പോറസ് മെറ്റൽ ഫിൽട്ടറുകൾക്കുള്ള ബബിൾ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ്?

പോറസ് മെറ്റൽ ഫിൽട്ടറുകൾക്കുള്ള ബബിൾ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ്?

പോറസ് മെറ്റൽ ഫിൽട്ടറുകൾക്കുള്ള ബബിൾ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ്?

പോറസ് മെറ്റൽ ഫിൽട്ടറുകൾക്കുള്ള ബബിൾ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ്? ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഗൈഡ്

ഒരു സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ ഫിൽട്ടറിനെ "5 μm" എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയേക്കാം, എന്നാൽ ആ സംഖ്യ മാത്രം ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തുറന്ന പ്രവാഹ പാതയുടെ വലുപ്പം പറയുന്നില്ല. പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ത്രിമാന പോർ നെറ്റ്‌വർക്കുള്ള പോറസ് ലോഹങ്ങൾക്ക്, ഈ വ്യത്യാസം പ്രധാനമാണ്: നാമമാത്രമായ പോർ റേറ്റിംഗ് ശരിയായി കാണപ്പെടുമ്പോൾ പോലും അസാധാരണമാംവിധം വലിയ ത്രൂ-പോർ ഫിൽട്ടർ സമഗ്രത, സ്ഥിരത, ഡൗൺസ്ട്രീം സംരക്ഷണം എന്നിവയെ ബാധിക്കും.

ഇത് ഒരു കാരണമാണ്ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധനസുഷിരങ്ങളുള്ള ലോഹ ഘടകങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹങ്ങൾക്ക്, ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ റഫറൻസുകളിൽ ഒന്ന്ഐഎസ്ഒ 4003:1977,പെർമിബിൾ സിന്റേർഡ് ലോഹ വസ്തുക്കൾ - ബബിൾ ടെസ്റ്റ് പോർ വലുപ്പം നിർണ്ണയിക്കൽ[1]. ഈ മാനദണ്ഡം ഫിൽട്ടറുകൾ, പോറസ് ബെയറിംഗുകൾ, പോറസ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ, പരസ്പരബന്ധിതമായ പോറോസിറ്റി ഉള്ള മറ്റ് സിന്റർ ചെയ്ത ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമാണ്. പ്രധാനമായും, ISO ബബിൾ ടെസ്റ്റിനെ പ്രധാനമായും വിവരിക്കുന്നത്ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ പരിശോധനകൃത്യമായ പോർ വലുപ്പം, പൂർണ്ണമായ പോർ-വലിപ്പ വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ഗ്രേഡ് നിർവചിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിക്ക് പകരം. ISO 4003 അവസാനമായി അവലോകനം ചെയ്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 2022-ലാണ്, അത് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. [1]

ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആ വ്യത്യാസം പ്രധാനമാണ്.

പ്രായോഗികമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ബബിൾ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു:

ഈ സുഷിര ഘടനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായ ത്രൂ-പോറിൽ നിന്ന് നനയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകത്തെ ആദ്യം ഏത് മർദ്ദത്തിലാണ് വാതകത്തിന് സ്ഥാനഭ്രംശം വരുത്താൻ കഴിയുക?

നിർമ്മാതാക്കളെയും ഉപയോക്താക്കളെയും സുഷിര സ്ഥിരത വിലയിരുത്തുന്നതിനും, അസാധാരണമായ വലിയ ഒഴുക്ക് പാതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും, ഉൽ‌പാദന ബാച്ചുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനും, ഒരു പോറസ് ലോഹ ഘടകം അംഗീകരിച്ച ഗുണനിലവാര സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഉത്തരം സഹായിക്കും.


ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന എന്താണ്?

ഒരു സുഷിരമുള്ള വസ്തുവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായ തുറന്ന സുഷിരത്തെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെറ്റ്-ഫ്ലോ സാങ്കേതികതയാണ് ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന.

അടിസ്ഥാന തത്വം താരതമ്യേന ലളിതമാണ്.

ഒരു സുഷിര ഫിൽട്ടർ ആദ്യം ഒരു നനവുള്ള ദ്രാവകം ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായും പൂരിതമാക്കുന്നു. ഉപരിതല പിരിമുറുക്കവും കാപ്പിലറി ബലങ്ങളും കാരണം, ദ്രാവകം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുഷിരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തുടരുന്നു.

വാതക മർദ്ദം - സാധാരണയായി ശുദ്ധമായ കംപ്രസ് ചെയ്ത വായു അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ - പിന്നീട് നനഞ്ഞ ഫിൽട്ടറിന്റെ ഒരു വശത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നു.

മർദ്ദം ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായ ത്രൂ-പോറിനുള്ളിൽ ദ്രാവകം പിടിച്ചുനിർത്തുന്ന കാപ്പിലറി ബലത്തെ മറികടക്കാൻ അത് ഒടുവിൽ പര്യാപ്തമാകും. വാതകം ആ സുഷിരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും എതിർവശത്ത് കുമിളകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിർവചിക്കപ്പെട്ട ബബ്ലിംഗ് അവസ്ഥയുടെ ആരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മർദ്ദത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു:

ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദം

സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ ഫിൽട്ടറുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മെംബ്രൻ ഫിൽട്ടറുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ASTM F316 എഴുതിയതെങ്കിലും, അതേ അടിസ്ഥാന കാപ്പിലറി തത്വമാണ് വിവരിക്കുന്നത്: ഒരു സുഷിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നനയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകം നിർബന്ധിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മർദ്ദം സുഷിര വ്യാസം, ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപരിതല പിരിമുറുക്കം, നനയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. [2]

ചിന്തിക്കാൻ ഒരു ലളിതമായ മാർഗം

ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ നിരവധി ചെറിയ കാപ്പിലറി ട്യൂബുകൾ സങ്കൽപ്പിക്കുക.

വീതിയുള്ള ട്യൂബിനേക്കാൾ ഇടുങ്ങിയ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ കൂടുതൽ മർദ്ദം ആവശ്യമാണ്.

പരസ്പരബന്ധിതമായ ഒരു സുഷിരങ്ങളുള്ള മെറ്റീരിയലിനും ഇതേ പൊതു തത്വം ബാധകമാണ്:

വലിയ ഫലപ്രദമായ സുഷിരം → ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ മർദ്ദം

ചെറിയ ഫലപ്രദമായ സുഷിരം → ആവശ്യമായ ഉയർന്ന മർദ്ദം

അതുകൊണ്ടാണ് ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദം ഒരു പോറസ് ഫിൽട്ടറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായ ത്രൂ-പോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്.

എന്നാൽ ഒരു പ്രധാന പരിമിതി ഉണ്ട്:

സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ ഫിൽട്ടറിന്റെ മുഴുവൻ സുഷിര ഘടനയെയും ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദം വിവരിക്കുന്നില്ല.

സിന്റർ ചെയ്ത പോറസ് ലോഹങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്.


ഒരു ബബിൾ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ഒരു സാധാരണ ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധനയിൽ നാല് അടിസ്ഥാന ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഘട്ടം 1: പോറസ് ഫിൽട്ടർ പൂർണ്ണമായും നനയ്ക്കുക

സുഷിരങ്ങളുള്ള ലോഹ ഘടകം അനുയോജ്യമായ ഒരു നനവ് ദ്രാവകം ഉപയോഗിച്ച് പൂരിതമാക്കുന്നു.

ദ്രാവകം ബാഹ്യ പ്രതലം നനയ്ക്കുന്നതിനുപകരം തുറന്നതും പരസ്പരബന്ധിതവുമായ സുഷിരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം.

