CS234794B1 - Vývojka pro defektoskopii - Google Patents

Vývojka pro defektoskopii Download PDF

Info

Publication number
CS234794B1
CS234794B1 CS325183A CS325183A CS234794B1 CS 234794 B1 CS234794 B1 CS 234794B1 CS 325183 A CS325183 A CS 325183A CS 325183 A CS325183 A CS 325183A CS 234794 B1 CS234794 B1 CS 234794B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
developer
modified
weight
mixtures
alone
Prior art date
Application number
CS325183A
Other languages
English (en)
Inventor
Jan Formanek
Marie Vomackova
Marie Koubkova
Oldrich Socha
Oldrich Gorgon
Original Assignee
Jan Formanek
Marie Vomackova
Marie Koubkova
Oldrich Socha
Oldrich Gorgon
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jan Formanek, Marie Vomackova, Marie Koubkova, Oldrich Socha, Oldrich Gorgon filed Critical Jan Formanek
Priority to CS325183A priority Critical patent/CS234794B1/cs
Publication of CS234794B1 publication Critical patent/CS234794B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Developing Agents For Electrophotography (AREA)

Description

Vynález se týká vývojky pro defektoskopii se zlepšenými vlastnostmi a stabilitou, vývojku lze využít při identifikaci vad materiálu barevným nebo luminiscenčním roztokem.
Při výrobě a opravách důležitých dílů a součástí je nezbytně nutné, aby svarový materiál byl homogenní. Vady materiálu mohou způsobit zvláště při zatížení destrukci vlastní součásti a mohou být i příčinou dalších velmi vysokých ztrát. Fyzikální vady materiálu mohou vznikat buď přímo ve výrobě, nebo v průběhu technické životnosti dílu, respektive při renovaci součásti. Jako vady lze označit póry, bubliny, vměstky, převážně to však jsou mikro a makro trhliny, které způsobují největší škody. Způsobů zjišťování vad materiálu je celá řada. Je možno uvést především použití rentgenového záření ve spojení s halogenstříbrnými filmy, použití ultrazvuku, metody magnetické, indikační barvy luminiscenční a indikační barevné roztoky. Při provádění zkoušek rentgenovým zářením je nezbytně .nutné vlastnit potřebnou aparaturu. Uvedené zařízení je nákladné a zpravidla jednoúčelové. Je využíváno při speciální výrobě a opravách. V běžné praxi menších opraven se nepoužívá. Při kontrole ultrazvukem má zařízení převážně mobilní charakter. Urči2 tou nevýhodou je nutnoist dosažení hladkého styku. Zařízení je však obtížně zajistitelné a opět málo· vhodné pro -menší provozovny. Způsob kontroly luminiscenční indikační barvou je rozšířen v některých specializovaných opravnách a ve výrobě. Postihuje vady ústící na povrchu materiálu. Výhodou je výrazné vyznačení vad materiálu, nevýhodou je nutnost použití UV lamp a dále nutnost odstínění pracovního místa od denního světla. Kontrola magnetickým polem je rozšířena pouze ve specializovaných opravnách. Nevýhodou je možnost sledovat pouze povrchové a těsně pod povrchem ležící vady. Při kontrole indikační barvou lze zkoušky provádět bez nároku na přístrojové vybavení uživatele, tedy vyloženě v terénních podmínkách. Jedinými předpoklady ke zjištění vad je indikační barevný roztok a vývojka, včetně dodržení předepsaného postupu. Touto metodou lze zjišťovat povrchové závady a trhliny, především v menších provozovnách, opravnách nebo i výrobnách. Postup spočívá v hrubém očištění materiálu, na který se nanese nebo nastříká barevný roztok. Roztok proniká do trhlin nebo pórů materiálu. Po setření roztoku se nanese nebo nastříká bílá vyvolávací vrstva, na které asi po 0,5 až 2 minutách vyniknou místa trhlin proniknutím barevného rozto234794 ku do vrstvy vývojky. Při kontrole rozměrných tlakových nádob, trub a podobně lze provést nástřik vývojky z jedné strany a barevného roztoku z druhé strany zkoušeného materiálu. Výhody uvedeného postupu při použití barevného roztoku a vývojky jsou tedy především v jednoduchosti metody zkoušení.
