၁။ ပျက်စီးခြင်းမရှိသော စမ်းသပ်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ။
ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ပျက်စီးခြင်းမရှိသောစမ်းသပ်မှုသည် အသံ၊ အလင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့် သံလိုက်စွမ်းအားတို့၏ ဝိသေသလက္ခဏာများကို အသုံးပြု၍ ပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ မျက်နှာပြင်အနီး သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များ၏ တည်နေရာ၊ အရွယ်အစား၊ ပမာဏ၊ သဘောသဘာဝနှင့် အခြားဆက်စပ်အချက်အလက်များကို ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်မပျက်စီးစေဘဲ ထောက်လှမ်းသည်။ ပျက်စီးခြင်းမရှိသောစမ်းသပ်မှုသည် ပစ္စည်းများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေအနေကို ထောက်လှမ်းရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပစ္စည်းများ၏ အနာဂတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်စေဘဲ အရည်အချင်းပြည့်မီမှုရှိမရှိ သို့မဟုတ် ကျန်ရှိသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းရှိမရှိ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ပျက်စီးခြင်းမရှိသောစမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများတွင် အာထရာဆောင်းစမ်းသပ်မှု၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်စမ်းသပ်မှုနှင့် သံလိုက်အမှုန်စမ်းသပ်မှုတို့ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့တွင် အာထရာဆောင်းစမ်းသပ်မှုသည် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
၂။ အသုံးများသော ပျက်စီးမှုမရှိသော စမ်းသပ်နည်း ငါးမျိုး-
1.အာထရာဆောင်းစစ်ဆေးမှု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
Ultrasonic စမ်းသပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များ သို့မဟုတ် ပြင်ပအရာဝတ္ထုများကို ပစ္စည်းများထဲတွင် ပျံ့နှံ့ထင်ဟပ်စေရန်အတွက် ultrasonic လှိုင်းများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများကို အသုံးပြု၍ ဖြန့်ကျက်ပြီး ထင်ဟပ်စေသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အက်ကွဲကြောင်းများ၊ အပေါက်များ၊ ပါဝင်မှုများ၊ လျော့ရဲခြင်း စသည်တို့ကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်အမျိုးမျိုးကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။ Ultrasonic ချို့ယွင်းချက် ထောက်လှမ်းခြင်းသည် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်ပြီး သတ္တုများ၊ သတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းများ၊ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ၏ အထူကိုလည်း ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပျက်စီးခြင်းမရှိသော စမ်းသပ်ခြင်းတွင် အသုံးအများဆုံး နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
UT စမ်းသပ်မှုအတွက် အဘယ်ကြောင့် အထူသံမဏိပြားများ၊ အထူနံရံပါပိုက်များနှင့် အချင်းကြီးသော အဝိုင်းဘားများသည် ပိုမိုသင့်လျော်သနည်း။
① ပစ္စည်း၏အထူကြီးသောအခါ၊ အပေါက်များနှင့် အက်ကွဲကြောင်းများကဲ့သို့သော အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များဖြစ်နိုင်ခြေသည် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်လာလိမ့်မည်။
② ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် ပစ္စည်းအတွင်း အပေါက်များ၊ ပါဝင်မှုများနှင့် အက်ကွဲကြောင်းများကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
③ ထူထဲသောနံရံပိုက်များနှင့် အချင်းကြီးမားသော အဝိုင်းချောင်းများကို လိုအပ်ချက်မြင့်မားသော အင်ဂျင်နီယာဖွဲ့စည်းပုံများ သို့မဟုတ် ဖိအားမြင့်မားသောအခြေအနေများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ UT စမ်းသပ်မှုသည် ပစ္စည်းထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အက်ကွဲကြောင်းများ၊ ပါဝင်မှုများစသည့် အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပြီး ၎င်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံ၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေရန် အရေးကြီးပါသည်။
၂။ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုစမ်းသပ်မှု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
UT စာမေးပွဲနှင့် PT စာမေးပွဲအတွက် သက်ဆိုင်သော အခြေအနေများ
UT စမ်းသပ်မှုသည် အပေါက်များ၊ ပါဝင်မှုများ၊ အက်ကွဲကြောင်းများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ၏ အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ UT စမ်းသပ်မှုသည် ပစ္စည်းအထူကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး အာထရာဆောင်းလှိုင်းများထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်သော အချက်ပြမှုများကို လက်ခံရရှိခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းအတွင်းရှိ ချို့ယွင်းချက်များကို ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။
PT စစ်ဆေးမှုသည် အပေါက်ငယ်များ၊ ပါဝင်မှုများ၊ အက်ကွဲကြောင်းများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ မျက်နှာပြင်ချို့ယွင်းချက်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ PT စစ်ဆေးမှုသည် မျက်နှာပြင်အက်ကွဲကြောင်းများ သို့မဟုတ် အပြစ်အနာအဆာများထဲသို့ အရည်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး အပြစ်အနာအဆာများ၏ တည်နေရာနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြသရန် အရောင်တီထွင်သူကို အသုံးပြုသည်။
UT စစ်ဆေးမှုနှင့် PT စစ်ဆေးမှုတို့သည် လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များရှိသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စမ်းသပ်မှုရလဒ်များရရှိရန် မတူညီသော စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ပစ္စည်းဝိသေသလက္ခဏာများအလိုက် သင့်လျော်သော စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ။
၃။ အက်ဒီ လျှပ်စီးကြောင်း စမ်းသပ်မှု