പരിശോധനാ നടപടിക്രമത്തെയും മെറ്റീരിയലിനെയും ആശ്രയിച്ച്, അനുയോജ്യമായ ദ്രാവകങ്ങളിൽ ആൽക്കഹോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതോ മറ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട ടെസ്റ്റ് ദ്രാവകങ്ങളോ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

നനയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകം പ്രധാനമാണ് കാരണം അത്ഉപരിതല പിരിമുറുക്കംമർദ്ദവും കണക്കാക്കിയ സുഷിര വ്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ഇതിനർത്ഥം:

പരീക്ഷണ ദ്രാവകത്തെയും രീതിയെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദം അപൂർണ്ണമായ ഡാറ്റയാണ്.

രണ്ട് ലബോറട്ടറികൾക്കും വ്യത്യസ്ത ഉപരിതല പിരിമുറുക്കങ്ങളുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നാമമാത്രമായി സമാനമായ ഫിൽട്ടറുകൾ പരീക്ഷിക്കാനും രണ്ട് ലബോറട്ടറികളും തെറ്റായിരിക്കാതെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദങ്ങൾ നേടാനും കഴിയും.


ഘട്ടം 2: ക്രമേണ വാതക മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുക

നനഞ്ഞ പോറസ് ഫിൽട്ടറിന്റെ ഒരു വശത്ത് വാതക മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു.

നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കണം.

തുടക്കത്തിൽ, നനയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ കാപ്പിലറി ബലം ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ സുഷിര ശൃംഖലയിലൂടെ വാതകം ഒഴുകുന്നത് തടയുന്നു.

ഡിഫറൻഷ്യൽ മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, വാതകം ദ്രാവകത്തെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒഴുക്ക് പാതയിൽ നിന്ന് സ്ഥാനഭ്രംശം വരുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു.


ഘട്ടം 3: ബബിൾ പോയിന്റ് തിരിച്ചറിയുക

ഒരു നിശ്ചിത മർദ്ദത്തിൽ, വാതകം ഒരു ഫലപ്രദമായ ത്രൂ-പോറിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും താഴത്തെ ഭാഗത്ത് കുമിളകൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിർദ്ദിഷ്ട ടെസ്റ്റ് നടപടിക്രമത്തെ ആശ്രയിച്ച്, ഓപ്പറേറ്ററോ ഉപകരണമോ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ബബിൾ പോയിന്റ് അവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

മെംബ്രൻ ടെസ്റ്റ് രീതിക്കിടെ കുമിളകളുടെ ഒരു സ്ഥിരമായ പ്രവാഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മർദ്ദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ASTM F316 ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദത്തെ വിവരിക്കുന്നത്. [2]

വ്യാവസായിക ക്യുസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മർദ്ദ സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്ന് അറിയാതെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, വിതരണക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും പരീക്ഷണ രീതിയിലും അന്തിമ പോയിന്റിലും യോജിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.


ഘട്ടം 4: മർദ്ദം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഫലം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുക.

ഫലം മർദ്ദമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാം, ഉദാഹരണത്തിന്:

കെപിഎ ബാർ സൈ

ഇത് a ആയും പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടാംബബിൾ ടെസ്റ്റ് പോർ വലുപ്പംമർദ്ദം, നനവ്-ദ്രാവക ഗുണങ്ങൾ, സുഷിര ജ്യാമിതി എന്നിവ തമ്മിലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച്.

ഉൽ‌പാദന ക്യുസിക്ക്, നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഈ ഫലത്തെ അംഗീകരിച്ച സ്വീകാര്യത ശ്രേണിയുമായോ ചരിത്രപരമായ പ്രക്രിയ ഡാറ്റയുമായോ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഒരു ബബിൾ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

 


ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദം സുഷിരങ്ങളുടെ വലുപ്പവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നിലെ ഭൗതിക തത്വം കാപ്പിലറി മർദ്ദത്തിൽ നിന്നാണ്.

സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലളിതമായ ബന്ധം ഇതാണ്:

D = 4γ cosθ / ΔP ഇവിടെ:

D= ഫലപ്രദമായ സുഷിര വ്യാസം

Γ= നനയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപരിതല പിരിമുറുക്കം

Θ= ദ്രാവകത്തിനും സുഷിര പ്രതലത്തിനും ഇടയിലുള്ള സമ്പർക്ക കോൺ

ΔP= ബബിൾ പോയിന്റിലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മർദ്ദം

ഈ ബന്ധം വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു കാര്യം നമ്മോട് പറയുന്നു:

ഒരേ നനയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിനും പരിശോധനാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും, ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദം ഫലപ്രദമായ സുഷിര വ്യാസവുമായി വിപരീതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട്:

ബബിൾ പോയിന്റ് ഫലം പൊതുവായ വ്യാഖ്യാനം
ഉയർന്ന മർദ്ദം ഏറ്റവും ചെറുത്, ഏറ്റവും വലുത്, ഫലപ്രദമായ ത്രൂ-പോർ
താഴ്ന്ന മർദ്ദം ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായ ത്രൂ-പോർ

നിയന്ത്രിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചതും പരീക്ഷിച്ചതുമായ സമാന ഫിൽട്ടറുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, ഈ സമവാക്യം നമ്മെ ഒരു സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ ഫിൽട്ടറിനെ പൂർണ്ണമായ സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള കാപ്പിലറി ട്യൂബുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമായി സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്.

അങ്ങനെയല്ല.


എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉൾക്കാഴ്ച: സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ സുഷിരം ഒരു തികഞ്ഞ ദ്വാരമല്ല.

ഇവിടെയാണ് ബബിൾ പോയിന്റ് ഡാറ്റ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കൂടുതൽ രസകരമാകുന്നത്.

ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് തുരന്ന പ്ലേറ്റിൽ ജ്യാമിതീയമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ദ്വാരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. സിന്റർ ചെയ്ത പൗഡർ ഫിൽട്ടറിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല.

സിന്ററിംഗ് സമയത്ത്, ലോഹ കണികകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശൂന്യതയുടെ ഒരു ശൃംഖല അവശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭാഗങ്ങൾ ക്രോസ്-സെക്ഷൻ മാറ്റാനും, ശാഖകൾ വിഭജിക്കാനും, വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കാനും, മെറ്റീരിയലിലൂടെ വളഞ്ഞ പാതകൾ പിന്തുടരാനും കഴിയും.

തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഘടന ത്രിമാനമാണ്.

അതിനാൽ ഒരു ബബിൾ പോയിന്റ് കണക്കുകൂട്ടൽ ഒരു "ഫലപ്രദമായ പോർ വ്യാസം" ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ആരോ ഫിൽട്ടറിലൂടെ കൃത്യമായി അതേ വ്യാസമുള്ള ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ദ്വാരം തുരന്നതായി അത് യാന്ത്രികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്.

മെംബ്രൻ പരിശോധനയ്ക്കും ASTM F316 സമാനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു: അതിന്റെ കണക്കാക്കിയ ഫലപ്രദമായ സുഷിര വലുപ്പം ഒരു ആദർശവൽക്കരിച്ച കാപ്പിലറി-സുഷിര മാതൃകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, കൂടാതെ യഥാർത്ഥ കണിക നിലനിർത്തലിനെ നേരിട്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല. [2]

സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹങ്ങൾക്ക്, വ്യക്തമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഈ വ്യത്യാസം കൂടുതൽ പ്രധാനമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ബബിൾ പോയിന്റ് എന്നത് ഒരു സുഷിര ശൃംഖലയുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണമാണ്—ലോഹത്തിനുള്ളിലെ ഓരോ ശൂന്യതയും അളക്കുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ ഭരണാധികാരിയല്ല.


ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അളക്കുന്നത്?

പോറസ്-മെറ്റൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിൽ നിരവധി പദങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാറുണ്ട്:

നാമമാത്ര പോർ വലുപ്പം പരമാവധി പോർ വലുപ്പം ശരാശരി പോർ വലുപ്പം ബബിൾ ടെസ്റ്റ് പോർ വലുപ്പം ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിംഗ് കണികാ നിലനിർത്തൽ പോർ-വലുപ്പ വിതരണം

അവ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതല്ല.

1. ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായ ത്രൂ-പോർ

പ്രാരംഭ ബബിൾ പോയിന്റുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള സ്വഭാവമാണിത്.

ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായ തുറന്ന പ്രവാഹ പാതയ്ക്ക് സാധാരണയായി നനയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകത്തെ സ്ഥാനഭ്രംശം വരുത്താൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മർദ്ദം ആവശ്യമാണ്.

അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയ തുറന്ന പാതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഇത് ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധനയെ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നു.


2. നാമമാത്ര പോർ വലുപ്പം

ഒരു നിർമ്മാതാവിന്റെ നാമമാത്ര മൈക്രോൺ റേറ്റിംഗ് ഒരു ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗ്ഗീകരണമാണ്.

ഇത് ബബിൾ-ടെസ്റ്റ്-ഡെറിവേഡ് പോർ വലുപ്പത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് യാന്ത്രികമായി അനുമാനിക്കരുത്.

നാമമാത്രമായ "5 μm" ഗ്രേഡായി വിൽക്കുന്ന ഒരു ഫിൽട്ടർ, കൃത്യമായി 5.00 μm വലുപ്പമുള്ള ഒരു കണക്കാക്കിയ ബബിൾ ടെസ്റ്റ് പോർ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല.

രണ്ട് സംഖ്യകൾ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു.


3. ശരാശരി സുഷിര വലുപ്പം

ഒരു സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ ഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ എല്ലാ സുഷിരങ്ങളുടെയും ശരാശരി വ്യാസം ഒരു ബബിൾ പോയിന്റ് അളക്കലായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്.

കൃത്യമായ സുഷിര വലുപ്പവും സുഷിര-വലിപ്പ വിതരണവും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയായി ബബിൾ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ ISO 4003 വ്യക്തമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. [1]


4. പോർ-സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ

ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് ത്രൂ-പോറുകളുടെ വിതരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരണം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, പോലുള്ള രീതികൾകാപ്പിലറി ഫ്ലോ പോറോമെട്രികൂടുതൽ വിജ്ഞാനപ്രദമായിരിക്കാം.

ആദ്യത്തെ മുന്നേറ്റ അവസ്ഥയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം, ഒരു മർദ്ദ ശ്രേണിയിലുടനീളമുള്ള നനഞ്ഞതും വരണ്ടതുമായ വാതക പ്രവാഹ സ്വഭാവം ഈ രീതികൾ പരിശോധിക്കുന്നു.


5. കണിക നിലനിർത്തൽ

ഇത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ മറ്റൊരു സാധാരണ ഉറവിടമാണ്.

കണക്കാക്കിയ ഒരു ബബിൾ ടെസ്റ്റ് പോർ വലുപ്പംഒരു ഫിൽട്ടർ നിലനിർത്തുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയുടെ വലുപ്പത്തിന് യാന്ത്രികമായി തുല്യമാകില്ല.

യഥാർത്ഥ ഫിൽട്ടറേഷൻ സ്വഭാവം ഇവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും:

പോർ ജ്യാമിതി, സുഷിരം, ആഴം, ആമ, കണിക ആകൃതി, കണിക-വലുപ്പം, വിതരണം, കേക്ക് രൂപീകരണം, ദ്രാവക ഗുണങ്ങൾ, ഒഴുക്ക് പ്രവേഗം, ഡിഫറൻഷ്യൽ, മർദ്ദം, ഉപരിതല ഇടപെടലുകൾ,

കണിക-മലിനീകരണ നിലനിർത്തൽ വിവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക ഘടകമായി ബബിൾ പോയിന്റ് ഫലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ASTM F316 സമാനമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [2]

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസൈറ്റ്

ഒരു വിതരണക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ:

"ഞങ്ങളുടെ ബബിൾ പോയിന്റ് 5 μm എന്ന് പറയുന്നു, അതിനാൽ ഈ ഫിൽട്ടറിന് കേവലമായ 5 μm കണിക നിലനിർത്തൽ ഉണ്ട്." ആ നിഗമനം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഒരു നിർണായക ഫിൽട്ടറേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷന്, ബബിൾ പോയിന്റ് വാലിഡേഷൻ പസിലിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കണം - മുഴുവൻ പസിലുമല്ല.

ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അളക്കുന്നത്?

 


ബബിൾ പോയിന്റ് vs. നോമിനൽ പോർ സൈസ് vs. ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിംഗ്

ഈ വ്യത്യാസം സംഗ്രഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്:

പാരാമീറ്റർ അത് നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാത്തത്
നാമമാത്ര സുഷിര വലുപ്പം ഉൽപ്പന്നം/ഫിൽട്ടർ ഗ്രേഡ് ഏറ്റവും വലിയ കൃത്യമായ സുഷിരം
ബബിൾ പോയിന്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായ ത്രൂ-പോർ സ്വഭാവം പൂർണ്ണ സുഷിര വിതരണം
ശരാശരി സുഷിര വലുപ്പം സ്വഭാവ ശരാശരി സുഷിര വിവരങ്ങൾ പരമാവധി സുഷിരം
പ്രവേശനക്ഷമത ദ്രാവക പ്രവാഹത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധം കണിക നിലനിർത്തൽ കാര്യക്ഷമത
കണികാ വെല്ലുവിളി നിർവചിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിലുള്ള യഥാർത്ഥ നിലനിർത്തൽ പൂർണ്ണമായ പോർ ജ്യാമിതി
പോർ-സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ത്രൂ-പോർ വലുപ്പങ്ങളുടെ വിതരണം പൂർണ്ണമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രകടനം

ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക്, എഞ്ചിനീയർമാർ ഒരു ഫിൽട്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണംഒരു മൈക്രോൺ സംഖ്യ മാത്രം.


സിന്റർ ചെയ്ത മെറ്റൽ ഫിൽട്ടറുകൾക്ക് ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധനയെ ഒരു നിർമ്മാണ, ക്യുസി ഉപകരണമായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.

1. അസാധാരണമായി വലിയ സുഷിരങ്ങൾ കണ്ടെത്തൽ

ഒരേ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നും നാമമാത്ര ഗ്രേഡിൽ നിന്നും നിർമ്മിച്ച രണ്ട് സിന്റർ ചെയ്ത ഫിൽട്ടർ ഡിസ്കുകൾ പരിഗണിക്കുക.

അവയുടെ സുഷിര ഘടനകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സമാനമായിരിക്കാം.

എന്നാൽ ഒന്നിൽ പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ച ഒരു വലിയ ഒഴുക്ക് പാത ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ പ്രാരംഭ വാതക മുന്നേറ്റം താഴ്ന്ന മർദ്ദത്തിൽ സംഭവിക്കാം.

ദൃശ്യപരമായി കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാവുന്ന സുഷിര-ഘടനാ അപാകതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് അത് ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധനയെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കും.


2. നിർമ്മാണ സ്ഥിരത പരിശോധിക്കുന്നു

സിന്റർ ചെയ്ത പോറസ് ലോഹത്തിന്റെ പ്രകടനം ഒന്നിലധികം നിർമ്മാണ വേരിയബിളുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയിൽ ചിലത് ഇതാ:

ലോഹപ്പൊടി സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ, കണിക-വലിപ്പ വിതരണം, രൂപീകരണ സാഹചര്യങ്ങൾ, പച്ച സാന്ദ്രത, സിന്ററിംഗ്, താപനില, സിന്ററിംഗ്, അന്തരീക്ഷം, സിന്ററിംഗ്, സമയം, മെഷീനിംഗ്, വെൽഡിംഗ്, ക്ലീനിംഗ്

ഒരു നിയന്ത്രിത ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയ, ഓരോ ലോട്ടിലും ന്യായമായും സ്ഥിരതയുള്ള പോറസ് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ സൃഷ്ടിക്കണം.

അതിനാൽ ബബിൾ പോയിന്റ് ഫലങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രോസസ്സ് ഡ്രിഫ്റ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും.