V barevných indikačních roztocích se používají především barviva rozpustná v tucích, což jsou barviva sudanová, respektive resinolová. Tato skupina barviv zahrnuje hlavně monoazobarviva, případně disazobarviva rozpuštěná v petrolejových frakcích ropy, nebo v podobných směsích, například s tetriahydronaftaleinem. Roztok může být plněn do bombiček. Podstatou vlastní vývojky je disperze kysličníku křemičitého v nízkovroucím organickém rozpouštědle. Kysličník křemičitý používaný k tomuto účelu byl dosud vyráběn složitými ekonomicky náročnými postupy, například z chloroidu křemičitého rozptylováním ve vysoce výkonných vibračních reaktorech. Velikost částic těchto produktů je velmi malá a lze je pokládat za takřka koloidní. Právě tato relativně velmi malá velikost částic činí problémy při přípravě disperzí s vysokou koncentrací pevné fáze, neboť byto disperze při koncentraci S1O2 nad asi 1 % jsou značně husté až tixotropní a při nátěru nebo nástřiku dávají velmi slabé vrstvy. Nástřiky je pak nutno opakovat, což prodlužuje postup a vede k nadměrným exhalacím organických rozpouštědel, většinou škodlivých, například trichlorethylenu. Vysoká cena kysličníku křemičitého vyráběného z S1CI4 dále značně zvyšuje cenu stávajících vyvolávacích roztoků, což omezuje jejich užívání.
Byla nyní nalezena a je předmětem tohoto vynálezu vývojka pro defektoskopii, vyznačená tím, že obsahuje 50 až 98 % hmotnosti nízkovroucích organických rozpouštědel, 2 až 55 % hmotnosti pigmentu na bázi ŠiOz, 0,1 až 4 % hmotnosti povrchově aktivní složky a 0,01 až 2 % hmotnosti antioxidační složky. Nízkovroucí organická rozpouštědla mohou být lehké benzinové frakce do Ce, chlorfluorované uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, ketony do Cs, ethery do Ce nebo alkoholy do C3 samostatně nebo ve směsích. Pigment na bázi S1O2 může být kysličník křemičitý připravený srážením vodního skla kyselinou solnou, a dále úletovoý kysličník křemičitý z výroby krystalického křemíku. Jako povrchově aktivní složky jsou užity samostatně nebo ve směsích deriváty kyseliny abietové, kalafunové pryskyřice, směsné estery glycerinu a aduktů pryskyřičných kyselin s anhydridem dikarbonové kyseliny, směsné estery pentaerytritu a kyselin kalafuny, fenolformaldehydové pryskyřice modifikované kalafunou, glycerinftalový polyester modifikovaný rostlinným olejem, glycerinové polyestery módifikované rostlinnými oleji, pentaeritritové polyestery modifikované rostlinnými oleji, nebo mastnými kyselinami talového oleje, styrenem modifikované alkydy na bázi rošt- f linných olejů, rostlinné oleje, kovové soli vyšších mastných kyselin jako naftenáty, oktoáty nebo stearáty kobaltu, olova, baria » nebo alkalických kovů, vyšší mastné kyseliny jako kyselina stearová, olejová, linolová, linolenová, palmitová, polyoxyethylenlaurylether a podobně. Antioxidačmí složky mohou být samostatně nebo ve směsích alkylfenoly, aralkyl- a arylfenoly, aminofenoly, fenoly vícejaderné a vícemocné, fenoly jednojaderné, bis a trisfenoly s uhlíkatým můstkem, bis a trisfenoly s můstkem obsahujícím heteroatomy, thiobisfenoly a oxybisfenoly, hydroxydifenyly, fenoly s kondenzovanými kruhy, soli fenolů, fenolethery, sloučeniny síry a selenu jako· merkaptany, merkaptobenzimidazol a jeho deriváty, merkaptoibenzthiazol, alifatické aminy, aromatické aminy primární a sekundární, aminy terciární, arylendiamiiny, kondenzační produkty aminů, hydraziny aromatické řady, fosfiny a fosfity, fosfáty, fosfonáty, fosfináty a jejich thioanaloga, sloučeniny cínu, pěti- a šestičlenné heterocykly a podobně.
Výhodou uvedené vývojky pro defektoskopii je především snadný způsob přípravy vysoce koncentrovaných disperzí a jejich dobrá tekutost umožňující jak nanášení nátěrem, tak i stříkání bez větších problémů. Antioxidační složka zajišťuje dostatečnou stabilitu disperze po dobu nejméně 1 roku. Jednotlivé suroviny jsou relativně velmi laciné a běžně dostupné.
Příklad
Připraví se směs 500 ml lehké benzinové frakce C6 — Ce a 500 ml l,l,2-trichlor-l,l,2-trifluorethanu ve které se disperguje na mixéru 130 gramů úletového kysličníku křemičitého' současně s 4 gramy pentaerytritového polyesteru modifikovaného lněným olejem a s 0,8 gramu 2,6-di-terc.butyl-4-methylfenolu. Po dlspergaci se pro- * vede filtrace přes skelnou tkaninu. Vývojku je možno používat přímo nebo po naplnění do bombiček s hnacím plynem na bázi chlorfluorovaných uhlovodíků. Vývojka po nátěru nebo nástřiku dává homogenní rychle zasychající bílé vrstvy vhodné pro identifikaci barevných i luminiscenčních detekčních roztoků.
Využití této vývojky je možné v dílnách, výrobnách nebo provozovnách bez speciálního vybavení, pro identifikaci trhlin, pórů a jiných povrchových vad při sváření nebo kontrole únavy materiálu a podobně.

