5. Materiales de Inspección
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5. MATERIAL
INSPEC
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Las partculas magnticas que forman una indicacin, tambi
como polvo o medio de inspeccin, son tan importantes comequipo de magnetizacin. Estas partculas no actan como una soamontonan cuando son magnetizadas. Sin embargo, un amoexcesivo reduce su capacidad para moverse hacia las fugas dformar indicaciones.
Algunas partculas se suministran en forma de polvo seco, algunpasta y otras como concentrados.
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5.1.
Caractersticas de las partculas magnticas
Las partculas magnticas son fabricadas de materiales ferromagnticos, con propmagnticas que afectan su funcionalidad como medio para formar indicaciones.
1) Propiedades fsicas
Las propiedades fsicas principales de las partculas magnticas son el tamao, forma, d
Tamao de las partculas magnticas
stas partculas son mucho ms pequeas que las limaduras de hierro, por lo que, cuparecen polvo. Sus dimensiones varan dentro de un rango, para permitir que las fudiferentes fuerzas puedan atraer las partculas de diferentes masas.
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Tamao de las partculas magnticas
El rango de dimensiones de las partculas comercialmente disponibles es de entre 0(0.000005 a 0.0025 pulgadas). Las partculas muy finas no tienden a moverse como unse aglomeran para formar grandes acumulaciones.
Partculas grandes y pesadas comnmente no son detenidas y mantenidas por epartculas finas son mantenidas por campo de fuga pequeos y partculas extremadadhieren a cualquier parte de la pieza, especialmente si la superficie es rugosa, genera
puede enmascarar la presencia de una indicacin.
Si las partculas secas son muy gruesas van a caer fcilmente sobre la superficie rebotarn sobre sta sin ser atradas por el campo de fuga. Partculas finas se puedmarcas de huellas digitales, en la superficie si es rugosa y en zonas sucias, obstruyendolas indicaciones.
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Forma de las partculas magnticas
Las partculas magnticas estn disponibles en varias formas: redondeadas, alargadas y como eslas partculas afecta el modo en el que aparece la indicacin, cuando son expuestas a campos mpartculas tienden a alinearse a lo largo de las lneas de flujo, esta tendencia es mucho ms fuealargadas que en las redondeadas ya que stas desarrollan una polaridad ms fuerte que las partlo que tienen los polos norte y sur completamente definidos contrariamente de las partcupartculas alargadas presentan mayor efectividad sobre las globulares, cuando se utilizan en va separa la deteccin de discontinuidades anchas y poco profundas as como para discontinuidades campos magnticos de dichas discontinuidades son mucho ms difusos. Sin embargo, las partcu
a enredarse al salir por lo agujeros de la pera de soplado, mientras que las partculas globularesinconveniente. Lo ms aconsejable es utilizar una mezcla de partculas alargadas y globulares.
Las partculas magnticas hmedas no presentan inconveniente con respecto a la forma, pero dmantenidas dispersas en la suspensin hasta que fluyan sobre la superficie de la pieza.
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Densidad de las partculas magnticas
Es una propiedad que afecta la movilidad de las partculas. Porpolvos de tipo metlico y xido son ms densos que el agua, ppartculas hmedas, preparadas en agua o aceite, tienden a asenno son agitadas.
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Visibilidad y contraste
La visibilidad y el contraste son dos propiedades que se deben tener en cuenta en eseleccin de las partculas magnticas para una aplicacin especfica. La forma y partculas pueden ser favorables para producir la mejor indicacin, pero si la indicacininspector no la puede ver entonces la prueba ha fallado. Se debe escoger las partculacolor que haga contraste con la superficie de la pieza. El color natural de las partcplateado, pero ste se puede cambiar utilizando pigmentos de color blanco, negro, azu
El color de las partculas hmedas nicamente es negro o rojo, para mejorar su visibilison cubiertas con un pigmento fluorescente y su visibilidad y contraste estn directamcon la oscuridad que se tenga en el sitio de la inspeccin; en un sitio completamente oscantidad de luz ultravioleta activa la fluorescencia para emitir una notable cantidad drea de inspeccin esta oscurecida parcialmente la cantidad de luz ultravioleta reincrementada drsticamente.
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Movilidad
Cuando las partculas magnticas son aplicadas sobre la superficie de la piezdeben moverse y acumularse en el campo de flujo originado por una discoformar una indicacin visible; cualquier cosa que interfiera con este movimiesensibilidad del ensayo.