3. സമഗ്രതാ പരിശോധന

ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന അസാധാരണമായ തുറന്ന പ്രവാഹ പാതകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

മെംബ്രൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ, ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന മെംബ്രൻ കേടുപാടുകൾ, ഫലപ്രദമല്ലാത്ത സീലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ചോർച്ച എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് ASTM പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. [2]

കർക്കശമായ സിന്റേർഡ്-മെറ്റൽ ഘടകങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പരാജയ മോഡുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അടിസ്ഥാന ക്യുസി ആശയം ഉപയോഗപ്രദമായി തുടരുന്നു:അപ്രതീക്ഷിതമായി നേരത്തെയുള്ള വാതക കണ്ടെത്തൽ അന്വേഷണം അർഹിക്കുന്നു.

ഘടകത്തെ ആശ്രയിച്ച്, സാധ്യമായ കാരണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടാം:

ഒരു പ്രാദേശിക സുഷിര വൈകല്യം

ദ്വിതീയ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്തെ കേടുപാടുകൾ

ഒരു അസംബ്ലിയിലെ പ്രശ്നം


4. പ്രൊഡക്ഷൻ ബാച്ചുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു

ആവർത്തിച്ചുള്ള B2B ഓർഡറുകൾക്ക്, നാമമാത്രമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ സ്ഥിരതയും പ്രധാനമാണ്.

നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പോറസ് ഘടകങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു ഉപഭോക്താവ് പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്:

ലോട്ട് 11 പോലെ പെരുമാറാൻ ലോട്ട് 12.

ബബിൾ പോയിന്റ് ഡാറ്റ, പെർമിയബിലിറ്റി, ഡൈമൻഷണൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ഓരോ ഡ്രോയിംഗിലും "10 μm" എന്ന് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായ ബാച്ച്-ടു-ബാച്ച് ചിത്രം നൽകാൻ കഴിയും.


ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധനയും മറ്റ് പോറസ് ലോഹ പരിശോധനകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

ഒരു പരിശോധനയും പോറസ് മെറ്റൽ ഫിൽട്ടറിനെ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കുന്നില്ല.

വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, നിരവധി രീതികൾ പരസ്പരം പൂരകമാകാം.

ടെസ്റ്റ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ സാധാരണ ഉദ്ദേശ്യം
ബബിൾ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായ ത്രൂ-പോർ സ്വഭാവം പോർ ക്യുസി / ഇന്റഗ്രിറ്റി
കാപ്പിലറി ഫ്ലോ പോറോമെട്രി തുളച്ചുകയറിയുള്ള വിതരണം വിശദമായ സുഷിര സ്വഭാവം
വാതക പ്രവേശനക്ഷമത വാതക പ്രവാഹ പ്രതിരോധം ഫ്ലോ പ്രകടനം
ദ്രാവക പ്രവേശനക്ഷമത ദ്രാവക പ്രവാഹ പ്രതിരോധം ഹൈഡ്രോളിക് പ്രകടനം
പാർട്ടിക്കിൾ ചലഞ്ച് കണിക നിലനിർത്തൽ ഫിൽട്രേഷൻ കാര്യക്ഷമത
മർദ്ദം/മെക്കാനിക്കൽ പരിശോധന ഘടനാപരമായ പ്രകടനം പ്രവർത്തന സുരക്ഷ
ചോർച്ച പരിശോധന അസംബ്ലികൾ/ജോയിന്റുകൾ വഴിയുള്ള ചോർച്ച പൂർത്തിയായ അസംബ്ലികളുടെ സമഗ്രത

പ്രവേശനക്ഷമതയുള്ള സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ വസ്തുക്കൾക്ക്,ഐഎസ്ഒ 4022:2018ദ്രാവക പ്രവേശനക്ഷമത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. [3]

ഈ വേർതിരിവ് തന്നെ പാഠ്യവിഷയമാണ്:

സുഷിര സ്വഭാവവും പ്രവേശനക്ഷമതയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവ ഒരേ സ്വത്തല്ല.

നന്നായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ഫിൽട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷന് പലപ്പോഴും രണ്ടും ആവശ്യമാണ്.


എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉൾക്കാഴ്ച: ഐസൊലേഷനിൽ ബബിൾ പോയിന്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യരുത്

ഫിൽട്ടർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ കാണുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതാണ്:

"ഉയർന്ന ബബിൾ പോയിന്റ് ആണ് നല്ലത്."

അത് സത്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല.

താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന പരീക്ഷണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ബബിൾ പോയിന്റ് സാധാരണയായി ഒരു ചെറിയ, ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായ ത്രൂ-പോറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഒഴുക്കിനോടുള്ള പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ഒരു യഥാർത്ഥ സിസ്റ്റത്തിൽ, എഞ്ചിനീയർമാർ സന്തുലിതമാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം:

നിലനിർത്തൽ ↔ മർദ്ദം കുറയൽ ↔ ഒഴുക്ക് നിരക്ക് ↔ അഴുക്ക് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ↔ മെക്കാനിക്കൽ ശക്തി

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഗ്യാസ് ഫിൽട്ടർ ആവശ്യത്തിലധികം മികച്ചതാക്കുന്നത് അമിതമായ മർദ്ദനക്കുറവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സുഷിര വലുപ്പ സംഖ്യ സൃഷ്ടിക്കും.

അതിനാൽ "മികച്ച" ഫിൽട്ടർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബബിൾ പോയിന്റുള്ള ഫിൽട്ടർ അല്ല.

പ്രക്രിയയുടെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സുഷിര ഘടനയും ഒഴുക്ക് സവിശേഷതകളും ഉള്ള ഫിൽട്ടറാണിത്.

പോറസ്-മെറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചർച്ചകളിൽ ആവർത്തിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണവുമായി ഇത് യോജിക്കുന്നു: പോറോസിറ്റി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ വൈകല്യമല്ല; ഒരു പോറസ് ഫിൽട്ടറിൽ, നിയന്ത്രിത പോർ നെറ്റ്‌വർക്ക് തന്നെയാണ് ഘടകത്തിന്റെ പ്രവർത്തന സവിശേഷത. തൽഫലമായി, വ്യവസായ എഞ്ചിനീയർമാർ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട മെട്രിക് എന്നതിലുപരി പെർമിയബിലിറ്റിയോടൊപ്പം ബബിൾ പോയിന്റും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. [4]


ബബിൾ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ഫലങ്ങളെ എന്ത് ഘടകങ്ങൾ ബാധിച്ചേക്കാം?

ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന ലളിതമായി തോന്നുമെങ്കിലും, നിരവധി വേരിയബിളുകൾ ഫലത്തെ സാരമായി സ്വാധീനിക്കും.

നനഞ്ഞ ദ്രാവകം

ഉപരിതല പിരിമുറുക്കം നേരിട്ട് കാപ്പിലറി-മർദ്ദ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.

അതിനാൽ ടെസ്റ്റ് ദ്രാവകം മാറ്റുന്നത് അളന്ന മർദ്ദത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും.

അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ട് നനയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്.


പൂർണ്ണമായ നനവ്

സുഷിര ഘടന ശരിയായി നനച്ചില്ലെങ്കിൽ, കുടുങ്ങിയ വാതകം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസക്തമാകുന്നത്:

വളരെ സൂക്ഷ്മമായ സുഷിരങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമായ ജ്യാമിതികൾ മലിനമായ പ്രതലങ്ങൾ നീളമുള്ള സുഷിരങ്ങളുള്ള ട്യൂബുകൾ അന്ധമായതോ ഭാഗികമായി അടച്ചതോ ആയ ഘടനകൾ


കോൺടാക്റ്റ് ആംഗിൾ

നനയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകവും ലോഹ പ്രതലവും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനവും പ്രധാനമാണ്.

ഉപരിതല അവസ്ഥ, മലിനീകരണം, രാസഘടന എന്നിവ നനയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കും.


