Cтраница 4
Контроль качества обезжиривания поверхности изделия перед нанесением пенопластов необходим, так как от его тщательности зависит адгезия ППУ к изделию. Этим же определяется и эффективность коррозионной защиты изделия, на которые нанесен слой ППУ. В случаях, когда это возможно, качество обезжиривания следует проверять объективным методом. Для этого пригоден люминесцентный контроль, основанный на способности большей части органических веществ ( в том числе минеральных масел), а также окислов металлов и их солей светиться в темноте под действием ультрафиолетового излучения. Загрязнения в виде окислов и солей исчезают только после полного удаления их наждачной бумагой. Цвет люминесци-рующих масляных пятен зависит от сорта масла, яркость - от степени концентрации. [46]
При пленочном методе проявитель нанесен на бесцветную или белую ленту с проявляющим слоем. Слой поглощает индикаторный пенетрант, легко отделяется от контролируемой поверхности с индикаторным следом дефекта. Преимущество этого метода проявления заключается в возможности получения документированного результата контроля - дефектограммы. При применении цветного метода используют порошкообразные сорбенты в виде суспензий и белые проявляющие лаки. При люминесцентном контроле применяют сухое, мокрое, лаковое, пленочное проявление, а также самопроявляющий метод. При этом методе не применяют специальных проявителей, а для выявления дефектов используют свечение люминофора под влиянием ультрафиолетового облучения. Иногда для проявления используются растворы на основе летучих растворителей. При сушке растворитель испаряется, оставляя на поверхности равномерный слой порошка сорбента. [47]
При люминесцентном контроле герметичности для обнаружения мест утечек могут быть применены электронно-оптические усилители видимого света или промышленные телевизионные установки. Изображение мест утечек воспроизводится на экране телевизионного приемника. Непрерывный просмотр участков контролируемого изделия обеспечивается с помощью механического устройства, перемещающего изделие или передающую телевизионную камеру. Запись изображений мест утечек может быть осуществлена, например, с помощью видеомагнитофона. Для создания автоматических систем люминесцентного контроля герметичности могут быть применены фотоэлектрические регистраторы оптического излучения люминесцирующей жидкости, в частности фотоумножители. В таких автоматических системах свечение жидкости в месте утечки под действием ультрафиолетового излучения фокусируется оптикой на поверхность зеркала, укрепленного на валу электродвигателя. Контролируемое поле сканируется путем вращения и качания зеркала, причем отраженный свет направляется на катод фотоумножителя. [48]
Оптическая схема интроскопа. [49] |
В газоразрядных источниках ( ГИ) высокого и низкого давления используется эффект свечения газов при электрическом разряде. Для них характерна высокая яркость ( 10е - 108 кд / м2), способность работать в модулированном и непрерывном режимах, причем модуляция осуществляется по цепи питания лампы. Индикатрисса излучения ГИ близка к сферической, размеры излучаемой области 0 1 - 1 0 мм. Спектр ксеноновых ламп близок к солнечному. ГИ находят применение в стробоскопических осветителях, при люминесцентном контроле и в качестве мощных источников ИК - и УФ-излучения для длин волн 0 25 - 2 мкм. [50]
В установке ПУЛК-2 источником ультрафиолетового излучения является лампа УФО-4А мощностью 4 Вт. При контроле качества обезжиривания некоторых материалов такая мощность недостаточна. В связи с этим разработаны установки с лампами большей мощности, в частности с ртутной лампой ПРК-4 мощностью 220 Вт. Установка с такой лампой обеспечивает чувствительность при поверхностной концентрации масла 2 - 10 - 8 г / мм2, но требуется специальная система для охлаждения лампы. Во всех случаях при люминесцентном контроле цвет свечения зависит от типа масел, интенсивность - от их концентрации. [51]