Cтраница 1
Электромагнитный метод ( метод вихревых токов) основан на регистрации изменений электромагнитного поля вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля. Интенсивность и распределение вихревых токов в объекте зависит от его геометрических, электромагнитных параметров и от взаимного расположения измерительного вихретокового преобразователя ( ВТП) и объекта. Синусоидальный или импульсный ток, действующий в катушках ВТП, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем объекте. Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС или изменяя их полное сопротивление. Регистрируя напряжение на зажимах катушки пли их сопротивление, получают информацию о свойствах объекта и о положении преобразователя относительно него. [1]
![]() |
Принципиальная схема электромагнитного расходомера. [2] |
Электромагнитный метод позволяет решать вопросы измерения расхода в тех случаях, когда большинство других методов оказываются непригодными. Это удается благодаря ряду его принципиальных особенностей. [3]
![]() |
Основные методы обнаружения мин и ВУ. [4] |
Электромагнитный метод является базой значительного спектра созданных и достаточно успешно применяемых технических средств поиска. Наличие металла даже в современных, так называемых неметаллических минах, где содержится всего лишь до 0 1 г металла, обеспечивает возможность реализации и делает перспективным использование электромагнитного индукционного метода. [5]
Электромагнитный метод основан на том, что магнитный поток, создаваемый электромагнитом, будучи введен в металл изделия, распределяется в нем различно в зависимости от магнитного сопротивления контролируемого участка сварного соединения, что может быть обнаружено и зафиксировано. [6]
Электромагнитный метод является единственным абс. Разделение основано на зависимости отклонения ионов в магнитном и электрич. Разделение происходит в масс-спектрометре, где ионизованная изотопная смесь геометрически разобщается на отдельные ионные пучки с одинаковым уд. Из-за очень малой производительности и сложности разделительного прибора метод применяется лишь для получения малых количеств очень чистых изотопных препаратов. [7]
Электромагнитный метод реализуется с помощью магнитных дефектоскопов МД-41К, МД-42КО2, МД-42КОЗ, предназначенных для выявления поверхностных трещин в прямозубых и косозубых цилиндрических колесах. Приборы оснащены четырьмя преобразователями, контрольными образцами и выносной индикацией. [8]
![]() |
Кривая перемагничива-ния.| Блок-схема коэрцитиметра. [9] |
Электромагнитный метод ( метод вихревых токов) основан на регистрации изменений электромагнитного поля вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля. Его можно применять для измерения параметров механических свойств материала, если существует корреляционная зависимость между ними и удельным электрическим сопротивлением или магнитной проницаемостью испытуемого материала. Экспериментально установлено, что удельная электрическая проницаемость стали тем меньше, чем выше в ней содержание углерода и чем больше углерода при закалке перейдет в твердый раствор. Выявлена связь между удельной проводимостью алюминиевых сплавов у и свойствами их после термической обработки. В зависимости от времени старения значение у изменяется в пределах от 20 до 24 МСм / м, сначала уменьшаясь, а затем увеличиваясь. [10]
Электромагнитный метод основан на зависимости отклонения ионов в электрическом и магнитном полях от отношения т г ( т-масса иона, г-его заряд), т.е. на тех же принципах, что и масс-спектрометрия. В-во, содержащее изотопную смесь, переводится в пар, ионизируется, затем ионы ускоряются электрич. [12]
![]() |
Основные методы обнаружения мин и ВУ. [13] |
Электромагнитный метод является базой значительного спектра созданных и достаточно успешно применяемых технических средств поиска. Наличие металла даже в современных, так называемых неметаллических минах, где содержится всего лишь до 0 1 г металла, обеспечивает возможность реализации и делает перспективным использование электромагнитного индукционного метода. [14]
Электромагнитный метод также не является конкурентоспособным в сравнении с газовыми центрифугами при промышленном обогащении урана из-за очень низкой производительности единичного модуля и неэффективного использования обогащаемого урана. [15]