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Fundamentos de líquidos penetrantes.

Fundamentos de líquidos penetrantes. Omar Alfonso Tovar Corona. Matricula: 2111300156 Humberto Chávez Ortega. Matricula:2111300141 Miguel Alejandro Ríos Reyes. Matricula: 2111300611

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Presentation Transcript


  1. Fundamentos de líquidos penetrantes. Omar Alfonso Tovar Corona. Matricula: 2111300156 Humberto Chávez Ortega. Matricula:2111300141 Miguel Alejandro Ríos Reyes. Matricula: 2111300611 José García Godoy. Matricula: 2111300144 10° A T/V Fecha de exposición: 28/05/2012

  2. Introducción: fundamentos (L.P.) • La inspección por líquidos penetrantes es un método universalmente utilizado para la detección y visualización de defectos abiertos a la superficie en materiales. • El principio básico del método es muy sencillo. • La amplia y sofisticada gama de productos disponibles hoy en día, es el resultado de más de 50 años de investigación y desarrollo.

  3. Antecedentes: Fundamentos de los (L.P.) • La necesidad de realizar inspecciones para bajar los niveles de paros por mantenimiento correctivo y encontrar las soluciones mas rápidamente lleva a estudiosos a implementar esta herramienta. • El resultado optimo de un examen realizado depende, en parte, del cuidado y exactitud con que el operador ejecuta las diferentes etapas, desde la limpieza asta la reparación.

  4. Desarrollo del tema: Fundamentos de los (L.P.) • En pocos pasos y directamente una inspección por líquidos penetrantes trata:

  5. El líquido penetrante debe entrar en el defecto. Es por ello que el mismo debe estar limpio, libre de materias como contaminante y obstrúyete, asimismo libre de agua u otros solventes. • Cuanto menor sea la abertura del defecto, mayor será el tiempo necesario para la penetración.

  6. Ante todo debe de existir sobre todo una buena interpretación para dar un diagnostico acertado. • En todo proceso de examen con líquidos penetrantes debe existir una perfecta inspección para evitar cualquier tipo de error y trabajos dobles aunque existen errores y tolerancias.

  7. Tensión superficial: • La tensión superficial es la tendencia de un líquido a ofrecer la mínima superficie libre, es decir, la superficie líquida en contacto con un gas tiende a contraerse.

  8. La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo algunos animales utilizan la tensión superficial del agua. En la figura se observa un arácnido, fotografiado mientras camina sobre el agua. Se observa que el peso del arácnido está distribuido entre sus ocho patas y el abdomen, por lo que la fuerza de sustentación que debe proveer la superficie del agua (la tensión superficial) sobre las ocho patas y el abdomen debe ser igual al peso del arácnido.

  9. Porosidad: • La porosidad es la capacidad de un material de absorber líquidos o gases. • La porosidad es un defecto común , pero también bastante fácil de corregir. • ¿Qué factores contribuyen a la porosidad en la soldadura?

  10. La porosidad es contaminación del metal de soldadura en forma de un gas atrapado. Los gases de protección o gases emitidos como resultado de la aplicación de la antorcha al metal tratado son absorbidos en el metal fundido y emitidos conforme ocurre la solidificación. • En pocas palabras, el gas no llega por completo al pozo de soldadura y el aire atmosférico afecta adversamente al cordón de soldadura.

  11. Adsorción: • La adsorción es un proceso por el cual átomos , iones o molécula son atrapadas o retenidas • Adsorción química. El adsorbato forma enlaces fuertes en los centros activos del adsorbente. • La adsorción es el proceso mediante el cual un sólido poroso (a nivel microscópico) es capaz de retener partículas de un fluido en su superficie tras entrar en contacto con éste.

  12. Una de las aplicaciones más conocidas de la adsorción en el mundo industrial, es la extracción de humedad del aire comprimido. • Se consigue haciendo pasar el aire comprimido a través de un lecho de alúmina-activa u otros materiales con efecto de adsorción a la moléculade agua.

  13. Bibliografías: • Mak S.Y., Wong K. Y. (1990) The measurement of the surface tension by the method of direct pull. Am. J. Phys. 58 (8), pp. 791-792. • Daniel Fleisch. (1997) A Students Guide to Maxwell's Equations, Cambridge University Press (ISBN: 978-0-521-87761-9)

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