Контактный материал для ультразвукового контроля

 

Изобретение относится к области неразрушающего контроля. Целью изобретения является расширение области применения за счет обеспечения возможности использования материала при температурах ниже - 22*03С. Контактный материал готовят следующим образом. Половину требуемого количества безводного хлористого кальция смешивают с нагретым метиловым спиртом, затем полученный насыщенный раствор смешивают с керосином или бензином. Отдельно в нагретой воде растворяют вторую половину требуемого количества хлористого кальция и соль щелочного металла, например хлористый натрий, добавляют синтетическую моющую пасту "Триалон" и перемешивают до получения однородной эмульсии. Полученные водный и спиртовой растворы сливают и тщательно перемешивают.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SUÄ„1471117 А1 сЮ 4 G 01 N 29/04 1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ф

Н А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Метило вый спирт 20 — 30

Керосин или бензин 10 — 20

Синтетическая моющая паста 5 — 15

Вода Остальное

Контактный материал готовят следующим образом, В емкость с принудительным перемешиванием при выключенной мешалке загружают 11,25 г безводного хлористого кальция, заливают 27 г метилового спирта, нагретого до 40-50 С, и перемешивают до полного растворения, В полученный насыщенный раствор добавляют 17 г керосина или бензина и снова перемешивают. Отдельно в 20,5 г о воды, нагретой до 70-100 С, растворяют 11,25 г хлористого кальция. В полученный насыщенный раствор добавляют 1,5 r соли шелouнnr мет алла, нов

1-3 лов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (2 1) 4201 204/25-28 (22) 02.03.87 (46) 07.04.89. Вю . 1 - 13 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт разработки и эксплуатации нефтепромысловых труб (72) А.С.Лещенко, О.П.Торопчин, И.Ф.Гриценко, Н.В.Косьмирова (53) 620.179.16 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1384545, кл. G 01 М 29/04,24.04.87. (54) КОНТАКТНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ (57) Изобретение относится к области, неразрушаюшего контроля. Целью изоб- ретения является расширение области применения за счет обеспечения воз-.

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано при ультразвуковом контроле нефтепромыслового оборудования, труб, штанг.

Цель изобретения — расширение области применения за счет обеспечения возможности использования контактного материала при температурах ниже

-22 С.

Контактный материал для ультразвукового контроля содержит хлористый кальций, соли щелочных металлов, метиловый спирт, керосин или бензин, синтетическую моющую пасту и воду при следующем соотношении компонентов ма с. 7.:

Хлористый кальций 20 — 25

Соли щелочных металможности использования материала при о температурах ниже -22 С. Контактный материал готовят следующим образом.

Половину требуемого количества безводного хлористого кальция смешивают с нагретым метиловым спиртом, затем полученный насьш енный раствор смешивают с керосином или бензином. Отдельно в нагретой воде растворяют вторую половину требуемого количества хлористого кальция и соль щелочного металла, например хлористый натрий, добавляют синтетическую моющую пасту нТриалонн и перемешивают до получения однородной эмульсии. Полученные водный и спиртовой растворы сливают и тщательно перемешивают.

1471117 пример, хлористого натрия, затем

11,5 г синтетической моющей пасты

"Триалон" и перемешивают до получения однородной эмульсии. Полученные спиртовой и BopHblfi растворы сливают, предварительно добавив в один из них зеленый краситель, и перемешивают до получения однородного состава. Необ.ходимо учесть,, что при этом выделяет- 10 ся тепловая энергия и эмульсия разогревается до 90-100 С. Для лучшей стабильности жидкости после перемешивания ее подвергают ультразвуковой обработке в течение 45 мин.

Выбор компонентов и их соотношения обусловлен следующим.

Содержание насьпценного раствора соли хлористого кальция улучшает морозостойкость композиции. При содержании соли более 257 раствор становится перенасьпценным и излишки соли выпадают в осадок, не снижая точки о замерзания раствора ниже -55 С. Снижение содержания соли ниже 207. повышает температуру замерзания контактной жидкости.

Содержание солей щелочных металлов улучшает смачиваемость контактного материала. При содержании солей щелочных металлов, например натрия или калия, более 3% смачиваемость не улучшается. Содержание этих солей в жидкости менее 17. значительно ухудшает смачиваемость.

