(中职)焊接检测技术第4章教学课件.ppt
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1、YCF正版可修改PPT(中职)焊接检测技术第4章教学课件4.1 4.1 渗透检测原理及分类渗透检测原理及分类4.2 4.2 渗透检测的操作步骤渗透检测的操作步骤4.3 4.3 缺陷判别、分级与记录缺陷判别、分级与记录4.4 4.4 渗透检测方法的应用渗透检测方法的应用第第4 4章章 渗透检测渗透检测 渗透检测原理渗透检测原理渗透检测原理渗透检测原理 1.1.1.1.渗透检测的物理、化学基础渗透检测的物理、化学基础渗透检测的物理、化学基础渗透检测的物理、化学基础(1 1 1 1)液体的表面张力。)液体的表面张力。)液体的表面张力。)液体的表面张力。定义。在液体表面上存在这样一种力,它恰好抵消在反
2、方向使液定义。在液体表面上存在这样一种力,它恰好抵消在反方向使液定义。在液体表面上存在这样一种力,它恰好抵消在反方向使液定义。在液体表面上存在这样一种力,它恰好抵消在反方向使液体表面积增加的外拉力,我们把这个力就叫做液体的表面张力。例如,体表面积增加的外拉力,我们把这个力就叫做液体的表面张力。例如,体表面积增加的外拉力,我们把这个力就叫做液体的表面张力。例如,体表面积增加的外拉力,我们把这个力就叫做液体的表面张力。例如,碗中装满水时,当水面高于碗边时,水并不溢出;放在水里的毛笔毛是碗中装满水时,当水面高于碗边时,水并不溢出;放在水里的毛笔毛是碗中装满水时,当水面高于碗边时,水并不溢出;放在水里
3、的毛笔毛是碗中装满水时,当水面高于碗边时,水并不溢出;放在水里的毛笔毛是蓬松的,但毛笔一出水面笔毛就很自然地拢在一起。这些现象,都是表蓬松的,但毛笔一出水面笔毛就很自然地拢在一起。这些现象,都是表蓬松的,但毛笔一出水面笔毛就很自然地拢在一起。这些现象,都是表蓬松的,但毛笔一出水面笔毛就很自然地拢在一起。这些现象,都是表面张力作用的结果。面张力作用的结果。面张力作用的结果。面张力作用的结果。表面张力产生的原因。因液体分子之间客观存在着强烈的互相吸表面张力产生的原因。因液体分子之间客观存在着强烈的互相吸表面张力产生的原因。因液体分子之间客观存在着强烈的互相吸表面张力产生的原因。因液体分子之间客观存
4、在着强烈的互相吸收的力,由于这个力的作用,液体分子才进行结合,成为液态整体。在收的力,由于这个力的作用,液体分子才进行结合,成为液态整体。在收的力,由于这个力的作用,液体分子才进行结合,成为液态整体。在收的力,由于这个力的作用,液体分子才进行结合,成为液态整体。在液体内部对于每一个分子来讲,它所受的力是平衡的,即合力为零;而液体内部对于每一个分子来讲,它所受的力是平衡的,即合力为零;而液体内部对于每一个分子来讲,它所受的力是平衡的,即合力为零;而液体内部对于每一个分子来讲,它所受的力是平衡的,即合力为零;而处于表面层上的分子,上部受气体分子的吸引,下部受液体分子的吸引,处于表面层上的分子,上部
5、受气体分子的吸引,下部受液体分子的吸引,处于表面层上的分子,上部受气体分子的吸引,下部受液体分子的吸引,处于表面层上的分子,上部受气体分子的吸引,下部受液体分子的吸引,由于气体分子的浓度远小于液体分子的浓度,所以表面层上的分子所受由于气体分子的浓度远小于液体分子的浓度,所以表面层上的分子所受由于气体分子的浓度远小于液体分子的浓度,所以表面层上的分子所受由于气体分子的浓度远小于液体分子的浓度,所以表面层上的分子所受下边液体的引力,大于上边气体的引力,合力不为零,方向指向液体内下边液体的引力,大于上边气体的引力,合力不为零,方向指向液体内下边液体的引力,大于上边气体的引力,合力不为零,方向指向液体
