Способ магнитной дефектоскопии

 

Класс 42k, 20„

СССР № 61471

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зарегистрировано в Бюро изобретений Госплана при СНК СССР

Н. И. Еремин

СПОСОБ МАГНИТНОИ ДЕФЕКТОСКОПИИ

Заявлено 17 марта 1941 г. в НКТМ за Л 45131

Опубликовано 30 июня 1942 г.

Предлагаемый способ магнитной дефектоскопии основан на применении в качестве индикаторов дефекта взвешенных в жидкости измельченных магнитных материалов (магнитных суспензий), которыми покрывают поверхность предварительно намагниченного исследуемого изделия.

При применении магнитных суспензий (масляных, керосиновых и т. и.) на практике возникает ряд затруднений. Частицы в вязком масле при движении сильно тормозятся и теряют кинетическую энергию, сообщаемую им непрерывным воздействием рассеянного магнитного поля, которое создается дефектом. Вследствие этого скорость перемещения частиц в рассеянном магнитном поле получается очень малой и требуется много времени для осаждения этих частиц над дефектным местом. Для того, чтобы началось движение частиц, затягивающая частицу сила должна превысить некоторое предельное значение «трения покоя», которое, как известно, увеличивается с возрастанием вязкости среды. Большая вязкость масла при всех прочих равных условиях уменьшает сферу действия рассеянного поля, так как частицы, находящиеся в зоне действия малых сил, не будут приходить в движение. Отсюда следует, что увеличение вязкости затрудняет выявлечие очень мелких дефектов.

Таким образом, применение масла в качестве дисперсионной среды на практике делает метод магнитной дефектоскопии мало чувствительным, сужает применимость и уменьшает его пропускную способность, требуя при массовом контроле применения дополнительной дефектоскопической аппаратуры и средств. Вязкость керосина хотя и меньше вязкости трансформаторного масла, однако, керосин также имеет недостатки: он огнеопасен и не может быть допущен к употреблению на многих заводах. Кроме того, примеси керосина вызывают коагуляцию частиц порошка, приводящую к образованию хлопьев, а также и флота цию, выносящую часть порошка на поверхность.

Заменить дисперсную среду (масло, керосин или т. п.) обыкновенной водой значило бы ввести другие не менее существенные для магнитного контроля недостатки, а именно: допустить коагуляцию порошка, при которой магнитная суспензия становится непригодной к употребле№ 61471 нию как индпкатор, и заведомо подвергнуть контролируемые изделия коррозии.

Вышеуказанные недостатки применения воды в качестве дисперсной среды могут быть устранены тем, что магнитный порошок, который служит для обнаружения дефекта, предварительно смешивается с водой, имеющей добавку олеинового мыла, чем достигается стабилизация водной магнитной суспензии. Для предохранения изделия от коррозии, в результате покрытия его водной суспензией магнитного порошка, в воду добавляют щелочи и дубильные вещества, например в виде смеси тройного фосфорнокислого натра с едким натром и экстрактом дубовой коры, либо таннина. Известно, что крупинки магнетита или ферромагнитной окиси железа (-Fe,,О,), будучи распылены в обыкновенной воде, коагулируют и легко осаждаются на дно.

Опытным путем установлено, что молекулы мыла могут образовать на поверхности частиц магнетита и у -Ге О, мыльные пленки, которые, обладая хорошей смачиваемостью, поддерживают частицы во взвешенном состоянии и защищают их от коагулирующего действия кислот. Опыты показывают, чтосуществует определенная критическая концентрация мыла (0,2 — 0,3% при

10 — 15 г порошка на 1 л мыльного раствора), причем если концентрация мыла ниже критической концентрации, то в течение 5 10 мин. происходит полное осаждение всего количества порошка. При встряхивании же смеси возникает частично флотация. Наоборот, если концентрация мыла будет взята выше критической, это может вызвать явление желатинизации (застудневания) мыла, что может привести к нежелательному увеличению вязкости дисперсионной среды.

Чтобы избежать этого вредного явления, олеиновое мыло должно иметь температуру желатинизации ниже комнатной температуры. Такое олеиновое мыло оказывает наилучшее стабилизирующее действие.

Обыкновенная вода может содержать газы — кислород, углекислоту, сероводород, аммиак и др., а также Н- и ОН-ионы вследствие разложения молекул воды.