Метиловый спирт, растворяясь в во- З5 де препятствует ее замерзанию, а в сочетании с безводным хлористым кальцием обеспечивает морозоотойкость о контактного материала при -60 С. При содержании метилового спирта ниже 207 0 растворимость солей уменьшается, раствор становится перенасьпценным, и соли выпадают в осадок. При .содержании метилового спирта более 307 затухание ультразвукового сигнала при низких. температурах сильно увеличива" ется, а скорость ультразвука резко падает. Содержание керосина или бензина в пределах 10-207 обеспечивает необходимую вязкость и морозостойкость контактного материала. При содержании керосина или бензина свьппе

207 возрастает его текучесть, что требует уменьшения зазора между преобразователем и изделием. При этом 55 возникают дополнительные требования к шероховатости поверхности и овальности контролируемого иэделия. А при лов

Метиловый спирт

Керосин или бензин

Синтетическая моющая паста

Вода

20 — 30

10 — 20

5 - 15

Остальное содержании керосина или бензина менее 107 снижается морозостойкость контактного материала, .Введение в состав контактного материала синтетической моющей пасты типа "Триалон", обладающей высокой смачивающей способностью и являющейся поверхностноактивным веществом, позволяет обеспечить надежность акустического контакта при контроле изделий, загрязненных асфальто-смолопарафиновыми отложениями, смазочными и другими материалами при низких температурах.

Содержание пасты Триалон" менее

57. не обеспечивает требуемой смачивающей способности контактного мате-. риала, а при ее содержания более 157. смачивающая способность контактного материала не улучшается, а вязкость возрастает.

Добавлеиие зеленого красителя обеспечивает маркировку контактного материала i как морозостойкого.

Контактный материал может быть использован в интервале температур (-60) †(+100) С, но наибольший эффект от его применения достигается при температурах (-22)-(-60) С, при которых контактный материал переходит из жидкого состояния в желеобразное.

Контактный материал не оказывает корродирующего воздействия на контролируемые изделия> не токсичен, пожаро-:и взрывобезопасен. формула изобретения

Контактный материал для ультразвукового контроля, включающий соль хлористой кислоты, соли щелочных металлов, керосин или бензин и воду, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью расширения области применения за счет обеспечения воэможности испольо зования. при температурах ниже -22 С, он дополнительно содержит метиловый спирт и синтетическую моющую пасту, а в качестве соли хлористой кислоты использован хлористый кальций при следующем соотношении компонентов, мас.7:

Хлористый кальций 20 — 25

Соли щелочных метал- .

Контактный материал для ультразвукового контроля Контактный материал для ультразвукового контроля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изде ЛИЙ методом акустической эмиссии (АЭ) и может быть использовано для опр1еделения местоположения источников дискретных сигналов АЭ в листовых материалах и тонкостенных оболочечных конструкциях в условиях действия акустических и электромагнитных помех

Изобретение относится к неразг рушающему контролю ультразвуковым методом и может быть использовано для контроля качества материалов и изделий

Изобретение относится к технике неразрушаюцего контроля и может быть использовано для определения разви .ваюЕщхся дефектов и трещин в материалах и массивах горных пород

Изобретение относится к акустическим неразрушаклцнм методам контроля и может быть использовано при дефектоскопии и исследовании физикомеханических свойств материалов импульсным акустическим методом

Изобретение относится к неразрушающему контролю качества изделий и может быть использовано Для ультразвукового контроля изделий в электронной промьшшеиноети, радиопромышленности и машиностроении

Изобретение относится к акустическому контролю и может быть использовано для диагностики нагружаемых .до разрушения изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля состояния соединительного слоя элементов составной металлической конструкции

Изобретение относится к нераз-; рушающим средствам и методам контроля и может быть использовано в условиях циклического воздействия температур

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля качества сварных соединений

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для оперативного контроля работоспособности ультразвуковых (у.з.) дефектоскопов в процессе их настройки и поиска с помощью них дефектов в разнообразных материалах и изделиях промышленности, например,в сварных соединениях, в железнодорожных рельсах

Изобретение относится к технике неразрушающих испытаний ультразвуковыми методами и может быть использовано в различных областях машиностроения для контроля материалов и изделий, преимущественно крупногабаритных и с большим затуханием ультразвука

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики изделий переменной толщины сложной геометрии по параметрам их колебаний

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при контроле качества, изменения структурно-фазовых состояний и физико-механических параметров материалов и элементов конструкций, а также в целях акустической спектроскопии массива горных пород, по измерению коэффициента затухания упругих волн и его частотной зависимости

Изобретение относится к области акустических методов неразрушающего контроля

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для диагностики железобетонных строительных конструкций, обделок и облицовок гидротехнических туннелей
Наверх