താപനില

താപനിലയനുസരിച്ച് ഉപരിതല പിരിമുറുക്കം മാറുന്നു.

അതിനാൽ കൃത്യമായ താരതമ്യത്തിനായി, പരിശോധനാ സാഹചര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയോ കുറഞ്ഞത് രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യണം.


പ്രഷർ റാമ്പും എൻഡ്‌പോയിന്റ് നിർവചനവും

ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മർദ്ദം ആദ്യത്തെ മുന്നേറ്റത്തെ സ്ഥിരമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും.

നിയന്ത്രിത നടപടിക്രമം ആവർത്തനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.


ഉപരിതല മലിനീകരണം

എണ്ണ, യന്ത്ര അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ക്ലീനിംഗ് കെമിക്കലുകൾ, മറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ നനയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ മാറ്റും.

അതിനാൽ, നിർവചിക്കപ്പെട്ട നടപടിക്രമമനുസരിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫിൽട്ടർ ഉചിതമായി വൃത്തിയാക്കണം.


പോർ ജ്യാമിതി

യഥാർത്ഥ സിന്റർ ചെയ്ത സുഷിരങ്ങൾ ക്രമരഹിതവും വളഞ്ഞതുമാണ്.

കണക്കാക്കിയ സുഷിര വ്യാസം ഒരു ആയി കണക്കാക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്ഫലപ്രദമായ സ്വഭാവം, പൂർണ്ണമായ ഒരു ജ്യാമിതീയ വിവരണമല്ല.


രണ്ട് ലബോറട്ടറികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ബബിൾ പോയിന്റ് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ലബോറട്ടറി എ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കരുതുക:

ബബിൾ പോയിന്റ്: 0.8 ബാർ, ലബോറട്ടറി ബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു:

ബബിൾ പോയിന്റ്: 1.0 ബാർ

അതിനർത്ഥം ഒരു ലബോറട്ടറി തെറ്റാണെന്നാണോ?

ഇല്ല.

സംഖ്യകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, പരിശോധിക്കുക:

1.അവർ അതേ നനയ്ക്കൽ ദ്രാവകം തന്നെയാണോ ഉപയോഗിച്ചത്?

2.ദ്രാവകത്തിനും ഇതേ താപനിലയായിരുന്നോ?

3.ഫിൽറ്റർ പൂർണ്ണമായും നനഞ്ഞോ?

4.ബബിൾ-പോയിന്റ് എൻഡ്‌പോയിന്റ് തന്നെയാണോ ഉപയോഗിച്ചത്?

5.മർദ്ദ റാമ്പ് സമാനമായിരുന്നോ?

6.കണക്കുകൂട്ടലിനും ഇതേ രീതി തന്നെയായിരുന്നോ ഉപയോഗിച്ചത്?

7.ഫിൽറ്റർ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണോ വൃത്തിയാക്കിയത്?

8.ടെസ്റ്റ് ഫിക്‌ചർ ശരിയായി സീൽ ചെയ്തിരുന്നോ?

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസൈറ്റ്

വിതരണക്കാരന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കായി, ഇനിപ്പറയുന്നവ മാത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു:

"ബബിൾ പോയിന്റ് ≥ X ബാർ."

കൂടുതൽ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നിർവചിക്കുന്നത്ടെസ്റ്റ് രീതിയും ടെസ്റ്റ് ദ്രാവകവും സ്വീകാര്യത മാനദണ്ഡത്തോടൊപ്പം.

അല്ലെങ്കിൽ, വിതരണക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം.


ISO 4003: സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹത്തിനായുള്ള കീ ബബിൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്

സുഷിരങ്ങളുള്ള സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ ഘടകങ്ങൾക്ക്,ഐഎസ്ഒ 4003:1977പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസക്തമാണ്.

അതിന്റെ തലക്കെട്ട് ഇതാണ്:

പെർമിബിൾ സിന്റേർഡ് ലോഹ വസ്തുക്കൾ - ബബിൾ ടെസ്റ്റ് പോർ വലുപ്പം നിർണ്ണയിക്കൽ

ഫിൽട്ടറുകൾ, പോറസ് ബെയറിംഗുകൾ, പോറസ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ, പരസ്പരബന്ധിതമായ പോറോസിറ്റി ഉള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഈ സ്കോപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2022 ലെ സ്ഥിരീകരണത്തിനുശേഷവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും നിലവിലുള്ളതുമായി തുടരുന്നു. [1]

ISO 4003 ലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സന്ദേശം ഒരുപക്ഷേ പരിശോധന എങ്ങനെ നടത്താമെന്നതല്ല.

അത് എങ്ങനെയെന്നാൽഅത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അല്ല.

ബബിൾ ടെസ്റ്റിനെ ISO വ്യക്തമായി ഒരു ആയി സ്ഥാപിക്കുന്നുഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ പരിശോധനകൃത്യമായ പോർ വലുപ്പം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിക്ക് പകരം, പൂർണ്ണമായ പോർ-സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ഗ്രേഡ്. [1]

എഞ്ചിനീയർമാർ ഫിൽട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്നതിനെ ആ പ്രസ്താവന സ്വാധീനിക്കണം.


ASTM F316 നെക്കുറിച്ച് എന്താണ്?

ബബിൾ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ASTM F316 പലപ്പോഴും നേരിടേണ്ടിവരുന്നു.

അതിന്റെ പൂർണ്ണ പേര്:

ബബിൾ പോയിന്റും ശരാശരി ഫ്ലോ പോർ ടെസ്റ്റും അനുസരിച്ച് മെംബ്രൻ ഫിൽട്ടറുകളുടെ പോർ സൈസ് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾക്കായുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് രീതികൾ.

പരമാവധി സുഷിര വലുപ്പം നിർണ്ണയിക്കാനും താരതമ്യം ചെയ്യാനും ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ASTM പ്രസ്താവിക്കുന്നു, കൂടാതെ നനവ്-ദ്രാവക കാപ്പിലറി ബലങ്ങളും ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുന്നു. [2]

എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഉണ്ട്:

ASTM F316 ഒരു മെംബ്രൻ-ഫിൽറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ISO 4003 നേരിട്ട് പെർമിബിൾ സിന്റേർഡ് ലോഹ വസ്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, സിന്റർ ചെയ്ത സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, നിക്കൽ, ടൈറ്റാനിയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പോറസ് ലോഹ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, ISO 4003 പൊതുവെ കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ റഫറൻസാണ്.

ASTM F316 അടിസ്ഥാന ബബിൾ-പോയിന്റ് തത്വവും ഫലപ്രദമായ ഒരു പോർ കണക്കുകൂട്ടലിനെ യഥാർത്ഥ കണികാ നിലനിർത്തലിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പരിമിതികളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗപ്രദമാണ്.


സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ നിർമ്മാണത്തിൽ ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന എങ്ങനെ യോജിക്കുന്നു

ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധനയെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ലബോറട്ടറി പ്രവർത്തനമായി കാണരുത്.

ഇത് വിശാലമായ ഒരു നിർമ്മാണ-നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിൽ യോജിക്കുന്നു.

ലളിതമായ ഒരു പോറസ് ലോഹ ഉൽ‌പാദന മാർഗം ഇതുപോലെയായിരിക്കാം:

മെറ്റൽ പൗഡർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

പൊടി വർഗ്ഗീകരണം / തയ്യാറാക്കൽ

രൂപീകരണം

നിയന്ത്രിത സിന്ററിംഗ്

മെഷീനിംഗ് / വെൽഡിംഗ് / അസംബ്ലി

വൃത്തിയാക്കൽ

പോർ & ഫ്ലോ പരിശോധന

ഡൈമൻഷണൽ / വിഷ്വൽ പരിശോധന

അന്തിമ ക്യുസി

പാക്കേജിംഗ്

ഈ പ്രക്രിയയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ അന്തിമ സുഷിര ഘടനയെ ബാധിച്ചേക്കാം.

