакова по поверхности ОК. Известен также способ обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов металлических изделий [2] основанный на нагреве поверхности токами высокой частоты и регистрации дефекта по наличию градиента температуры поверхности. Обеспечение требуемой толщины нагрева достигается изменением частоты тока. Необходимая частота определяется по известным зависимостям и табличным данным. Как только появился градиент температуры поверхности, он сразу стремится исчезнуть за счет теплопроводности материала изделия. Это влияние сводят к минимуму за счет сокращения времени от возникновения градиента температуры до момента измерения. Данный способ не может быть использован для контроля отслоения от изоляционного основания, так как отслоение не влияет на распределение вихревых токов, за счет концентрации которых в районе дефекта [2] создается температурный градиент. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ тепловой дефектоскопии, который применяют и для определения степени сцепления металлических покрытий с изоляционным основанием [3] Согласно данному способу нормально к поверхности контролируемого изделия создают градиент температуры, а затем производят регистрацию температурного поля этой поверхности в различные моменты времени для определения скорости ее остывания, по которым судят о наличии дефекта в цельном материале или между слоями различных материалов. Так как объектами контроля данного способа являются материалы с высокой температуропроводностью, вследствие чего температурное поле изменяется очень быстро, на контролируемое изделие наносят слой с меньшей температуропроводностью (коэффициентом температуропроводности). Это способствует увеличению длительности существования кратковременных локальных отклонений температуры, обусловленных дефектами типа несплошности или недостаточного сцепления. Однако данный способ является довольно трудоемким, что связано с необходимостью нанесения и последующего удаления вспомогательного слоя, а в некоторых случаях и дополнительной очистки поверхности, что в некоторых случаях необходимо по технологическим соображениям. Техническим результатом изобретения является снижение трудоемкости способа и расширение области применения на те материалы, на поверхность которых не допускается нанесение посторонних слоев. Это достигается тем, что контролируемый участок поверхности нагревают со стороны поверхности и затем замерят количество теплоты Q2, оставшееся в покрытии, производится измерение количества теплоты Q1, сообщаемое контролируемому участку, длительность интервала нагрева













































где К'т коэффициент передачи преобразователя температуры, Кт K'т/mc. На выходе блока обработки 9, имеющего коэффициент передачи


где

U-=K-(Uи-U




где K- коэффициент передачи блока вычитания. Если подобрать

K K--K-K

то
U-=K-K

и на выходе блока деления 11

где К'д коэффициент передачи блока деления,

Формула изобретения









РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
Способ ик-дефектоскопии // 2059230
Изобретение относится к бесконтактным способам контроля дефектов и теплофизических параметров материалов
Изобретение относится к дефектоскопии и может быть использовано для контроля качества обмоток в электрических машинах
Изобретение относится к дефектоскопии и предназначено для осуществления неразрушающего контроля качества сварных швов труб
Теплометрический дефектоскоп // 2022262
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при контроле качества металлических и неметаллических композиционных материалов и клеемеханических соединений путем тепловой дефектоскопии
Изобретение относится к технической физике, а именно к способам осуществления неразрушающего контроля сварных швов трубопроводов
Устройство для теплового контроля изделий // 1840190
Изобретение относится к приборам теплового неразрушающего контроля, а более конкретно к приборам тепловой толщинометрии
Тепловизионный дефектоскоп // 1827611
Эллипсометрический способ дефектоскопии // 1714479
Изобретение относится к контролю электропроводящих материалов и может быть использовано в машиностроительной.авиационной промышленности для обнаружения дефектов и определения их координат
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
Способ определения местоположения и формы концентраторов механических напряжений в конструкции рдтт // 2153162
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
Изобретение относится к области тепловых измерений