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適當加溫可加快檢漏速度。氣密性試驗是鍋爐、壓力容器及其他要求氣密性重要焊接結構的常規檢驗手段。介質為潔凈空氣,試驗壓力一般等于設計壓力。試驗時壓力應逐級遞增。達到設計壓力后,在焊縫或密封面外側涂肥皂水并以肥皂水是否冒泡為檢驗依據。因氣密性檢驗有爆炸危險,因此應在水壓試驗合格后進行。它們的目的不同,氣密性試驗是檢驗壓力容器的嚴密性,氣壓試驗是檢驗壓力容器的耐壓強度。其次試驗壓力不同,氣密性試驗壓力為容器的設計壓力,氣壓試驗壓力為設計壓力的1.15倍。氣壓試驗主要是為了檢驗設備的強度和密封性,氣密性試驗是主要為了檢驗設備的嚴密性,特別是微小穿透性缺陷;氣密性試驗更側重于設備是否有微小泄露,氣壓試驗側重于設備的整體強度。
2、使用介質氣壓試驗實際操作時一般采用空氣,氣密性試驗除了空氣外,如果介質毒性比較高,不允許有泄露或易滲透,采用氨,鹵素或氦氣氣壓試驗時,不需要在設備上安裝附件;氣密性試驗一般情況下在附件安裝完畢方可進行(容規)。氣密性試驗需要在氣壓或水壓試驗完成后進行氣壓試驗壓力為1.15倍的設計壓力,內壓設備還需乘溫度修整系數;氣密性試驗介質為空氣時試驗壓力為設計壓力,如采用其他介質,還應根據介質情況來調整。氣壓試驗:優先采用液壓試驗,如果由于設備結構或支撐原因不能用液壓試驗時,或設備容積較大時一般采用氣壓試驗。氣密性試驗:介質為高度或極度危害介質,或不允許有泄露。氣壓試驗屬于壓力試驗,為了校核設備的承壓強度。
氣密性試驗屬于致密性試驗,為了檢驗設備的密封性能。非破壞性檢驗是指在不損壞被檢驗材料或成品的性能、完整性的條件下進行檢測缺陷的方法,包括外觀檢驗、致密性檢驗和無損探傷檢驗。外觀檢驗焊接接頭的外觀檢驗是以肉眼直接觀察為主,一般可借助于焊縫量規,必要時利用5-10倍放大鏡來檢查。外觀檢測主要是為了發現焊接接頭的表面缺陷,如焊縫的表面氣孔、咬邊、焊瘤、燒穿及焊接表面裂紋、焊縫尺寸偏差等。檢驗前,須將焊縫附近10-20mm范圍內的飛濺物和污物干凈。致密性檢驗:致密性檢驗是檢驗焊接管道,盛器,密閉容器上焊縫是否存在不致密的缺陷。常用的檢驗方法有:氣密性實驗;氨氣實驗;煤油實驗;水壓試驗和氣壓實驗。
無損探傷檢驗:是非破壞性檢驗中的一種特殊的檢驗方式,是利用滲透,磁粉,超聲波,射線等檢驗方法來發現焊縫表面的細微缺陷及存在于焊縫內部的缺陷。目前,這類檢驗方法已在重要的焊接結構中被廣泛應用。破壞性檢驗是從焊件或試件上切取試樣或以產品的整體破壞做試驗,以檢查其力學性能等的檢驗方法。它包括力學性能試驗,化學分析,腐蝕試驗,金相試驗,焊接性試驗等。在生產中,焊接成品的質量檢驗很重要占有很重要的地位。它不僅在于發現焊接缺陷,檢驗焊接接頭的性能,以確保產品的焊接質量和使用,嚴重的缺陷可導致受壓容器的爆炸,造成直接經濟損失或災難性事故而且通過各種檢驗可對缺陷作出客觀的判斷,才能對焊縫作出可靠的結論,看其是否所規定的技術要求和保證結構使用的可靠。
氣密性實驗:一般檢驗管道,盛器,密閉容器上焊接是否存在不致密的缺陷,以便及時發現,進行排除并修復。操作方法非常簡單,具體做法:在焊縫周圍涂抹肥皂水,在密閉容通過遠低于容器工作壓力的壓縮空氣,由于容器內外氣體的壓力差,如果焊接接頭有穿透性缺陷時就會有肥皂水氣泡。這種檢驗方法常用于受壓容器接管加強圈的焊縫檢驗。此法非常簡單原理就象修補自行車內胎。氨氣實驗:一般用于某些管子或小型受壓容器。實驗的原理非常簡單,是運用氨與 反應后,生成物顏色變黑具體做法:在常壓下,被測容器的外壁焊縫表面貼上一條比焊縫略寬的用5%的 溶液浸過的紙帶,然后向被測容器內充1%含量的氨氣的混合氣體,當混合氣體加壓至所需壓力值時,如果焊接接頭有不致密的地方,氨氣就會滲漏作用在浸透過的 溶液的試紙上,致使該部位呈現出黑色斑紋,從而確定缺陷部位。