അതുകൊണ്ടാണ് അന്തിമ പരിശോധന നിർമ്മാണത്തിന് വിലപ്പെട്ട ഫീഡ്‌ബാക്ക് നൽകുന്നത്.


ബബിൾ-പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പോറസ് ലോഹ വസ്തുക്കൾ ഏതാണ്?

ഏത് സുഷിരങ്ങളുള്ള ലോഹ വസ്തുക്കളാണ് ബബിൾ-പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക?

പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുഷിരങ്ങളുള്ള നിരവധി പ്രവേശന ലോഹ വസ്തുക്കൾക്ക് ഈ രീതി പ്രസക്തമാണ്, ഈ ഘടകം ഉചിതമായി നനച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ.

ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

സിന്റേർഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ

സാധാരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 304 ഉം 316L ഉം ഉൾപ്പെടുന്നു, മെച്ചപ്പെട്ട നാശന പ്രതിരോധം ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് 316L വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നിക്കൽ, നിക്കൽ ലോഹസങ്കരങ്ങൾ

കെമിക്കൽ അനുയോജ്യത, താപനില അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പ്രക്രിയ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനേക്കാൾ പ്രകടനം ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ടൈറ്റാനിയം

പലപ്പോഴും അതിന്റെ നാശന പ്രതിരോധത്തിനും അനുകൂലമായ ശക്തി-ഭാര സവിശേഷതകൾക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു.

വെങ്കലവും ചെമ്പും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോറസ് വസ്തുക്കൾ

ന്യൂമാറ്റിക് ഘടകങ്ങൾ, സൈലൻസറുകൾ, പ്രത്യേക ഫിൽട്രേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള അലോയ്‌കൾ

പരിസ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ച്, ഇൻകോണൽ, ഹാസ്റ്റെല്ലോയ് അല്ലെങ്കിൽ മോണൽ പോലുള്ള അലോയ്കളിൽ നിന്നും സുഷിര ഘടകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം.

സുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പം മാത്രം നോക്കിയല്ല, യഥാർത്ഥ രാസ, താപ, മർദ്ദ, മെക്കാനിക്കൽ പരിതസ്ഥിതികളിൽ നിന്നാണ് ഉചിതമായ മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.


വ്യത്യസ്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായുള്ള ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന

വ്യാവസായിക വാതക ഫിൽട്രേഷൻ

പ്രക്രിയാ വാതകങ്ങൾക്ക്, അസാധാരണമായ ഒരു വലിയ സുഷിരം മലിനീകരണത്തിന് എളുപ്പമുള്ള വഴിയൊരുക്കിയേക്കാം.

അതിനാൽ ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഫിൽട്ടർ-മീഡിയ ക്യുസിയുടെ ഭാഗമാകാം.


ലിക്വിഡ് ഫിൽട്രേഷൻ

ദ്രാവക ശുദ്ധീകരണത്തിനായി, വിസ്കോസിറ്റി, മർദ്ദം കുറയൽ, കണികാ ലോഡിംഗ്, ആവശ്യമുള്ള നിലനിർത്തൽ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം സുഷിര ഘടനയും വിലയിരുത്തണം.

ബബിൾ പോയിന്റ് മാത്രം പൂർണ്ണമായ സേവന പ്രകടനം പ്രവചിക്കുന്നില്ല.


ഉയർന്ന ശുദ്ധതയുള്ള ഗ്യാസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ

താഴത്തെ ഘടകങ്ങൾ മലിനീകരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നിടത്ത്, സ്ഥിരമായ സുഷിര ഘടനകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാകും.

ശുചിത്വ ആവശ്യകതയെ ആശ്രയിച്ച്, ബബിൾ പോയിന്റ് അധിക ഫിൽട്രേഷൻ-കാര്യക്ഷമത, ശുചിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ചോർച്ച പരിശോധന എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിക്കാം.


കെമിക്കൽ, പെട്രോകെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ്

രാസ പൊരുത്തം, താപനില, മർദ്ദം എന്നിവ സുഷിരങ്ങളുടെ വലിപ്പം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകാം.

അതിനാൽ പ്രോസസ് ഫ്ലൂയിഡിനെ ആശ്രയിച്ച് നിക്കൽ അലോയ്കൾ, ടൈറ്റാനിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുകൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.


സ്പാർജിംഗും ഗ്യാസ് ഡിഫ്യൂഷനും

വാതക-ദ്രാവക സമ്പർക്കത്തിനും സുഷിര ലോഹം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇവിടെ മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉയർന്നുവരുന്നു:

ബബിൾ പോയിന്റ് സുഷിര വലുപ്പം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ബബിൾ വ്യാസത്തിന് തുല്യമല്ല.

ഒരു ദ്രാവകത്തിലെ കുമിളയുടെ വലിപ്പം ഇവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും:

വാതക പ്രവാഹ നിരക്ക് പ്രക്രിയയുടെ ഉപരിതല പിരിമുറുക്കം ദ്രാവക മർദ്ദം ഡിഫ്യൂസർ ജ്യാമിതി സുഷിര വിതരണ ഓറിയന്റേഷൻ ദ്രാവക ആഴം സംയോജന സ്വഭാവം

ഒരു ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് പോറസ് മീഡിയത്തെ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ കൃത്യമായ പ്രോസസ്-ബബിൾ വ്യാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കരുത്.


ഒരു ബബിൾ പോയിന്റ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ വായിക്കാം

B2B സംഭരണത്തിന്, ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ബബിൾ പോയിന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഫലം പുനർനിർമ്മിക്കാവുന്നതും പിന്തുടരാവുന്നതുമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം.

ഇവയ്ക്കായി തിരയുന്നത് പരിഗണിക്കുക:

ഉൽപ്പന്നം / പാർട്ട് നമ്പർ

ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ച് നമ്പർ

മെറ്റീരിയൽ

ഫിൽട്ടർ അളവുകൾ

നാമമാത്ര പോർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ

പരീക്ഷണ രീതി

നനഞ്ഞ ദ്രാവകം

ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് താപനില പരിശോധിക്കുക

ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദം

ബാധകമെങ്കിൽ, കണക്കാക്കിയ ബബിൾ ടെസ്റ്റ് പോർ വലുപ്പം

സ്വീകാര്യത മാനദണ്ഡം

വിജയ / പരാജയ ഫലം

പരീക്ഷാ തീയതി

പരിശോധന കണ്ടെത്തൽ

ഉദാഹരണം

പാരാമീറ്റർ ഉദാഹരണം
മെറ്റീരിയൽ 316L സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ
ഘടകം സിന്റേർഡ് പോറസ് ഡിസ്ക്
നാമമാത്ര ഗ്രേഡ് ഉപഭോക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയത്
നനഞ്ഞ ദ്രാവകം പരീക്ഷണ നടപടിക്രമത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു
പരീക്ഷണ രീതി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ക്യുസി നടപടിക്രമം
ബബിൾ പോയിന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മർദ്ദം
സ്വീകാര്യത ഉപഭോക്താവ്/സമ്മതിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ഫലമായി പാസ് / പരാജയം

പ്രധാന കാര്യം കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവാണ്.

അനുബന്ധ രീതിയും നനയ്ക്കൽ സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു മർദ്ദ സംഖ്യയ്ക്ക് പരിമിതമായ മൂല്യമേ ഉള്ളൂ.


ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധനയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ

"ബബിൾ പോയിന്റ് പോർ വലുപ്പം നാമമാത്ര ഫിൽട്ടർ റേറ്റിംഗിന് തുല്യമാണ്."

നിർബന്ധമില്ല.

അവ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവസവിശേഷതകളാണ്, വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർവചിക്കാം.


"ബബിൾ പോയിന്റ് ശരാശരി പോർ വലുപ്പം അളക്കുന്നു."

ഇല്ല.