Se dice que las partculas secas tienen movilidad en tres dimensiones ya qu
hacia el campo de fuga, esta movilidad es excelente cuando se trabaja con corcon corriente rectificada de media onda.
En las partculas hmedas el movimiento es realizado en dos dimensiosuspensin fluye sobre la pieza, y en tres dimensiones cuando la pieza es inmde partculas magnticas.
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2) Propiedades magnticas
Las partculas magnticas deben ser muy sensibles al magnetismo, por lo qcaractersticas magnticas similares a los materiales ferromagnticos. Las calas partculas magnticas son, esencialmente, una alta permeabilidad y una baj
Alta permeabilidad: La alta permeabilidad de las partculas permite qrpidamente magnetizadas, para que sean fcilmente atradas y retenidas
fuga dbiles
Baja retentividad: Se requieren partculas de baja retentividad, esto sretendrn prcticamente ningn magnetismo residual, para que no se qpieza cuando no son retenidas por un campo de fuga, lo que permite que sremovidas de la superficie de la pieza inspeccionada.
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SOLUCION DE PARTCULASALTA PERMEABILIDAD
SERA FACILMENTE MAGNETIZABLES EN PRESENCIA DE UNAFUGA DE CAMPO MAGNETICO (LEAKAGE FIELD).
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5.2. Clasificacin de las partculas magnticas
Las partculas magnticas pueden ser clasificadas en:
1) Mtodos por la forma de ser transportadas: Pueden ser de dos tipos, secasseleccin de una u otra depende:
El tipo de discontinuidad que se est buscando (superficial o subsu
discontinuidades subsuperficiales las partculas secas usualmente son mas s Tamao de la discontinuidad superficial: las partculas magnticas hmedpara detectar discontinuidades finas o anchas y poco profundas
Facilidad de aplicacin: partculas magnticas secas utilizadas con equipos cmedia onda son ms utilizadas para inspecciones en campo, partculas hmson prcticas para inspeccionar en campo zonas puntuales de una pieza.
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1) Mtodos por la forma de ser transportadas
Cuando el medio seco o lquido es aplicado al especimen mientras la corriente de mfluyendo, el proceso es conocido como mtodo continuo. Si el medio es aplicado despus que la corriente de magnetizacin es cortada, el
conocido como el mtodo residual. En el mtodo seco, el polvo es rociado o espolvoreado al especimen. En el mtodo hmedo, el medio es mezclado con un lquido para realizar un bao
aplicado a la superficie del espcimen.
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1.1. Partculas secas
El requisito bsico para las partculas secas es que tengan las propiedaadecuadas, adems que sean ligeras y mviles. Las partculas empleadas en tienen caractersticas similares a las del mtodo hmedo, excepto que se utforma de polvo. Las partculas secas dependen de que el aire las lleve a la pieza, por lo que se pueden utilizar pistolas, bulbos o aplicadores racionadorpera o tipo salero, ver la figura No. 50.
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Figura No. 50: Aplicadores de partculas secas
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1.1. Partculas secas
El mtodo para aplicar las partculas secas es dispersarlas en forma de unapolvo, como se muestra en la figura No. 51, lo cual les proporciona un alto gradComo las partculas flotan hacia abajo, por encima de la pieza que est siendtienen libertad para moverse en cualquier direccin, por lo que pueden scampos de fuga dbiles. La mejor forma para proporcionarles movilidad a las es utilizando campos magnticos pulsantes. Las partculas utilizadas en epueden ser de diferentes colores, como rojo, negro, gris, azul, amarillo o anara
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Figura No. 51: Aplicacin de partculas secas
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En resumen, a continuacin se indican las ventajas y desventajas del uso del m
Ventajas:
Excelente para detectar discontinuidades subsuperficiales. Fcil de usar en la inspeccin de objetos grandes con equipo porttil. Adecuado para la inspeccin de materiales con superficie rugosa. Las partculas tienen una alta resistencia al calor, por lo que pueden
temperaturas, de hasta 315C.
Fcil de usar en inspecciones en campo con equipo porttil. Buena movilidad cuando es usado conCA o CDRMO. No es tan sucio como el mtodo hmedo. El equipo utilizado es menos costoso.