6、内下边液体的引力,大于上边气体的引力,合力不为零,方向指向液体内部,这个合力就是所说的表面张力。部,这个合力就是所说的表面张力。部,这个合力就是所说的表面张力。部,这个合力就是所说的表面张力。4.1 4.1 渗透检测原理及分类渗透检测原理及分类返回下一页 它总是力图使液体表面积收缩到可能达到的最小程度。它总是力图使液体表面积收缩到可能达到的最小程度。它总是力图使液体表面积收缩到可能达到的最小程度。它总是力图使液体表面积收缩到可能达到的最小程度。(2 2 2 2)液体的润湿作用。润湿动力为:固体表面分子对固液接界层液)液体的润湿作用。润湿动力为:固体表面分子对固液接界层液)液体的润湿作用。润湿动
7、力为:固体表面分子对固液接界层液)液体的润湿作用。润湿动力为:固体表面分子对固液接界层液体附面层分子吸引,引起液体密度增加,分子间斥压强增加,正向斥压体附面层分子吸引,引起液体密度增加,分子间斥压强增加,正向斥压体附面层分子吸引,引起液体密度增加,分子间斥压强增加,正向斥压体附面层分子吸引,引起液体密度增加,分子间斥压强增加,正向斥压强被固体表面所约束,侧面斥压强推动液体铺展,润湿固体表面。液体强被固体表面所约束,侧面斥压强推动液体铺展,润湿固体表面。液体强被固体表面所约束,侧面斥压强推动液体铺展,润湿固体表面。液体强被固体表面所约束,侧面斥压强推动液体铺展,润湿固体表面。液体对固体的润湿程度
8、,可以用它们的接触角的大小来表示。我们把两种互对固体的润湿程度,可以用它们的接触角的大小来表示。我们把两种互对固体的润湿程度,可以用它们的接触角的大小来表示。我们把两种互对固体的润湿程度,可以用它们的接触角的大小来表示。我们把两种互不相溶的物质间的交界面称为界面,则接触角不相溶的物质间的交界面称为界面,则接触角不相溶的物质间的交界面称为界面,则接触角不相溶的物质间的交界面称为界面,则接触角e e e e就是指液固的界面与液气就是指液固的界面与液气就是指液固的界面与液气就是指液固的界面与液气界面处液体表面的切线所夹的角度,如界面处液体表面的切线所夹的角度,如界面处液体表面的切线所夹的角度,如界面
9、处液体表面的切线所夹的角度,如图图图图4-14-14-14-1所示。由图可知,所示。由图可知,所示。由图可知,所示。由图可知,越大,越大,越大,越大,液体对固体工件的润湿能力越小。液体对固体工件的润湿能力越小。液体对固体工件的润湿能力越小。液体对固体工件的润湿能力越小。(3 3 3 3)液体的毛细现象。把一根内径很细的玻璃管插入液体内,根据)液体的毛细现象。把一根内径很细的玻璃管插入液体内,根据)液体的毛细现象。把一根内径很细的玻璃管插入液体内,根据)液体的毛细现象。把一根内径很细的玻璃管插入液体内,根据液体对管子的润湿能力的不同,管内的液面高度就会发生不同的变化。液体对管子的润湿能力的不同,
10、管内的液面高度就会发生不同的变化。液体对管子的润湿能力的不同,管内的液面高度就会发生不同的变化。液体对管子的润湿能力的不同,管内的液面高度就会发生不同的变化。如果液体能够湿润管子,则液面在管内上升,且形成凹形,如如果液体能够湿润管子,则液面在管内上升,且形成凹形,如如果液体能够湿润管子,则液面在管内上升,且形成凹形,如如果液体能够湿润管子,则液面在管内上升,且形成凹形,如图图图图4-4-4-4-2 2 2 2(a a a a)所示;如果液体对管子没有润湿能力,那么管内的液面下降,且所示;如果液体对管子没有润湿能力,那么管内的液面下降,且所示;如果液体对管子没有润湿能力,那么管内的液面下降,且所