പ്രാരംഭ ബബിൾ പോയിന്റ് പ്രാഥമികമായി ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായ ഓപ്പൺ ഫ്ലോ പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


"ഉയർന്ന ബബിൾ പോയിന്റ് എന്നാൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഫിൽട്ടർ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്."

യാന്ത്രികമായി അല്ല.

താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെറുതും ഫലപ്രദവുമായ ഏറ്റവും വലിയ സുഷിരം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അത് അഭികാമ്യമാണോ എന്നത് പ്രയോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.


"ബബിൾ പോയിന്റ് ഫിൽട്രേഷൻ കാര്യക്ഷമത നിർണ്ണയിക്കുന്നു."

സ്വയം അല്ല.

യഥാർത്ഥ നിലനിർത്തൽ പ്രകടനത്തിന് കൂടുതൽ പരിഗണനയോ പരിശോധനയോ ആവശ്യമാണ്.


"ബബിൾ പോയിന്റ് എനിക്ക് മുഴുവൻ പോർ-സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പറഞ്ഞു തരുന്നു."

ഇല്ല.

ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിനെതിരെ ISO 4003 പ്രത്യേകം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. [1]


"ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദം ബർസ്റ്റ് മർദ്ദത്തിന് തുല്യമാണ്."

തീർച്ചയായും അല്ല.

ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദംനനഞ്ഞ സുഷിരത്തിലെ വാതകം കാപ്പിലറി ശക്തികളെ മറികടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ബർസ്റ്റ് പ്രഷർസമ്മർദ്ദത്തിൽ ഫിൽട്ടറിന്റെയോ ഘടകത്തിന്റെയോ ഘടനാപരമായ പരാജയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്.

ഒരു ഫിൽട്ടറിന് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ബബിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതേസമയം വളരെ ഉയർന്ന മെക്കാനിക്കൽ ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്ററുകളും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പിശകുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.


ഒരു പോറസ് മെറ്റൽ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കണം?

ഒരു വിതരണക്കാരനെ മാത്രം അയയ്ക്കുന്നതിന് പകരം:

“എനിക്ക് 5 μm സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫിൽറ്റർ വേണം.” കഴിയുന്നത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ നൽകുക.

ഉപയോഗപ്രദമായ പാരാമീറ്ററുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽ

നാമമാത്ര ഫിൽട്രേഷൻ ഗ്രേഡ്

നിർണായകമാണെങ്കിൽ, പരമാവധി സുഷിര ആവശ്യകത

വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബബിൾ പോയിന്റ് ആവശ്യകത

ആവശ്യമായ ഫിൽട്രേഷൻ കാര്യക്ഷമത

വാതക അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക മാധ്യമം

രാസഘടന

പ്രവർത്തന താപനില

സാധാരണ പ്രവർത്തന മർദ്ദം

പരമാവധി ഡിഫറൻഷ്യൽ മർദ്ദം

ആവശ്യമായ ഒഴുക്ക് നിരക്ക്

ഫിൽട്ടർ അളവുകൾ

കണക്ഷൻ തരം

വൃത്തിയാക്കൽ രീതി

ബാധകമായ ടെസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം

ആവശ്യമായ QC ഡോക്യുമെന്റേഷൻ

ബാച്ച് അളവ്

ഈ വിവരങ്ങൾ ഒരു മൈക്രോൺ സംഖ്യയ്ക്ക് ചുറ്റും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ആപ്ലിക്കേഷന് ചുറ്റും പോറസ് ഘടന രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു.


ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വീക്ഷണം: ഒരു "പോർ–ഫ്ലോ–സ്ട്രെങ്ത്" വിൻഡോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുക.

നിരവധി പോറസ്-മെറ്റൽ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക്, ഫിൽട്ടർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു.പ്രകടന വിൻഡോഒരൊറ്റ സ്പെസിഫിക്കേഷനു പകരം.

മൂന്ന് വേരിയബിളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്:

പോർ ഘടന → ഫ്ലോ പ്രകടനം → മെക്കാനിക്കൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി

ഒന്ന് മാറ്റുന്നത് മറ്റുള്ളവയെ സ്വാധീനിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്:

സൂക്ഷ്മമായ സുഷിരങ്ങൾ നിലനിർത്തൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും മർദ്ദം കുറയുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കും;

ഉയർന്ന സുഷിരം പ്രവേശനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ ഗുണങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും;

കട്ടിയുള്ള മാധ്യമം ഘടനാപരമായ ദൃഢത മെച്ചപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും ഒഴുക്ക് പ്രതിരോധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും;

പൊടിയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് സുഷിര വിതരണത്തെയും പ്രവേശനക്ഷമതയെയും ബാധിക്കും.

അതുകൊണ്ടാണ് ബബിൾ പോയിന്റ് ഡാറ്റ മറ്റ് അളവുകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത്.

നിർണായകമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക്, ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു:

യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സുഷിര ഘടന നിലനിർത്തൽ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടോ, മതിയായ ഒഴുക്ക് നൽകുന്നുണ്ടോ, യാന്ത്രികമായി വിശ്വസനീയമായി തുടരുന്നുണ്ടോ?

വെറുതെ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചോദ്യമാണിത്:

"ഈ ഫിൽട്ടർ ഏത് മൈക്രോൺ ആണ്?"


പോറസ് ലോഹ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണത്തെ ഹെങ്കോ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു

ഹെങ്‌കോയിൽ, സുഷിരങ്ങളുള്ള ലോഹ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽ, സുഷിര സവിശേഷതകൾ, ജ്യാമിതി, പ്രയോഗ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഉൽപ്പന്നത്തെയും ഉപഭോക്തൃ സവിശേഷതയെയും ആശ്രയിച്ച്, ഗുണനിലവാര വിലയിരുത്തലിൽ ഇവയുടെ സംയോജനം ഉൾപ്പെടാം:

അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ നിയന്ത്രണ പൊടി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നിയന്ത്രിത രൂപീകരണം നിയന്ത്രിത സിന്ററിംഗ് ഡൈമൻഷണൽ പരിശോധന സുഷിരം-സ്വഭാവ വിലയിരുത്തൽ പെർമിയബിലിറ്റി പരിശോധന മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന ദൃശ്യ പരിശോധന ശുചിത്വ നിയന്ത്രണം ആപ്ലിക്കേഷൻ-നിർദ്ദിഷ്ട പരിശോധന

ബബിൾ പോയിന്റ് ഒരു നിർണായക സ്വീകാര്യത പാരാമീറ്ററായ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക്, സാങ്കേതിക സ്ഥിരീകരണ സമയത്ത് പരിശോധനാ വ്യവസ്ഥകളും സ്വീകാര്യത പരിധികളും നിർവചിക്കണം.

ബാഹ്യമായി ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആന്തരിക സുഷിര ഘടനകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്ന, ഇഷ്ടാനുസൃത പോറസ് ഘടകങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.


പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ: പോറസ് മെറ്റൽ ഫിൽട്ടറുകൾക്കായുള്ള ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന

ഒരു ഫിൽട്ടറിന്റെ ബബിൾ പോയിന്റ് എന്താണ്?

ഫലപ്രദമായ ഒരു ത്രൂ-പോറിനുള്ളിൽ ഒരു നനയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാപ്പിലറി ബലത്തെ വാതകം മറികടക്കുകയും താഴത്തെ ഭാഗത്ത് നിർവചിക്കപ്പെട്ട കുമിള അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മർദ്ദമാണ് ബബിൾ പോയിന്റ്.

ഉയർന്ന ബബിൾ പോയിന്റ് എന്നാൽ ചെറിയ സുഷിര വലുപ്പം എന്നാണോ അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒരേ വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡിലും താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന പരീക്ഷണ സാഹചര്യങ്ങളിലും, സാധാരണയായി അതെ. ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദം ഫലപ്രദമായ സുഷിര വ്യാസവുമായി വിപരീതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ബബിൾ പോയിന്റ് സുഷിര വലുപ്പത്തിന് തുല്യമാണോ?