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Desventajas:
No es tan sensible como el mtodo hmedo para grietas pocomuy finas.
No es fcil cubrir toda la superficie adecuadamente, especpiezas con formas irregulares o grandes.
Ms lento que el mtodo hmedo para la inspeccin de una gde piezas pequeas.
No es fcil de utilizar para tiempos de inspeccin cortos, con disparos en el mtodo continuo.
Difcil de adaptar a sistemas de inspeccin mecanizados.
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Inspeccin Mtodo Seco
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1.2. Partculas hmedas
La presentacin de estas partculas puede ser en forma de pastas, polvo y concentrados.
Pastas
En forma de pasta las partculas magnticas deben ser disueltas en aceite para conseguir el tamconsistencia adecuada. La pasta es difcil de deshacer y no se puede evitar que se formen temezclarse con la suspensin. Actualmente, casi ya no se suministran las partculas en forma de pa
Polvo
Con el uso del agua como vehculo, las partculas en forma de pasta son ms difciles de dispersar,actualmente las partculas son producidas en forma de un polvo concentrado seco, que puede ser en aceite o en agua. Las partculas en polvo tienen la necesidad de mezclarse con agentes que facagentes humectantes, agentes inhibidores de corrosin, etc. Las partculas en forma de polvo puedirectamente en el tanque para preparar el bao, sin la necesidad de mezclarlas previamente.
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1.2. Partculas hmedas
Concentrados
Las partculas usadas en concentrados son recubiertas con agentes humectantes, un tique les permite combinarse fcilmente con el vehculo. Los concentrados de padiseados para utilizarse en agua, vienen premezclados con un acondicionador parvertidas directamente en el agua y para mejorar las caractersticas de la solucin. La figla presentacin comercial de partculas magnticas en forma de un concentrado. Las paen el mtodo hmedo pueden ser de diferentes colores, como rojo, negro o fluor
amarillo). Las partculas hmedas pueden ser aplicadas en forma manual o automttravs de boquillas, pistolas y aspersores.
Las partculas hmedas normalmente son aplicadas sobre las piezas inspeccionadas son recolectadas en recipientes o tanques abiertos en donde son agitadas y bombeahace en equipos de magnetizacin estacionarios.
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Cuando se utiliza el mtodo hmedo las partculas se encuentran suspendidasel cual puede ser agua o aceite (petrleo ligero o queroseno). El vehculo dhmedas les permite flotar para que sean fcilmente atradas hacia las fugacuando no existen fugas salen de la pieza junto con el lquido.
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Figura No. 52: Partculas hmedas en forma de concentrado
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1.2.1 Caractersticas de las suspensiones en aceite
El aceite tiende a proporcionar una buena humectabilidad pametlicas. Sin embargo, debe tener otras caractersticas para quun buen vehculo para las partculas. Estas caractersticas son:
Viscosidad Punto de ignicin
Color Olor Fluorescencia Reaccin qumica Contaminacin
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1.2.2 Caractersticas de las suspensiones en agua
El agua es bastante popular como vehculo de suspensin para las partculas msuspensiones con agua tienen ciertas caractersticas:
Con el agua se elimina completamente el riesgo de producirse flama. Obviamente, las suspensiones con agua deben ser utilizadas cuando la
encuentra por debajo del punto de evaporacin y por encima del punto de c Debido a que el agua es un buen conductor elctrico, el equipo debe ser
conectado a tierra. Como el agua se evapora ms rpidamente que los aceites, la suspe
verificada frecuentemente. Tambin, puede ser necesaria una pruebrompimiento del agua para asegurar que hay suficiente agente humsuspensin.
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1.2.3 Control del bao de suspensin
Conforme el bao de suspensin va siendo utilizado para realizar inspecciones sufre dealgunos de los cuales son:
La prdida de partculas magnticas, porque se adhieran mecnica o magnticameque tiende a reducir la concentracin del bao.
La prdida del lquido debido a la pelcula que se adhiere sobre la superficie de las pi La prdida del lquido por evaporacin, lo que tiende a incrementar la concentracin La acumulacin gradual de polvo, suciedad, xido, aceite y grasa de piezas sin lim
por pelusa que se desprende del trapo usado para limpiar.
Por lo anterior, es muy importante y necesario verificar el bao frecuentemencorrecciones necesarias. Una de las verificaciones que debera realizarse peridideterminar la concentracin del bao. Laconcentracinofuerzadel bao es el nmmagnticas hmedas en un recipiente.