11、示;如果液体对管子没有润湿能力,那么管内的液面下降,且成为凸形弯曲,如成为凸形弯曲,如成为凸形弯曲,如成为凸形弯曲,如图图图图4-24-24-24-2(b b b b)所示。这种弯曲的液面,就叫弯月面。液所示。这种弯曲的液面,就叫弯月面。液所示。这种弯曲的液面,就叫弯月面。液所示。这种弯曲的液面,就叫弯月面。液体的润湿能力越强,管内液面上升越高。以上这种细管内液面高度的变体的润湿能力越强,管内液面上升越高。以上这种细管内液面高度的变体的润湿能力越强,管内液面上升越高。以上这种细管内液面高度的变体的润湿能力越强,管内液面上升越高。以上这种细管内液面高度的变化现象,就叫做液体的毛细现象。化现象,就
12、叫做液体的毛细现象。化现象,就叫做液体的毛细现象。化现象,就叫做液体的毛细现象。4.1 4.1 渗透检测原理及分类渗透检测原理及分类返回下一页上一页 毛细现象动力为:固体管壁分子吸引液体分子,引起液体密度增加,毛细现象动力为:固体管壁分子吸引液体分子,引起液体密度增加,毛细现象动力为:固体管壁分子吸引液体分子,引起液体密度增加,毛细现象动力为:固体管壁分子吸引液体分子,引起液体密度增加,产生侧向斥压强推动附面层上升,形成弯月面,由弯月面表面张力收缩,产生侧向斥压强推动附面层上升,形成弯月面,由弯月面表面张力收缩,产生侧向斥压强推动附面层上升,形成弯月面,由弯月面表面张力收缩,产生侧向斥压强推动
13、附面层上升,形成弯月面,由弯月面表面张力收缩,提拉液柱上升。平衡时,管壁侧向斥压力通过表面张力传递,与液柱重提拉液柱上升。平衡时,管壁侧向斥压力通过表面张力传递,与液柱重提拉液柱上升。平衡时,管壁侧向斥压力通过表面张力传递,与液柱重提拉液柱上升。平衡时,管壁侧向斥压力通过表面张力传递,与液柱重力平衡。力平衡。力平衡。力平衡。(4 4 4 4)溶液的吸光性能。溶解有有色物质的溶液的颜色,同溶液的浓)溶液的吸光性能。溶解有有色物质的溶液的颜色,同溶液的浓)溶液的吸光性能。溶解有有色物质的溶液的颜色,同溶液的浓)溶液的吸光性能。溶解有有色物质的溶液的颜色,同溶液的浓度有关。浓度越高,颜色越深,即溶液
14、对光的吸收能力越强。表示这一度有关。浓度越高,颜色越深,即溶液对光的吸收能力越强。表示这一度有关。浓度越高,颜色越深,即溶液对光的吸收能力越强。表示这一度有关。浓度越高,颜色越深,即溶液对光的吸收能力越强。表示这一能力大小的物理量是吸光度。溶液的吸光度与溶液中的有色物质浓度及能力大小的物理量是吸光度。溶液的吸光度与溶液中的有色物质浓度及能力大小的物理量是吸光度。溶液的吸光度与溶液中的有色物质浓度及能力大小的物理量是吸光度。溶液的吸光度与溶液中的有色物质浓度及液层厚度的乘积成正比。液层厚度的乘积成正比。液层厚度的乘积成正比。液层厚度的乘积成正比。(5 5 5 5)溶解作用。能溶解其他物质的液体叫
15、溶剂。溶剂对溶质的溶解)溶解作用。能溶解其他物质的液体叫溶剂。溶剂对溶质的溶解)溶解作用。能溶解其他物质的液体叫溶剂。溶剂对溶质的溶解)溶解作用。能溶解其他物质的液体叫溶剂。溶剂对溶质的溶解能力用溶解度来衡量。所谓溶解度是指在一定温度下,能力用溶解度来衡量。所谓溶解度是指在一定温度下,能力用溶解度来衡量。所谓溶解度是指在一定温度下,能力用溶解度来衡量。所谓溶解度是指在一定温度下,100g100g100g100g溶液里所能溶液里所能溶液里所能溶液里所能含溶质的量。含溶质的量。含溶质的量。含溶质的量。溶剂对溶质的溶解作用,可用以下设想加以解释:各种物质的分子溶剂对溶质的溶解作用,可用以下设想加以解