Claims (5)

1. Vývojka pro defektoskopii, vyznačená tím, že obsahuje 50 až 98 °/o hmotnosti nízr kovroucioh organických rozpouštědel, 2 až
55 % hmotnosti pigmeintu na bázi S1O2, 0,1 až 4 % hmotnosti povrchově aktivní složky * a 0,01 až 2 % hmotnosti antioxidační složky.
2. Vývojka pro defektoskopii podle bodu 1, vyznačená tím, že nízkovroucí organická rozpouštědla mohou být lehké benzinové frakce do Ce, chiorf luorované uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, ketony do C5, ethery do Ce nebo alkoholy do C3, samostatně nebo ve směsích.
3. Vývojka pro defektoskopii podle bodů 1 a 2, vyznačená tím, že pigment na bázi S1O2 může být kysličník křemičitý připravený srážením vodního skla kyselinou solnou, dále úletový kysličník křemičitý z výroby krystalického křemíku, a to samoistatně nebo ve směsích.
4. Vývojka pro defektoskopii podle bodů 1, 2 a 3, vyznačená tím, že1 povrchově aktivní složky mohou být samostatně nebo ve směsích deriváty kyseliny abietové, kalafunové pryskyřice, isměsné estery glycerinu a aduktů pryskyřičných kyselin s anhydridem dikarbonové kyseliny, směsné estery pentaerytritu a kyselin kalafuny, fenolformaldehydové pryskyřice modifikované kalafunou, glycerinftalový polyester modifikovaný rostvynAlezu linným olejem, glycerinové polyestery modifikované rostlinnými oleji nebo mastnými kyselinami talového oleje, styrenem modifikované alkydy na bázi rostlinných olejů, rostlinné oleje, kovové soli vyšších mastných kyselin jako naftenáty, oktoáty nebo stearáty kobaltu, olova, baria, nebo alkalických kovů, vyšší mastné kyseliny jako kyselina stearová, olejová, linolová, linolenová, palmitová, polyoxyethylenlaurylether a podobně.
5. Vývojka pro defektoskopii podle bodů 1 až 4, vyznačená tím, že antioxidační složky mohou být samostatně nebo ve směsích a-lkylfenoly, aralkyl- a arylfenoly, aminofenoly, fenoly vícejaderné a vícemociné, fenoly jednojaderné, bis- a trisfenoly s uhlíkatým můstkem, bis- a trisfenoly s můstkem obsahujícím heteroatomy, thiobisfenoly a oxybisfenoly, hydroxydifenyly, fenoly s kondenzovanými kruhy, soli fenolů, fenolethery, sloučeniny síry a selenu jako merkaptany, merkaptobenzimidazol a jeho deriváty, merkaptobenzthiazol, alifatické aminy, aromatické aminy primární, sekundární a terciární, arylendiaminy, kondenzační produkty aminů, hydraziny aromatické řady, foisfiny, fosfity, fosfáty, fosfonáty, fosfináty a jejich thioanaloga, sloučeniny cínu a pětia šestičlenné heterocykly.
CS325183A 1983-05-10 1983-05-10 Vývojka pro defektoskopii CS234794B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS325183A CS234794B1 (cs) 1983-05-10 1983-05-10 Vývojka pro defektoskopii

