Местонахождение - дефект - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Местонахождение - дефект

Cтраница 3


Магнитографический контроль осуществляют следующим образом. На контролируемое изделие накладывают магнитную ленту и плотно прижимают ее к поверхности, например, резиновым поясом. Намагничивают изделия путем перемещения намагничивающего устройства вдоль шва. Магнитные поля рассеяния, появляющиеся в местах расположения дефектов, фиксируются на магнитной ленте. Считывание информации с магнитной ленты осуществляется протягиванием этой ленты через дефектоскоп, при этом определяют местонахождение дефекта.  [31]

Магнитографический контроль осуществляют следующим образом. На контролируемое изделие накладывают магнитную ленту и плотно прижимают ее к поверхности, например, резиновым поясом. Намагничивают изделия путем перемещения намагничивающего устройства вдоль шва. Магнитные поля рассеяния, появляющиеся в местах расположения дефектов, фиксируются на магнитной ленте. Считывание информации с магнитной ленты осуществляют протягиванием этой ленты через дефектоскоп, при этом определяют местонахождение дефекта.  [32]

В оцифрованном формате информация записывалась на лазерный диск, откуда считывалась системой Ветко для последующего вывода на дисплей и анализа. Для привязки выявленных дефектов по длине трубопровода использовалось путеизмерительное устройство - одометр, сигналы с которого поступали в регистратор и отмечали пройденный снарядом путь. Определение местонахождения дефекта по периметру трубопровода осуществлялось системой азимутальной ориентации, чувствительным элементом которой являлся круговой потенциометр, движок которого был связан с маятниковой подвеской. Комплекс Ветко включал в себя снаряд-макет, инспекционный снаряд, вторичную аппаратуру предварительной обработки информации, аппаратуру детальной обработки результатов обследования, сервисное оборудование, подъемно-транспортные средства.  [33]

Мэддок ( Maddock) и Мюллер ( Muller) [54] в продолжение большой серии подобных исследований в Кэмбридже изучали эффекты термического отжига и отжига у-л Учами в бромате кальция. Данные изотермического отжига похожи на полученные Кобблом ( Cobble) и Бондом ( Boyd) [55] для бромата калия: типичной формой этих кривых является быстрый подъем удержания со временем и последующее плато, причем подъем к плато характерно показывает линейную зависимость от 1 / Т, где Т - абсолютная температура. Отжиг облучением ( 1 8 Мае электроны) показал линейное уменьшение количества lg ( 100 - удержание в %) с дозой. Когда образцы облучали электронами перед нейтронной бомбардировкой, получили более низкие начальные удержания, но когда эти образцы были подвергнуты термическому отжигу, нашли, что изотермическое плато смещается к более высоким значениям, хотя смещение не слишком сильно зависит от дозы предварительного электронного облучения. Стоит упомянуть одно дальнейшее наблюдение: когда обычным образом облученные нейтронами образцы изотермически отжигались до плато и затем бомбардировались электронами, было отмечено только слабое влияние на удержание. Такой же эффект был найден Варгасом ( Vargas) [56] в хромате калия. Эффект указывает на близкую взаимную связь между доступностью местонахождения дефектов и быстрой частью процесса отжига. Было также обнаружено влияние размеров кристалла. Удержание Сг51 в виде хромата в кристаллах хромата калия, растертых в тонкий порошок, было вначале более низким, чем в одиночном кристалле ( 70 % по сравнению с 77 %), но увеличивалось более быстро при термическом отжиге.  [34]



Страницы:      1    2    3