Все это, как известно, может вызывать коррозию на некоторых сталях. Поэтому при приготовлении водной магнитной суспензии необходимо провести ряд мероприятий, предохраняющих контролируемое изделие от коррозии водой. С этой целью обыкновенную водопроводную воду надо вначале прокипятить в течение 15 — 20 мин. для удаления газов, а затем, после стабилизации суспензии мылом, внести в нее такие предохранительные от коррозии средства, которые одновременно с этим не нарушали бы стабилизации самой суспензии, т. е. не вызывали бы коагуляции и флоккуляции частиц порошка. Так как растворимость кислорода в воде убывает с увеличением щелочности, то содержание некоторого количества щелочи должно безусловно способствовать предохранению против коррозии кислородом.

Кроме того, прибавление щелочных веществ, например тройного фосфорнокислого натра или едкого патра, рационально еще и потому, что они создают условия для образования на первой стадии коррозии очень тонкой пассивирующей пленки на поверхности контролируемого изделия. Поэтому предлагается вводить в водную магнитную суспензию тройной фосфорнокислый натр с незначительной примесью едкого натра, безвредного для рук испытателя. Все-таки, если в эту суспензию попадает кислород, то пассивирующая пленка может разрушиться. Поэтому для достижения безусловного предохранения от коррозии водная суспензия должна быть совершенно освобождена от газа. Для этой цели к суспензии нужно добавить экстракт дубовой коры или таннин в неоольших количествах, С помощью этих веществ может быть поглощена значительная часть того количества кислорода, которое может вообще нахо№ 61471 в кислотоупорных сталях, карбидов, графита, а.— фазы в аустенитовых сталях и т. п.).

Редактор П. В. Сысоев.

Техн. редактор Н. Н. Пискареви.

A-)2242. Поди. в печ. 26/Х 1949 г. Тираж 500 зкз. Цена 65 коп. Зак. 440/9517.

Типография Оборонгиза. диться в воде согласно кривой его растворимости, в зависимости от наличия щелочи.

Как установлено опытным путем, полное предохранение от коррозии наступает при следующих концентрациях: 75 мгlл Na,Ð0„5 мг/л

NaOH и 25 мг/л экстракта дубовой коры (или 2 — 3 мгlл таннина).

Водная магнитная суспензия, которая стабилизована олеиновым мылом и обработана вышеуказанными реактивами для придания ей антикоррозийных свойств, не коагулирует, не флотирует, не корродирует стали и чугуна и наряду с этим является весьма дешевой и общедоступной. По сравнению с другими известными магнитными суспензиями она при всех прочих равных условиях является самой чувствительной.

Предлагаемый способ открывает новые возможности применения магнитной суспензии для решения ряда технически важных задач (выявление микроструктуры закаливаемого слоя в деталях, прошедших поверхностную закалку, зерна

Предмет изобретения

1. Способ магнитной дефектоскопии, основанный на применении в качестве индикаторов дефекта взвешенных в жидкости измельченных магнитных материалов, которыми покрывают поверхность предварительно намагниченного исследуемого изделия, отличающийся тем, что служащий для обнаружения дефекта магнитный порошок предварительно смешивают с водой с добавлением олеинового мыла, с целью предотвращения выпадения порошка из раствора.

2. Прием осуществления способа по п. 1, отличающийся тем, что, с целью предохранения изделия от коррозии в результате покрытия его магнитной смесью, к последней добавляют щелочи и дубильные вещества, например в виде смеси тройного фосфорнокислого натрия с едким натром и экстрактом дубовой коры, либо таннином.

Способ магнитной дефектоскопии Способ магнитной дефектоскопии Способ магнитной дефектоскопии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля материала магнитными средствами и может быть использовано в дефектоскопах и устройствах контроля изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю, в частности к магнитопорошковой дефектоскопии, и может быть использовано для обнаружения дефектов любых форм поверхностей изделий во всех областях техники

Изобретение относится к магнитной дефектоскопии материалов и изделий

Изобретение относится к области неразрушающего контроля
Изобретение относится к способу получения магниточувствительной жидкости для визуализации магнитного поля

Изобретение относится к дефектоскопии и предназначено для неразрушающего контроля изделий из ферромагнитных материалов на дефекты типа нарушений сплошности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для визуализации магнитных полей записи при магнитографической дефектоскопии и феррографии
Изобретение относится к области криминалистики и судебно-технической экспертизе документов
Наверх