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS325183A CS234794B1 (cs) 1983-05-10 1983-05-10 Vývojka pro defektoskopii

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS234794B1 true CS234794B1 (cs) 1985-04-16

Family

ID=5372025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS325183A CS234794B1 (cs) 1983-05-10 1983-05-10 Vývojka pro defektoskopii

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS234794B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2259400A (en) Flaw detection
US2340940A (en) Method of testing rigid articles for flaws
JP2011102396A (ja) 石油製品のマークまたは標識用芳香族エステル
US3862047A (en) Method and composition for detecting flaws in metallic surfaces, holes and otherwise
Dominelli et al. Life extension and condition assessment: techniques for an aging utility infrastructure
CS234794B1 (cs) Vývojka pro defektoskopii
JP2017223549A (ja) 水洗性蛍光浸透探傷試験用浸透液
JP5093574B2 (ja) 浸透探傷試験方法
CS234188B1 (cs) Barevný roztok pro defektoskopii
USRE26888E (en) Alburger process for fluorescence detection of extremely thin tracer films
US3415112A (en) Water-free penetrant inspection process and materials
KR100268596B1 (ko) 침투탐상 시험방법에 이용하는 고감도 침투액
US3912653A (en) Water-soluble inspection penetrant composition employing dimethyl naphthalene
JP2021101169A (ja) 水洗性水ベース浸透液及び該水洗性水ベース浸透液を用いる浸透探傷試験方法
US3489703A (en) Quick-drying marking paint
CN85104229A (zh) 着色-荧光两用探伤渗透液
GB1570911A (en) Method for revealing leaks and cracks in fluid systems and compositions employed therein
KR101385354B1 (ko) 유기 제품을 마킹하거나 태깅하기 위한 방향족 에스테르의혼합물, 이를 포함하는 마커 조성물, 및 이를 제조하는방법
CN113125452B (zh) 一种环保型溶剂去除型着色渗透探伤剂及其制备方法
US4351185A (en) High temperature penetrant system
CS231870B1 (cs) Barevný roztok pro defektoskopii
US2359114A (en) Method of testing materials for surface defects
WO1991007654A1 (en) Penetrant composition and process for use
JP7367173B1 (ja) 再使用する浸透探傷試験用浸透液及び該浸透液を使用した浸透探傷試験方法
JPS63188746A (ja) 高温用高感度水洗性蛍光浸透液