Изобретение относится к методай контроля изделий при кавитацион юй и капельной эрозии и может найти применение в гидромашиностроении, паротрубостроении и гидротехнике.
Известен способ определения экстремальных параметров при эрози-. онном разрушении поверхности, заключающийся в том, что на изделие воздействуют кавитационны пузырьками, а интенсивность разрушения поверхности определяют по импульсам давления у твердой стенки Ц.
Недостатками данного способа являются низкая точность контроля и невозможность определения теплового воздействия пузырьков или капель на твердую поверхность.
Наиболее близким по технической сути к изобретению является способ определения экстремальных параметров при эрозионном разрушении твердой поверхности, заключающийся в том, что на исследуемую твердую поверхность предварительно наносят слой термочувствительного вещества,, по изменению цвета которого определяют экстремальные параметры Д21.
Недостатком известного способа является низкая информативность конт- . роля.
Целью изобретения является повышение информативности исследований.
Поставленная цель достигается тем, что воздействуют на слой термочувствительного вещества захлопывающимися кавитадибнными пузырьками, разру10шившееся термочувствительное вещество выделяют из жидкости и по измене- . нию цвета продуктов эрозии определяют температуру контролируемой поверхности .
15
При этомразрушившееся термочувствительное вещество выделяют из жидкости посредством центрифугирования.
Способ осуществляется следующим образом.
20
Исследуемую поверхность покрывают тонким слоем термохимического индикатора. При этом используется, например, термоиндикатор плавления, не , восстанавливающий своих свойств, в
25 частности цвета,.после воздействия на него критической температуры. Затем изделие подвергают воздействию кавитационных пузырьков. Быстрое сокргцдение объема пузырька-коллапса при30водит к адиабатическому сжатию содержащегося внутри него газа. При этом, так как размеры пузырька малы, происходит сильный точечный разогрев поверхности площадькГ не более ста и глубиной не более нескольких микрон. Причем время воздействия составляет 2-3 МКС. Одновременно при этом происгходит механическое воздействие струи жидкости и газа, приводящее к отрыву части термочувствительного вещества, подвергшегося необратимому нагреву.
Поэтому в жидкость уходят только те продукты эрозии, которые испытали, воздействие высоких температур. Выделение продуктов эрозии из жидкости может быть произведено центрифугированием, или, например, выпариэаЕ йем. По полученному осадку с помощью колориметра и калибровочной таблицы определяют температуру при эрозионном воздействии.
Предлагаемый способ позволяет более полно представить физическую природу эрозии.
Формула изобретения
1. Способ определения экстремальных параметров при эрозионном разрушении твердой поверхности, заключающийся в том, что на исследуемую твёрдую поверхность предварительно наносят слой термочувствительного вещества, по изменению цвета которого определяют экстремальные параметры, отличающийся тем, что, с целью повышения информативности исследований, воздействуют на слой термочувствительного вещества захлЪпывающимися кавитационными пузырьками, разрушившееся термочувствительное вещество выделяют из жидкости и по изменению цвета продуктов эрозии определяют температуру контролируемой поверхности.
. 2. Способ поп.1, отличающийся тем, что разруишвшееся термочувствительное вещество выделяют из жидкости посредством центрифугирования.
.Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Гривнин А.Ю. и др. Влияние физических свойств жидкости на пульсацию и разрушение несферических кавитационных полостей.-Журнал физической химии, TL W, 1980, № 1, с. 56.
2.Картавцев В.Ф. Цветовые индикаторы температуры. М., Энергия, 1978, с. 44 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 2008 |
|
RU2375126C1 |
Способ определения адгезионной и когезионной стойкости металлических покрытий | 2019 |
|
RU2717260C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СКВАЖИН И ТРУБОПРОВОДОВ | 2014 |
|
RU2557283C1 |
СПОСОБ РОДИОНОВА В.П. ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ | 2016 |
|
RU2635232C1 |
ПРИСАДКА К ВОДЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК | 2000 |
|
RU2192505C2 |
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ | 2014 |
|
RU2550684C1 |
КАВИТАЦИОННЫЙ РЕАКТОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЖИДКИХ СРЕД | 2002 |
|
RU2209112C1 |
СПОСОБ КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ И РЕАКТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2003 |
|
RU2246347C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНА ИЗ АРБУЗНЫХ КОРОК | 2007 |
|
RU2333669C1 |
СПОСОБ СОНОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ГИДРАТАЦИИ БИОПОЛИМЕРОВ | 2009 |
|
RU2422198C1 |
Авторы
Даты
1982-04-07—Публикация
1980-09-22—Подача