(၁) ET စမ်းသပ်မှု မိတ်ဆက်
ET စမ်းသပ်မှုသည် လျှပ်စစ်သံလိုက် induction ၏နိယာမကို အသုံးပြု၍ alternating current သယ်ဆောင်သည့် test coil ကို conductor workpiece နှင့်နီးကပ်စွာယူဆောင်လာပြီး eddy current များကိုထုတ်ပေးသည်။ eddy current များ၏ပြောင်းလဲမှုများအပေါ်အခြေခံ၍ workpiece ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အခြေအနေကို ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
(၂) ET စစ်ဆေးမှု၏ အားသာချက်များ
ET စမ်းသပ်မှုသည် workpiece သို့မဟုတ် medium နှင့် ထိတွေ့ရန် မလိုအပ်ပါ၊ ထောက်လှမ်းမှုအမြန်နှုန်းသည် အလွန်မြန်ဆန်ပြီး ဂရပ်ဖိုက်ကဲ့သို့သော eddy current များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော သတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်နိုင်သည်။
(၃) ET စမ်းသပ်မှု၏ ကန့်သတ်ချက်များ
၎င်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ မျက်နှာပြင်ချို့ယွင်းချက်များကိုသာ ထောက်လှမ်းနိုင်သည်။ ET အတွက် through-type coil ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ လုံးပတ်ပေါ်ရှိ ချို့ယွင်းချက်၏ တိကျသောတည်နေရာကို ဆုံးဖြတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
(၄) ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ
ET စစ်ဆေးမှုတွင် ရိုးရှင်းသော ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် လည်ပတ်မှု အတော်လေးလွယ်ကူပါသည်။ ၎င်းသည် ရှုပ်ထွေးသော လေ့ကျင့်မှု မလိုအပ်ဘဲ နေရာတွင်ပင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စစ်ဆေးမှုကို လျင်မြန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
PT စမ်းသပ်မှု၏ အခြေခံမူ- အစိတ်အပိုင်း၏ မျက်နှာပြင်ကို fluorescent dye သို့မဟုတ် အရောင်ဆိုးဆေးဖြင့် ဖုံးအုပ်ပြီးနောက်၊ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သော အရာသည် capillary လုပ်ဆောင်ချက်ကာလအတွင်း မျက်နှာပြင်အပေါက်အနာအဆာများထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ အစိတ်အပိုင်း၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အပိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သော အရာများကို ဖယ်ရှားပြီးနောက်၊ အစိတ်အပိုင်းကို မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် developer ကို လိမ်းနိုင်သည်။ အလားတူပင်၊ capillary လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်၊ developer သည် အနာအဆာတွင် ကျန်ရှိနေသော ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သော အရာများကို ဆွဲဆောင်ပြီး ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သော အရာသည် developer ထဲသို့ ပြန်လည်စိမ့်ဝင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော အလင်းရောင်ရင်းမြစ် (ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် သို့မဟုတ် အဖြူရောင်အလင်း) အောက်တွင်၊ အနာအဆာရှိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သော အရာ၏ အရိပ်အယောင်များကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။ (အဝါရောင်-အစိမ်းရောင် fluorescence သို့မဟုတ် တောက်ပသော အနီရောင်)၊ ထို့ကြောင့် အနာအဆာများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
၄။ သံလိုက်အမှုန်စမ်းသပ်ခြင်း
"သံလိုက်အမှုန်စမ်းသပ်ခြင်း" သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများရှိ မျက်နှာပြင်နှင့် မျက်နှာပြင်အနီးရှိ ချို့ယွင်းချက်များကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် အထူးသဖြင့် အက်ကွဲကြောင်းများကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် အသုံးများသော ပျက်စီးမှုမရှိသော စမ်းသပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သံလိုက်အမှုန်များ၏ သံလိုက်စက်ကွင်းများအပေါ် ထူးခြားသော တုံ့ပြန်မှုကို အခြေခံထားပြီး မျက်နှာပြင်အောက် ချို့ယွင်းချက်များကို ထိရောက်စွာ ထောက်လှမ်းနိုင်စေပါသည်။
၅။ ဓာတ်မှန်စစ်ဆေးမှု
(၁) RT စစ်ဆေးမှု မိတ်ဆက်
X-ray များသည် အလွန်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း၊ အလွန်တိုသောလှိုင်းအလျားနှင့် မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရှိသော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မြင်နိုင်သောအလင်းဖြင့် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်၍မရသော အရာဝတ္ထုများကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပစ္စည်းများနှင့် ရှုပ်ထွေးသောဓာတ်ပြုမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
(၂) RT စစ်ဆေးမှု၏ အားသာချက်များ
RT စမ်းသပ်မှုကို အပေါက်ငယ်များ၊ ပါဝင်အက်ကွဲကြောင်းများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ၏ အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များကို ရှာဖွေရန်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပစ္စည်းများ၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တည်တံ့မှုနှင့် အတွင်းပိုင်းအရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ရန်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(၃) RT စမ်းသပ်မှု၏ အခြေခံမူ
RT စမ်းသပ်မှုသည် X-ray များထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်သော အချက်ပြမှုများကို လက်ခံခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းအတွင်းရှိ ချို့ယွင်းချက်များကို ထောက်လှမ်းသည်။ ပိုထူသောပစ္စည်းများအတွက် UT စမ်းသပ်မှုသည် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
(၄) RT စစ်ဆေးမှု၏ ကန့်သတ်ချက်များ
RT စစ်ဆေးမှုတွင် အချို့သောကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ၎င်း၏ လှိုင်းအလျားနှင့် စွမ်းအင်ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့် X-ray များသည် ခဲ၊ သံ၊ သံမဏိ စသည်တို့ကဲ့သို့သော အချို့သောပစ္စည်းများကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၂ ရက်