Cтраница 1
Вихретоковый контроль основан на регистрации в зоне дефекта локального изменения напряженности электромагнитного поля частотой 20 кГц, преобразованного в электрический сигнал постоянного тока. На приборе ИГТ это фиксируется отклонением стрелки миллиамперметра, звуковым сигналом на измерительном блоке и световым сигналом на датчике. [1]
Вихретоковый контроль - основан на анализе взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте. [2]
Метод вихретокового контроля может применяться, в частности, для эффективного поиска и обнаружения в конструкции аппарата зон с повышенным риском возникновения трещиноподобных повреждений. Получена зависимость обобщенного параметра контроля вихретокового метода диагностики р от степени поврежденное материала. [3]
Достоинствами вихретокового контроля являются сравнительная простота, высокая производительность и чувствительность. Важным достоинством вихретокового контроля является также то, что его можно проводить при отсутствии непосредственного контакта между преобразователем и объектом контроля. Наличие изоляционных и лакокрасочных покрытий, толщина которых не превышает предельную величину, а также загрязнение поверхности проведению контроля не препятствуют. [4]
Проведение вихретокового контроля по комплексу характеристик изделия особых трудностей на практике не вызывает. [5]
Схема возбуждения вихревых токов в изделии. [6] |
Приборы вихретокового контроля регистрируют не магнитный поток, а, например, напряжение возникающее в преобразователе при изменении магнитного потока. [7]
Достоинствами вихретокового контроля являются сравнительная простота, высокая производительность и чувствительность. Важным достоинством вихретокового контроля является также то, что его можно проводить при отсутствии непосредственного контакта между преобразователем и объектом контроля. Наличие изоляционных и лакокрасочных покрытий, толщина которых не превышает предельную величину, а также загрязнение поверхности проведению контроля не препятствуют. [8]
НК выступает вихретоковый контроль. [9]
Кроме УЗ осуществляются визуальный, измерительный и вихретоковый контроль. [10]
Считается, что метод вихретоковый контроль малопригоден для дефектоскопии сварных соединений. Объясняется это его высокой чувствительностью к структурной неоднородности металла, что создает помехи при измерении исследуемого параметра. В результате сигнал от дефекта может быть перекрыт сигналом от случайной помехи. [11]
Структурная схема прибора для вихретокового контроля определяется его назначением и способом выделения информации о контролируемых параметрах объекта. Сигналы ВТП имеют комплексный характер, учитываемый с помощью диаграмм на комплексных плоскостях напряжений или сопротивлений. [12]
Спектры сигналов накладного ВТП, движущегося относительно объекта с дефектом. [13] |
Структурная схема прибора для вихретокового контроля и конструкции ВТП определяются назначением прибора и способом выделения информации о контролируемых параметрах объекта. [14]
Таким образом, метод вихретокового контроля целесообразно использовать для обнаружения в конструкции зон с повышенным риском возникновения трещин. [15]