Cтраница 3
Для эффективного поиска и обнаружения в конструкции аппарата зон с повышенным риском возникновения трещино-подобных повреждений используется метод вихретокового контроля. [31]
Назначение: Благодаря универсальной концепции и модульной конструкции Elotest UL3 может использоваться для любых, самых разных целей в области вихретокового контроля или вообще в области магнитноиндуктивной техники контроля. [32]
В предположении, что процесс появления течей в трубках может продолжаться, руководство концерна Росэнергоатом назначило комиссию, которая сделала заключение о необходимости вихретокового контроля ( ВТК) труб ПГ и о возможных причинах их повреждения. [33]
В предположении, что процесс появления течей в трубах может продолжаться, руководством концерна Росэнергоатом была назначена комиссия, которая сделала заключение о необходимости вихретокового контроля ( ВТК) труб ПГ и о возможных причинах их повреждения. [34]
Вихретоковый метод эффективно используют для контроля металлоконструкций технологического оборудования в зонах концентрации напряжений, в первую очередь в околошовных зонах сварных швов, а также для контроля валов, штоков, гильз и других подобных деталей, имеющих концентраторы напряжений в виде шпоночных пазов, галтелей, проточек, резьб и др. Вместе с тем этот метод не применяют для контроля самих сварных швов с неудаленным усилением, поэтому при диагностировании сосудов и аппаратов нефтегазовой промышленности вихретоковый контроль целесообразно использовать в сочетании с ультразвуковым, радиационным или акустико-эмиссионным методами. [35]
Этот метод эффективен для выявления поверхностных и подповерхностных трещин в ферромагнитных материалах. Достоинством вихретокового контроля является сравнительная простота, высокая производительность и чувствительность. Метод эффективен для выявления трещин коррозионного растрескивания и межкристаллитной коррозии, но не рекомендован для контроля сварных швов в целях выявления внутренних дефектов. Поэтому при диагностировании сосудов и аппаратов наиболее целесообразно применять вихретоковый метод в сочетании с ультразвуковым, радиографическим или акустико-эмиссионным методами. [36]
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. [37]
Намагничивающие устройства, выполненные на основе постоянных магнитов. [38] |
Оборудование для магнитного и вихретокового контроля характеризуется наличием полеза-дающих устройств и средств обнаружения магнитного поля рассеяния дефекта. [39]
Кроме УЗ осуществляют визуальный, измерительный и вихретоковый контроль. [40]
Очевидно, этим можно объяснить то, что метод практически не используется при сварного нефтеперерабатывающего и нефтехимического оборудования. Тем не менее, вихретоковый контроль перспективен для выявления зон поврежденности. [41]
Обобщенная схема вихретокового контроля с помощью накладного ВТП. [42] |
Переменный ток, действующий в катушках ВТП, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем объекте. На рис. 8 представлена обобщенная функциональная схема вихретокового контроля с накладным преобразователем. Плотность вихревых токов максимальна на поверхности объекта в контуре, диаметр которого близок к диаметру возбуждающей обмотки, и убывает до нуля на оси ВТП и при г - оо. Плотность вихревых токов убывает также и по глубине объекта контроля. [43]
Обобщенная схема вихретокового контроля с помощью накладного ВТП. [44] |
Переменный ток, действующий в катушках ВТП, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем объекте. На рис. 8 представлена обобщенная функциональная схема вихретокового контроля с накладным преобразователем. Плотность вихревых токов максимальна на поверхности объекта в контуре, диаметр которого близок к диаметру возбуждающей обмотки, и убывает до нуля на оси ВТП и при г - оо. Плотность вихревых токов убывает также и по глубине объекта контроля. [45]