放到測量井記下值后算出的效率乘上倍就得I的效率,其效率一般應大于%。若不到%,首先微調高壓到計數大值,如仍達不到,則應對儀器作檢查;要防止探頭部分的NaI晶體碰壞,晶體受潮后會發黃使效率下降。液體閃爍計數器基本結構和應用液體閃爍計數器是醫學研究中常用的一種放射性測定儀器,多用于蛋白質如細胞因子激素等)對細胞增殖分化的影響或分泌表達蛋白質能力的研究。由于它是將樣品混入閃爍體溶液內的,不存在樣品中的射線自吸收,并可進行π立體角的測量,成為等低能β射線及α射線的適宜的輻射探測裝置。
液體閃爍計數器的基本結構液體閃爍計數器的結構和性能不斷發展,目前多采用雙管快符合對稱系統多獨立道分析,與微機聯用,實現了高度的自動化。基本電子線路液體閃爍計數器的電路圖主要由雙管快符合相加電路線性門電路及多道脈沖幅度分析器等組成。自動換樣器自動換樣器的使用不僅節省時間,還可使樣品有足夠的暗適應和溫度平衡時間。樣品傳送機構類型較多,一般使用繼電器控制的傳送帶升降機 等。為了做到可靠的光密封,測量位置通道口設有快門迷宮和轉輪等。
有的自動換樣控制器還具備一定的識別功能,適應多用戶需要。微機操作系統多數儀器都可用微機進行工作條件選定各種參數的校正讀取數據等操作。由于多采用鍵盤操作,并伴有顯示屏指令提示,操作容易掌握。液體閃爍計數器的使用樣品-閃爍液反應體系建立樣品和閃爍液按一定比例裝入測量瓶,向光電倍增管提供光信號。猝滅樣品氧氣水及色素物質等加入閃爍體中,會使閃爍體的熒光效率降低,出射熒光光譜改變,從而使整個測量裝置的測量效率降低的過程稱為猝滅。
為減小猝滅,可在閃爍液中通氮氣或氬氣驅氧;將樣品pH值調至左右,避免酸的猝滅作用;對卟啉血紅蛋白等著色樣品進行脫色處理等。計數效率測定液體閃爍計數器通常用于放射性的相對測量,即通過樣品的計數率與標準樣品的計數率的比較來測定樣品。由于標準樣品與待測樣品的猝滅情況不同,就需要對猝滅進行必要的校正來求出每個具體樣品相對于標準樣品的實際計數效率。常用的校正法有內源法,外源法和道比法等。目前廣泛使用的是外部標準源校正法。
在某些狀況下,測量數據之前的簡單攪拌可以系統發生沉降。在操作粘度計之前,必須先確定粘度計地固定在桌子上并且在適當的高度。選擇轉子與轉速組合,并裝置到粘度計上。粘度計并且使其達到穩定的讀數。然而轉子加速過程中所獲得的動量,可能會造成讀數在穩定讀數附近有擺動的現象。有數種方法可以獲得較令人滿意的數據。在某些情況中,必須花分鐘的時間以達到穩定。一般條件下,你只需要等待一個合理的時間讓讀數穩定。
再現性更高的方法是在讓轉子轉一定周期之后再讀取數據。由于不同轉速情形不同,另一個可行的辦法是在轉子旋轉一定時間時候再讀取數據。你也許會發現讀數并不會呈現穩定而是一直跳動。這常常是由于流體的非牛頓性質所造成的。但是如果讀數持續增加或下降,代表流體的性質可能會隨時間而變化,這種情況下就需要另外的技巧已獲得正確的粘度。數字式粘度計的扭力顯示,即使在穩定狀態達到以后,也許仍有會%或%的跳動。這種情況下,只要讀取平均的數據即可。
較大的跳動可能由其它原因所造成。我們通常十分關心粘度計的度。以下是一些測試可以幫助我們了解粘度計的狀況軸承的損壞也會造成粘度計讀數不正確與再現性降低。下列方法的交替測試可以幫助你評估這些機械裝置的狀況數字式粘度計必須將電源打開,但馬達關閉。將轉子連接器轉動角度,并且放開使其自動回轉。如果每次都可以順利地回轉,代表軸承是沒有問題的。按測量鍵,粘度值應是如果連接器緩緩或不順利地回轉,代表這樣的粘度計并不能良好運作并需要維修。
后可以使用標準粘度樣品校正粘度計。根據操作手冊,小心測量這些標準粘度樣品。尼潤公司提供的標準粘度樣品誤差范圍在±\%內)是一個十分理想的選擇。由于可能會有不能預期的流力行為,我們并不建議使用其它流體做為校正用。如果粘度計可以通過以上全部的測試,那么此粘度計的表現應該會令人滿意的。如果仍然覺得測量出的數據不合理,請與我們尼潤公司聯系。重新校正數字式粘度計在許多環境下,使用尼潤公司粘度計測量粘度時,并無法使用ml燒杯容器。
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