16、释:各种物质的分子溶剂对溶质的溶解作用,可用以下设想加以解释:各种物质的分子溶剂对溶质的溶解作用,可用以下设想加以解释:各种物质的分子之间都存在着相互作用的力,假设,之间都存在着相互作用的力,假设,之间都存在着相互作用的力,假设,之间都存在着相互作用的力,假设,A A A A种物质分子之间的作用力是种物质分子之间的作用力是种物质分子之间的作用力是种物质分子之间的作用力是F F F FAAAAAAAA,B B B B种物质分子间的作用力种物质分子间的作用力种物质分子间的作用力种物质分子间的作用力F F F FBBBBBBBB,如果,如果,如果,如果F F F FABABABAB与与与与F F F
17、 FAAAAAAAA,F F F FBBBBBBBB大小相近的话,则大小相近的话,则大小相近的话,则大小相近的话,则A-AA-AA-AA-A,B-BB-BB-BB-B,A-BA-BA-BA-B之间便可以任意结合,从而使两种物质互相溶解;之间便可以任意结合,从而使两种物质互相溶解;之间便可以任意结合,从而使两种物质互相溶解;之间便可以任意结合,从而使两种物质互相溶解;4.1 4.1 渗透检测原理及分类渗透检测原理及分类返回下一页上一页 如果如果如果如果F F F FAAAAAAAA或或或或F F F FBBBBBBBB远远大于远远大于远远大于远远大于F F F FABABABAB,则,则,则,则
18、A A A A与与与与B B B B物质本身都力图自己聚集起来,而物质本身都力图自己聚集起来,而物质本身都力图自己聚集起来,而物质本身都力图自己聚集起来,而与对方物质相分离,从而反映出两种物质的不相溶解。与对方物质相分离,从而反映出两种物质的不相溶解。与对方物质相分离,从而反映出两种物质的不相溶解。与对方物质相分离,从而反映出两种物质的不相溶解。以上是两种物质能否互溶的条件。而溶解度的大小,大都取决于溶以上是两种物质能否互溶的条件。而溶解度的大小,大都取决于溶以上是两种物质能否互溶的条件。而溶解度的大小,大都取决于溶以上是两种物质能否互溶的条件。而溶解度的大小,大都取决于溶剂的极性,即物质原子
19、间由于电子受力不均,而产生了正、负两极,即剂的极性,即物质原子间由于电子受力不均,而产生了正、负两极,即剂的极性,即物质原子间由于电子受力不均,而产生了正、负两极,即剂的极性,即物质原子间由于电子受力不均,而产生了正、负两极,即偶极。偶极越大,极性越强。极性溶剂,溶解极性物质;非极性溶剂,偶极。偶极越大,极性越强。极性溶剂,溶解极性物质;非极性溶剂,偶极。偶极越大,极性越强。极性溶剂,溶解极性物质;非极性溶剂,偶极。偶极越大,极性越强。极性溶剂,溶解极性物质;非极性溶剂,溶解非极性物质。总之,极性(或者说内聚能)越相近,则溶解度就越溶解非极性物质。总之,极性(或者说内聚能)越相近,则溶解度就越
20、溶解非极性物质。总之,极性(或者说内聚能)越相近,则溶解度就越溶解非极性物质。总之,极性(或者说内聚能)越相近,则溶解度就越高。高。高。高。例如,水和乙醇分子都有轻基,即都有极性,且极性相似,也就是例如,水和乙醇分子都有轻基,即都有极性,且极性相似,也就是例如,水和乙醇分子都有轻基,即都有极性,且极性相似,也就是例如,水和乙醇分子都有轻基,即都有极性,且极性相似,也就是说两者分子内聚能大小相近,故此两者不仅可以互溶,而且不受比例的说两者分子内聚能大小相近,故此两者不仅可以互溶,而且不受比例的说两者分子内聚能大小相近,故此两者不仅可以互溶,而且不受比例的说两者分子内聚能大小相近,故此两者不仅可以