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1.2.3 Control del bao de suspensin
La concentracin del bao es un factor de importancia mayor paradeterminar la calidad de las indicaciones obtenidas. Por ejemplo,concentraciones muy elevadas de partculas dan como resultado unfondo confuso y una adherencia excesiva de partculas, que puedeinterferir con indicaciones de discontinuidades muy finas, por elcontrario, pueden producirse indicaciones muy finas que pueden llegar aperderse completamente, por un bao con una concentracin departculas muy reducida.
La concentracin del bao se determina midiendo el volumen departculas asentadas. Para realizar esta prueba se utiliza un tubocentrfugo ASTM tipo pera, como el que se muestra en la figura No. 53,que puede tener una espiga de 1 ml y divisiones de 0.05 ml parasuspensiones con partculas fluorescentes o con espiga de 1.5 ml ydivisiones de 0.1 ml para suspensiones con partculas visibles o nofluorescentes.
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Figura No. 53: Tubo ce
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El mtodo hmedo tiene sus ventajas y desventajas
Ventajas:
Es el mtodo ms sensible para grietas superficiales muy finas. Es el mtodo ms sensible para grietas superficiales finas y muy poco profundas. Las partculas magnticas cubren rpida y completamente todas las superficies de
irregular, grandes o pequeas. Es el mtodo ms rpido y completo para la inspeccin de lotes grandes de piezas p El bao se puede recuperar fcilmente y se puede re-utilizar.
Las partculas magnticas tienen excelente movilidad en el lquido de suspensin. Es fcil medir y controlar la concentracin de partculas en el bao, lo que hace ms
segura la reproduccin de resultados. Se adapta a tiempos de inspeccin cortos, con la tcnica de disparos de magnetiza
mtodo continuo. Se adapta fcilmente a la operacin en unidades automticas.
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Desventajas:
Normalmente no es capaz de detectar discontinuidades subsupEs sucio para trabajar, especialmente cuando no se recuperan
y en inspecciones en campo.Cuando se utiliza aceite para el bao y la magnetizacin
contacto directo, se presenta un riesgo potencial de producirse Se requiere un sistema de recirculacin diseado adecuad
mantener las partculas en suspensin.En ocasiones, en la limpieza posterior es un problema
partculas magnticas adheridas a la superficie.
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Inspeccin con Mtodo Hmed
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Las suspensiones (bao) usadas en el mtodo hmedo, consiste en un lqcual las partculas estn suspendidas.
Las partculas usadas pueden ser fluorescentes o no fluorescentes.
Para asegurar la sensibilidad requerida, el grado de concentracin de partbao debe ser el correcto.
La agitacin debe ser constante durante la aplicacin del bao, a fin de ma
partculas en suspensin.
El bao deber ser verificado diariamente debido a la evaporacin y ppartculas que son removidas durante la aplicacin del bao sobre la especim
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La evaluacin de la concentracin es esencial y previa al bao cova a ejecutar el servicio, a fin de verificar su calidad e inverificacin de la concentracin en un tubo graduado decantado
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La lectura deber estar entre 1.2 y 2.4 cc para un bao no fluoreentre 0.1 y 0.4 cc para un bao fluorescente. (Estos da
recomendaciones generales y varan de una especificacin a otra
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INTERVALOS DE VERIFICACION REQUERIDOS
INTENSIDAD DE LUZ NEGRA DIARIOINTENSIDAD LUZ DE AMBIENTE DIARIOINTENSIDAD LUZ VISIBLE DIARIORENDIMIENTO DEL SISTEMA DIARIOCONCENTRACIN DE PARTICULAS HUMEDAS CADA 8 HORASPRUEBA DE WATER BREAK DIARIOCONTAMINACION DE PARTICULA HUMEDA SEMANALVERIFICACION DEL EQUIPO DE CALIBRACIN SEMESTRALEXACTITUD DEL AMPERIMETRO SEMESTRALRELOJ DE CONTROL SEMESTRALQUICK BREAK SEMESTRALVERIFICACION DEL PESO MUERTO SEMESTRALMEDIDORES DE LUZ SEMESTRAL
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SISTEMA DE SUSPENSIN PARA APLICACIN
HUMEDA BAO DE ACEITE
POSITIVO
- Concentracin estable, desde quela evaporacin es despreciable.