കൃത്യമായി അല്ല. ഒരു ബബിൾ-ടെസ്റ്റ് ഫലപ്രദമായ പോർ സ്വഭാവം ഉരുത്തിരിയാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ത്രിമാന പോർ നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരണമായി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്.

സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ ഫിൽട്ടറിൽ ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന എന്താണ് അളക്കുന്നത്?

ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായ ത്രൂ-പോറിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനും ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ താരതമ്യത്തിനും ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശരാശരി സുഷിര വലുപ്പം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഒരു പ്രാരംഭ ബബിൾ പോയിന്റ് ശരാശരി സുഷിര വലുപ്പമായി കണക്കാക്കരുത്. കൂടുതൽ സമഗ്രമായ സുഷിര സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിന് അധിക രീതികൾ ആവശ്യമാണ്.

ബബിൾ പോയിന്റിന് ഫിൽട്രേഷൻ കാര്യക്ഷമത നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല. ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന മാത്രം യഥാർത്ഥ കണിക-നിലനിർത്തൽ കാര്യക്ഷമത സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല.

ബബിൾ പോയിന്റും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന മർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

നനഞ്ഞ സുഷിരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദ്രാവകത്തിന്റെ സ്ഥാനചലനത്തെയാണ് ബബിൾ പോയിന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബർസ്റ്റ് മർദ്ദം മെക്കാനിക്കൽ പരാജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു.

സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ കുമിള പരിശോധനയ്ക്ക് ഏത് മാനദണ്ഡമാണ് ബാധകമാകുന്നത്?

പെർമിബിൾ സിന്റേർഡ് ലോഹ വസ്തുക്കളിലെ ബബിൾ ടെസ്റ്റ് പോർ വലുപ്പം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ISO 4003:1977 പ്രത്യേകമായി പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. [1]

സിന്റർ ചെയ്ത മെറ്റൽ ഫിൽട്ടറുകൾക്ക് ASTM F316 അനുയോജ്യമാണോ?

മെംബ്രൻ ഫിൽട്ടറുകൾക്കായി പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ASTM F316. ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇതിന്റെ തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമാണ്, എന്നാൽ പെർമിബിൾ സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ വസ്തുക്കൾക്ക് ISO 4003 ആണ് കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ മാനദണ്ഡം. [1][2]

ഒരു ബബിൾ പോയിന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നനയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകം എന്തിന് പട്ടികപ്പെടുത്തണം?

കാരണം ഉപരിതല പിരിമുറുക്കം ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദവും കണക്കാക്കിയ ഫലപ്രദമായ സുഷിര വലുപ്പവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത നനയ്ക്കുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലഭിക്കുന്ന മർദ്ദ മൂല്യങ്ങളെ അന്ധമായി താരതമ്യം ചെയ്യരുത്.


തീരുമാനം

സിന്റർ ചെയ്ത പോറസ് മെറ്റൽ ഫിൽട്ടറുകളുടെ സുഷിര സ്വഭാവസവിശേഷതകളും നിർമ്മാണ സ്ഥിരതയും വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ബബിൾ പോയിന്റ് പരിശോധന - എന്നാൽ ഫലം ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ മാത്രം.

സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ത്രിമാന സുഷിര ശൃംഖലയെ ഒരു കൃത്യമായ മൈക്രോൺ സംഖ്യയാക്കി മാറ്റുന്നതിലല്ല ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യം.

പ്രായോഗിക ഗുണനിലവാര ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മൂല്യം:

അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയൊരു ഒഴുക്ക് പാത തുറന്നിട്ടുണ്ടോ?

ഈ ഉൽപ്പാദന സ്ഥലം അംഗീകൃത സ്പെസിഫിക്കേഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

സുഷിര ഘടന മാറിയിട്ടുണ്ടോ?

ഈ ഘടകം അംഗീകരിച്ച ബബിൾ പോയിന്റ് സ്വീകാര്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ?

അതിനാൽ, നിർണായകമായ ഫിൽട്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക്, പെർമാസബിലിറ്റി, ഫിൽട്രേഷൻ പ്രകടനം, മെറ്റീരിയൽ അനുയോജ്യത, മർദ്ദ ആവശ്യകതകൾ, യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തന അന്തരീക്ഷം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ബബിൾ പോയിന്റും പരിഗണിക്കണം.

ഒരു പോറസ് മെറ്റൽ ഫിൽട്ടർ വ്യക്തമാക്കാൻ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള HENGKO അയയ്ക്കുക.മെറ്റീരിയൽ, സുഷിരം/ഫിൽട്രേഷൻ ആവശ്യകതകൾ, അളവുകൾ, പ്രവർത്തന മാധ്യമം, ഒഴുക്ക് നിരക്ക്, മർദ്ദം, താപനില, പരിശോധന ആവശ്യകതകൾ. നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പോറസ് ലോഹഘടനയും പരിശോധനാ സമീപനവും വിലയിരുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീമിന് സഹായിക്കാനാകും.


റഫറൻസുകളും സാങ്കേതിക സ്രോതസ്സുകളും

[1] ISO 4003:1977 — പെർമിബിൾ സിന്റേർഡ് ലോഹ വസ്തുക്കൾ — ബബിൾ ടെസ്റ്റ് പോർ വലുപ്പം നിർണ്ണയിക്കൽ
ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ (ISO). പെർമിബിൾ സിന്റർ ചെയ്ത ലോഹ വസ്തുക്കളെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രത്യേകമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്, കൂടാതെ കൃത്യമായ പോർ വലുപ്പത്തിന്റെയോ പോർ-വലിപ്പ വിതരണത്തിന്റെയോ പൂർണ്ണമായ നിർണ്ണയത്തിനുപകരം ഒരു ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ രീതിയായി ബബിൾ പരിശോധനയെ തിരിച്ചറിയുന്നു.

[2] ASTM F316-03(2019) — ബബിൾ പോയിന്റും ശരാശരി ഫ്ലോ പോർ ടെസ്റ്റും അനുസരിച്ച് മെംബ്രൻ ഫിൽട്ടറുകളുടെ പോർ സൈസ് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾക്കായുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് രീതികൾ.
ASTM ഇന്റർനാഷണൽ. നനവ്-ദ്രാവക കാപ്പിലറി ബലങ്ങൾ, ബബിൾ പോയിന്റ് മർദ്ദം, പരമാവധി സുഷിര സ്വഭാവം, യഥാർത്ഥ കണിക നിലനിർത്തൽ സംബന്ധിച്ച പരിമിതികൾ എന്നിവയുടെ ഭൗതിക തത്വത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

[3] ISO 4022:2018 — പെർമിബിൾ സിന്റേർഡ് ലോഹ വസ്തുക്കൾ — ദ്രാവക പെർമിബിലിറ്റി നിർണ്ണയിക്കൽ
ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ. ബബിൾ-ടെസ്റ്റ് പോർ സവിശേഷതകൾക്ക് പുറമേ പെർമാസബിലിറ്റിയും ഫ്ലോ റെസിസ്റ്റൻസും സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ കാണിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രസക്തമാണ്.

[4] സിന്റർ ചെയ്ത പോറസ് ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യവസായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചർച്ചകൾ
പോറസ്-മെറ്റൽ മേഖലയിലെ സമീപകാല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചർച്ചകൾ സമാനമായി, നിയന്ത്രിത പരസ്പരബന്ധിതമായ പോറോസിറ്റി ഒരു സിന്റർ ചെയ്ത ഫിൽട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തന ഘടനയാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുകയും സാധാരണയായി ബബിൾ പോയിന്റും പെർമിയബിലിറ്റിയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ മാനദണ്ഡ പരിശോധന ആവശ്യകതകളായിട്ടല്ല, മറിച്ച് വ്യവസായ സന്ദർഭമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ പോറസ് പരിഹാരത്തിലേക്ക്

 


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-05-2026