Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность

Показано, что при контакте сквозного дефекта изделия с технологическим раствором возможна закупорка канала дефекта выпавшим в осадок нелетучим компонентом раствора в виде «кристаллической пробки», препятствующей последующему выявлению дефекта средствами течеискания впроцессе испытания изделия на гер...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Техническая диагностика и неразрушающий контроль
Date:2012
Main Authors: Выскребцов, В.Б., Шульженко, А.В., Гребенников, В.Н., Манорик, П.А.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 2012
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102569
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность / В.Б. Выскребцов, А.В. Шульженко, В.Н. Гребенников, П.А. Манорик // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2012. — № 4. — С. 38-42. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862640200504573952
author Выскребцов, В.Б.
Шульженко, А.В.
Гребенников, В.Н.
Манорик, П.А.
author_facet Выскребцов, В.Б.
Шульженко, А.В.
Гребенников, В.Н.
Манорик, П.А.
citation_txt Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность / В.Б. Выскребцов, А.В. Шульженко, В.Н. Гребенников, П.А. Манорик // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2012. — № 4. — С. 38-42. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Техническая диагностика и неразрушающий контроль
description Показано, что при контакте сквозного дефекта изделия с технологическим раствором возможна закупорка канала дефекта выпавшим в осадок нелетучим компонентом раствора в виде «кристаллической пробки», препятствующей последующему выявлению дефекта средствами течеискания впроцессе испытания изделия на герметичность. Предложена математическая модель распределения во времени концентрации нелетучего компонента по длине капиллярного канала дефекта после контакта полого изделия с таким раствором. Установлено, что до закупорки канала дефекта выпавшим в осадок нелетучим компонентом раствора в канале преобладает конвективный перенос этого компонента, а после закупорки канала перенос нелетучего компонента осуществляется только путем молекулярной диффузии вплоть до частичного или полного растворения «кристаллической пробки». Показано, что необходимым условием закупорки сквозного дефекта является повышение в устье канала дефекта концентрации нелетучего компонента технологического раствора до величины, существенно превышающей концентрацию насыщения этого компонента. It is shown that at contact of a through-thickness defect of the item with process solution the defect channel closing by a precipitating non-volatile solution component in the form of a "crystalline plug" is possible, which prevents subsequent defect detection by leak detection means during item testing for tightness. A mathematical model of distribution in time of non-volatile component concentration along the length of capillary channel of the defect after hollow item contact with such a solution is proposed. It is established that before the defect channel closing by precipitating non-volatile component of the solution convective transfer of this component prevails in the channel, and after channel closing non-volatile component transfer takes place only through molecular diffusion right up to partial or complete dissolution of the "crystalline plug". It is shown that a mandatory condition of closing of a through-thickness defect is increase of process solution non-volatile component concentration in the defect channel mouth up to a value essentially increasing the saturation concentration of this component.
first_indexed 2025-12-01T02:07:39Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-102569
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0235-3474
language Russian
last_indexed 2025-12-01T02:07:39Z
publishDate 2012
publisher Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
record_format dspace
spelling Выскребцов, В.Б.
Шульженко, А.В.
Гребенников, В.Н.
Манорик, П.А.
2016-06-12T03:36:25Z
2016-06-12T03:36:25Z
2012
Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность / В.Б. Выскребцов, А.В. Шульженко, В.Н. Гребенников, П.А. Манорик // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2012. — № 4. — С. 38-42. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
0235-3474
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102569
621.529
Показано, что при контакте сквозного дефекта изделия с технологическим раствором возможна закупорка канала дефекта выпавшим в осадок нелетучим компонентом раствора в виде «кристаллической пробки», препятствующей последующему выявлению дефекта средствами течеискания впроцессе испытания изделия на герметичность. Предложена математическая модель распределения во времени концентрации нелетучего компонента по длине капиллярного канала дефекта после контакта полого изделия с таким раствором. Установлено, что до закупорки канала дефекта выпавшим в осадок нелетучим компонентом раствора в канале преобладает конвективный перенос этого компонента, а после закупорки канала перенос нелетучего компонента осуществляется только путем молекулярной диффузии вплоть до частичного или полного растворения «кристаллической пробки». Показано, что необходимым условием закупорки сквозного дефекта является повышение в устье канала дефекта концентрации нелетучего компонента технологического раствора до величины, существенно превышающей концентрацию насыщения этого компонента.
It is shown that at contact of a through-thickness defect of the item with process solution the defect channel closing by a precipitating non-volatile solution component in the form of a "crystalline plug" is possible, which prevents subsequent defect detection by leak detection means during item testing for tightness. A mathematical model of distribution in time of non-volatile component concentration along the length of capillary channel of the defect after hollow item contact with such a solution is proposed. It is established that before the defect channel closing by precipitating non-volatile component of the solution convective transfer of this component prevails in the channel, and after channel closing non-volatile component transfer takes place only through molecular diffusion right up to partial or complete dissolution of the "crystalline plug". It is shown that a mandatory condition of closing of a through-thickness defect is increase of process solution non-volatile component concentration in the defect channel mouth up to a value essentially increasing the saturation concentration of this component.
ru
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Техническая диагностика и неразрушающий контроль
Научно-технический раздел
Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность
Mathematical model of the process of plugging of through-thickness defects at contact with process solutions before leak testing
Article
published earlier
spellingShingle Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность
Выскребцов, В.Б.
Шульженко, А.В.
Гребенников, В.Н.
Манорик, П.А.
Научно-технический раздел
title Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность
title_alt Mathematical model of the process of plugging of through-thickness defects at contact with process solutions before leak testing
title_full Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность
title_fullStr Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность
title_full_unstemmed Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность
title_short Математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность
title_sort математическая модель процесса закупорки сквозных дефектов изделий при контакте с технологическими растворами перед испытаниями на герметичность
topic Научно-технический раздел
topic_facet Научно-технический раздел
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102569
work_keys_str_mv AT vyskrebcovvb matematičeskaâmodelʹprocessazakuporkiskvoznyhdefektovizdeliiprikontaktestehnologičeskimirastvoramiperedispytaniâminagermetičnostʹ
AT šulʹženkoav matematičeskaâmodelʹprocessazakuporkiskvoznyhdefektovizdeliiprikontaktestehnologičeskimirastvoramiperedispytaniâminagermetičnostʹ
AT grebennikovvn matematičeskaâmodelʹprocessazakuporkiskvoznyhdefektovizdeliiprikontaktestehnologičeskimirastvoramiperedispytaniâminagermetičnostʹ
AT manorikpa matematičeskaâmodelʹprocessazakuporkiskvoznyhdefektovizdeliiprikontaktestehnologičeskimirastvoramiperedispytaniâminagermetičnostʹ
AT vyskrebcovvb mathematicalmodeloftheprocessofpluggingofthroughthicknessdefectsatcontactwithprocesssolutionsbeforeleaktesting
AT šulʹženkoav mathematicalmodeloftheprocessofpluggingofthroughthicknessdefectsatcontactwithprocesssolutionsbeforeleaktesting
AT grebennikovvn mathematicalmodeloftheprocessofpluggingofthroughthicknessdefectsatcontactwithprocesssolutionsbeforeleaktesting
AT manorikpa mathematicalmodeloftheprocessofpluggingofthroughthicknessdefectsatcontactwithprocesssolutionsbeforeleaktesting