- Esencialmente no conduceelectricidad.
- Excelente humectacin.
- No existe espumalimitante.
- Capacidad de inhibir la corrosinde las partes procesadas
- Fcil mantenimiento del bao
NEGATIVO
- Cuando el flash point es menor a 200una costosa inversin adicional necesaria.
- Algo de olor.
- Ventilacin necesaria.
- Posible sensibilidad a la piel.
- Alto costo relativo.- Susceptiblea la contaminacin con agua
- Evaluacin mas lenta de las condiciodel bao.
- Mas complicado y costoso, cuando necesario renovar el bao.
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SISTEMA DE SUSPENSION PARA APLICACIN
HUMEDA BAO DE AGUA
DESVENTAJAS
- Considerable evaporacin (necesitaun mantenimiento del bao maexigente).
- Posible presencia de espuma (unantiespumante puede serequerido).
- Elctricamente conductivo (posible
peligro)- Requiere de agentes humectantes.
- Puede oxidar las partes (esnecesario inhibidor de corrosin).
- Expuesto a la contaminacin conaceite.
VENTAJAS
- Bajo costo (incluye acondicionadorde agua).
- No inflamable.
- No requiere ventilacin.
- Sin olor.
- Mas rpido para formar
indicaciones.- Mas rpida evaluacin de las
condiciones del bao.
- Menos efecto nocivos sobre la pielque el bao de aceite.
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2) Tipos por el contraste con la superficie
Partculas visibles, no-fluorescentes, contrastantes o coloreadas. Partculas fluorescentes.
Es importante utilizar el mtodo y tipo adecuado de partculas magnticas palas indicaciones de discontinuidades prevalezcan en cualquier caso dado.
An desarrollando un sistema de inspeccin altamente sofisticado, sin
inspector tiene dificultades para observar las indicaciones, entonces el sistemaLa mejor visibilidad para el ojo humano es proporcionada por condiciones de a
Uno de los requisitos principales para observar la presencia de indicaciones esbuena iluminacin.
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2.1. Partculas visibles, No-Fluorescentes, contrastantes o colo
Las indicaciones de partculas visibles son examinadas con luz blanca, que puproveniente del sol, o artificial, proveniente de lmparas, focos, etc.
Con partculas visibles la seleccin del color de la partcula a utilizar dependecul proporcione el mayor contraste con el color de la superficie de la piezacomo en el caso de una hoja blanca, la impresin de color negro es una concontraste.
Por ejemplo, polvos blancos o grises sobre la superficie gris de fundicionedifciles de ver, por el contrario, polvos de color rojo proporcionan buen contras
Algunas partculas son cubiertas con tintes que proporcionan colores brillantese tiene un mejor contraste que los colores naturales menos brillantes.
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2.1. Partculas visibles, No-Fluorescentes, contrastantes o colo
En algunos casos, se puede utilizar un tipo de recubrimiento sobre la superinspeccionada, conocido como tinta de contraste, con el objeto de proporcionaque contraste con el color de las partculas. Su espesor debe ser el menor posib0.05 mm) para que no ocasione interferencias con la formacin de indicacinterferir con la movilidad de las partculas, no debe interferir con los puntelctrico y no deben ser solubles en el vehculo de las partculas hmedas.
Para efectuar la inspeccin utilizando partculas visibles se debe contar conmnima de luz sobre la superficie de la pieza inspeccionada. Por ejemplo, deCdigo ASME para Recipientes a presin y calderas, Seccin V, Artculo 7, intensidad mnima de 1076 lux (100 pies-candela, fc) sobre la superficie inspasegurar una sensibilidad adecuada durante el examen y evaluacin de lasASTM E-709 considera esa intensidad como una recomendacin.
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2.2. Partculas fluorescentes
Existen partculas magnticas cubiertas con un tinte fluorescente, el cual mximo contraste para el ojo humano.
En partculas magnticas, Fluorescenciaes lapropiedad que tienen ciertas emitir luz blanca, dentro del rango de luz visible, cuando son iluminadas o ex
ultravioleta.
La luz visible y la luz ultravioleta pertenecen a una familia de ondas llaElectromagnticas. El espectro electromagntico puede describirse con base eonda, como se ilustra en la figura No. 55.