21、互溶,而且不受比例的限制。相反,水与苯,因苯没有极性(即内聚能很小),两者内聚能相限制。相反,水与苯,因苯没有极性(即内聚能很小),两者内聚能相限制。相反,水与苯,因苯没有极性(即内聚能很小),两者内聚能相限制。相反,水与苯,因苯没有极性(即内聚能很小),两者内聚能相差太大,所以两者互不相溶。在非极性物质之内,因两者内聚能都很小,差太大,所以两者互不相溶。在非极性物质之内,因两者内聚能都很小,差太大,所以两者互不相溶。在非极性物质之内,因两者内聚能都很小,差太大,所以两者互不相溶。在非极性物质之内,因两者内聚能都很小,异分子之间由于易于相互扩散和渗透,所以也能互溶。如苯与甲苯的互异分子之间由于
22、易于相互扩散和渗透,所以也能互溶。如苯与甲苯的互异分子之间由于易于相互扩散和渗透,所以也能互溶。如苯与甲苯的互异分子之间由于易于相互扩散和渗透,所以也能互溶。如苯与甲苯的互溶就是如此。溶就是如此。溶就是如此。溶就是如此。物质在水中的溶解度如何衡量呢物质在水中的溶解度如何衡量呢物质在水中的溶解度如何衡量呢物质在水中的溶解度如何衡量呢?偶极矩越大的物质,在水中的溶解偶极矩越大的物质,在水中的溶解偶极矩越大的物质,在水中的溶解偶极矩越大的物质,在水中的溶解度越高,同时能与水形成氢键的物质在水中的溶解度也高。度越高,同时能与水形成氢键的物质在水中的溶解度也高。度越高,同时能与水形成氢键的物质在水中的溶
23、解度也高。度越高,同时能与水形成氢键的物质在水中的溶解度也高。4.1 4.1 渗透检测原理及分类渗透检测原理及分类返回下一页上一页 例如,水能与醇、醛、酮、胺等含氧含氮的化合物形成例如,水能与醇、醛、酮、胺等含氧含氮的化合物形成例如,水能与醇、醛、酮、胺等含氧含氮的化合物形成例如,水能与醇、醛、酮、胺等含氧含氮的化合物形成“氢键氢键氢键氢键”,所以这些物质也都溶解于水。所以这些物质也都溶解于水。所以这些物质也都溶解于水。所以这些物质也都溶解于水。综上所述,说明溶剂的溶解作用,基本遵循物质的综上所述,说明溶剂的溶解作用,基本遵循物质的综上所述,说明溶剂的溶解作用,基本遵循物质的综上所述,说明溶剂
24、的溶解作用,基本遵循物质的“相似相溶相似相溶相似相溶相似相溶”规规规规律,即极性和化学结构相似的物质可以互溶,但不是绝对的。如硝基甲律,即极性和化学结构相似的物质可以互溶,但不是绝对的。如硝基甲律,即极性和化学结构相似的物质可以互溶,但不是绝对的。如硝基甲律,即极性和化学结构相似的物质可以互溶,但不是绝对的。如硝基甲烷和硝化纤维相似,但不互溶。溶剂对溶质的溶解过程:是通过物质分烷和硝化纤维相似,但不互溶。溶剂对溶质的溶解过程:是通过物质分烷和硝化纤维相似,但不互溶。溶剂对溶质的溶解过程:是通过物质分烷和硝化纤维相似,但不互溶。溶剂对溶质的溶解过程:是通过物质分子间的极性的吸力,或形成共价键,或
25、互相扩散与渗透等方式来实现的。子间的极性的吸力,或形成共价键,或互相扩散与渗透等方式来实现的。子间的极性的吸力,或形成共价键,或互相扩散与渗透等方式来实现的。子间的极性的吸力,或形成共价键,或互相扩散与渗透等方式来实现的。(6 6 6 6)乳化作用。在渗透检测中,油性渗透液和水的不溶性,给清洗)乳化作用。在渗透检测中,油性渗透液和水的不溶性,给清洗)乳化作用。在渗透检测中,油性渗透液和水的不溶性,给清洗)乳化作用。在渗透检测中,油性渗透液和水的不溶性,给清洗工作造成很大困难。因清洗不干净,不仅降低检测灵敏度,甚至会使检工作造成很大困难。因清洗不干净,不仅降低检测灵敏度,甚至会使检工作造成很大困
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