Цилиндрический капилляр

В соответствии с технологическими требованиями пенетрант нельзя оставлять на поверхности контролируемого изделия длительное время из-за опасности его высыхания и потери контакта пенетранта с проявителем в устье дефекта. Поэтому зачастую в тупиковом капилляре остается запертый воздух. Очевидно, что эта паровоздушная смесь при проявлении может помогать извлечению пенетранта из трещины, т.е. играть положительную роль.

Заполнение жидкостями тупиковых капилляров

Тупиковые капилляры, составляющие большинство дефектов объектов машиностроения, железнодорожной, автомобильной, авиационной и космической техники, атомной энергетики, имеют вид тупиковых капилляров.

Гидродинамика заполнения сквозного капилляра

Сквозной капилляр, в отличие от тупикового, имеет доступ жидкости к обоим его концам. Поэтому любой дефектоскопический материал (пенетрант, моющая и очищающая жидкости и другие) может беспрепятственно заполнять контролируемую трещину под действием капиллярных сил.

Яркостный и цветовой контраст

Основным методом выявления индикаторных рисунков дефектов при контроле капиллярными методами является визуальный осмотр. Глаз человека, являясь наиболее чувствительным из всех известных оптических приборов, способен действовать как в условиях малых, промежуточных, так и больших яркостей.

Люминесценция

Люминесценция (от лат. lumen – свет) – свечение некоторых веществ (люминофоров) под действием высокоэнергетического (коротковолнового) излучения, например, под ультрафиолетовым освещением. При этом невидимое коротковолновое излучение поглощается люминофором, который затем переизлучает его в видимой области.