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2.2. Partculas fluorescentes
La luz ultravioleta utilizada es conocida comoluz negra, la que se encuentra en un rade onda de 330 a 390 nanmetros (1 nm = 10-9 metros), cercano a las longitudes de ondsiendo la predominante de 365 nanmetros, que es equivalente a 3650ngstrom (1 nm
Normalmente las partculas fluorescentes tienen una coloracin verde-amarilla, particularidad de ser la ms fcilmente visible para el ojo humano, por encontrarse al cvisible. La figura No. 56 muestra la respuesta del ojo humano al espectro de coloresvisible. Con los colores de los extremos del espectro la apariencia es mucho ms aten
colores en el centro.
Con excepcin de algunas aplicaciones, las partculas fluorescentes son usadas en el Con ello, la inspeccin con partculas fluorescentes es ms rpida, ms confiable y mdiscontinuidades muy finas, en la mayora de aplicaciones.
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2.2. Partculas fluorescentes
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Figura No. 55: Espectro electromagntico
Figura No. 56: Respuesta del ojo humano a los colores
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2.2. Partculas fluorescentes
Con el uso de partculas fluorescentes se requiere cumplir con varias condiciones contar con un rea de trabajo con cierto nivel de oscuridad y otra es utilizaluz negra, con lo que se obtiene un muy alto contraste.
Para llevar a cabo la inspeccin utilizando partculas fluorescentes es necesaciertos requisitos:
Se debe contar con una intensidad mnima de luz negra sobre la superfinspeccionada.
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2.2. Partculas fluorescentes
Por ejemplo, de acuerdo con el Cdigo ASME para Recipientes a presin y calderas, Sey del Volumen 03.03 de ASTM el documento E-709, la intensidad de luz negra soinspeccionada no debe ser menor a 1000 mW/cm2. Esto se debe a que la intensiutilizada para energizar un material fluorescente determina la cantidad de luz visible em
La intensidad de la luz negra debe medirse peridicamente con un medidor de luz ne Se debe permitir que la lmpara de luz negra se caliente durante un tiempo mn
antes de usarla o de medir la intensidad de la luz negra emitida.
Se recomienda que el tcnico adapte sus ojos a las condiciones del rea oscuraacuerdo con el Cdigo ASME para Recipientes a presin y calderas, Seccin V, Artcual menos 5 minutos y del Volumen 03.03 de ASTM el documento E-709, recomienda1 minuto, antes de iniciar el trabajo de inspeccin.
Se recomienda que la intensidad de luz blanca ambiental, dentro del rea oscura, nluxes (2 pies candela).
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5.3. Condicin de la superficie
Sin tener en cuenta las partculas que se van a utilizar, bien sean hmedprimordial que las piezas examinadas estn bien limpias y libres de grasa, aceitlas piezas no estn limpias, puede disminuirse la movilidad de las partculas y psean atradas hacia los campos de fuga.
Si la pieza no est limpia, un bao hmedo puede dar como resultado una supaceitosa, ya que la grasa, aceite y polvo tambin pueden contaminar el recip
las partculas secas se pegarn a una superficie sucia o hmeda, por lo cual, lasde estar limpias tambin deben encontrarse secas.
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5.4. Sensibilidad de los mtodos
Anteriormente se explic que la corriente alterna (CA) es la corriente mdetectar discontinuidades superficiales, lo cual es cierto porque la CA tiene fluir cerca de la superficie de las piezas (efecto de piel), por lo que crea el cammximo en la superficie. Ahora bien, ya que se ha establecido que la CA edetectar discontinuidades superficiales, ahora se enfocar el tema a ladiscontinuidades subsuperficiales.
La figura No. 59 muestra un anillo de prueba de acero (ketos) que contielocalizados a distintas profundidades. Este anillo de prueba puede ser utilizadcomparar la funcionalidad y sensibilidad del mtodo hmedo y seco, de partculas no fluorescentes y fluorescentes, y de los diferentes tipos demagnetizacin.
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5.4. Sensibilidad de los mtodos
A continuacin, la figura No. 60 ilustra en forma grfica los rpruebas realizadas en un anillo de prueba. Estas pruebas tiecomparar la capacidad de diferentes tipos de corrientes de mpara detectar discontinuidades localizadas por debajo de la super
Cada prueba se realiz usando un conductor central y una cantida
corriente de cada tipo, para producir una cantidad apreciable dela superficie exterior del anillo de prueba, figura No. 61, pprofundidad de barreno dado.
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5.4. Sensibilidad de los mtodos
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Figura No. 59: Anillo de
Figura No. 60: Grfica de resultados de prueba
Figura No. 61: Pruebas para determinar la capacidad de deteccin
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Con corriente alterna, utilizando ambos tipos de partculas, se necesit entre 700 y 90
provocar fugas de flujo suficientes para que fueran atradas las partculas y forma
correspondiente al primer barreno, ver figura No. 62.
La cercana entre las lneas de CA y partculas hmedas, y CA y partculas secas, indicpoca diferencia entre ambos mtodos. Tambin se muestra que la CA no se debera upara detectar discontinuidades subsuperficiales.
A pesar de la falta de penetracin, cuando se utiliza CA, el mtodo ms efectivo es conComo la lnea de CA y partculas secas est a la derecha de la lnea de CA y partculas hver que se requiere una cantidad menor de corriente para provocar fugas de flujo suficpartculas secas hacia la superficie del anillo, en la proximidad del primer barreno.
Ahora, se van a comparar las partculas secas y hmedas utilizando CD en lugar de CA, v
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Figura No. 62: Resultados de las pruebas con corriente alterna
Figura No. 63: Resultados de las pruebas con corriente di
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Al comparar los dos mtodos, es importante recordar que fue utilizada la mnima cant
de corriente para atraer las partculas magnticas. Con el mtodo hmedo y CD las atradas hacia la superficie sobre el barreno No. 2, con una corriente de 735 amperiossecas y CD solo se necesitaron 475 amperios para atraer las partculas sobre el mismo ba
De lo anterior se puede concluir que, bien se utilice CA o CD, las partculas secas fcilmente hacia las fugas de flujo producidas por discontinuidades subsuperficialesporque las partculas secas estn flotando en una nube y pueden desviarse fcilmente sde la pieza que se est magnetizando, lo cual permite que las partculas secas sefcilmente hacia los campos de fuga dbiles.
Utilizando el mtodo hmedo y CD se necesitaron 1,000 amperios para provocar fugapartculas hacia el barreno No. 3, mientras que con CD y partculas secas solo seamperios para atraer las partculas hacia el mismo barreno No. 3.
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Dado que las partculas secas son atradas ms fcilmente hacia las fugas de flujo, se p
mtodo seco y CD es el ms sensible para detectar discontinuidades subsuperficiales, e
Lo que siempre se debe recordar es que las partculas secas son ms sensibles qhmedas, ya sea con CA o CD, que la corriente alterna es ms efectiva para localizar superficiales y que la corriente directa es ms efectiva para detectar discontinuidadesEn resumen, la CD y las partculas secas son siempre ms sensibles que la CD y las partc
Ahora, puede surgir la siguiente pregunta Y que sucede con la CDRMO?
Veamos la figura No. 64, en ella se aprecia que con CDRMO y partculas secas se necesunos 400 amperios para crear fugas de flujo en el barreno No. 6 del anillo de prueba.que la CDRMO tiene la mxima cualidad de penetracin. La habilidad de penetracindebe a que su accin pulsante continua agita las partculas, lo cual tiende a darles movlas partculas pueden ser atradas hacia campos de fuga dbiles.
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Figura No. 64: Resultados de la prueba con CDRMO
Ahora se va a comparar la funcionalidad de los diferentes mtodos de partculas ma
hmedas.
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De acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas, se puede asegurar que el mto
secas es superior para detectar discontinuidades localizadas por debajo d(subsuperficiales), lo que se debe a la alta permeabilidad y a la forma favorablementpartculas. Tambin, se puede decir que las partculas secas en combinacin con CA sodetectar grietas superficiales, siempre y cuando no sean excesivamente finas.
En la figura No. 65 se puede observar la comparacin de la efectividad del mtodo hmedo para detectar discontinuidades localizadas por debajo de la superficie. Eclaramente que el mtodo seco es superior al mtodo hmedo para este propsito, utilizado de corriente. Sin embargo, no debemos olvidar que cuando el probldiscontinuidades superficiales muy finas, no hay cuestionamiento alguno acerca de lamtodo hmedo, utilizando cualquier tipo de corriente de magnetizacin.
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Figura No. 65: Comparacin entre las partculas secas y