Cтраница 1
Электроиндуктивный метод, или метод вихревых токов, позволяет выявлять открытые и закрытые поверхностные и подповерхностные дефекты в узлах и деталях из электропроводных материалов, а также малораскрытые трещины без удаления защитных покрытий. Данный метод характеризуется возможностью бесконтактного контроля, большой скоростью и незначительной трудоемкостью ручного контроля небольших поверхностей. В то же время чувствительность метода при обнаружении трещин на глубине ниже, чем магнитно-порошкового и цветного методов; кроме того, отмечаются затруднения при определении характера дефектов и их размеров. [1]
Электроиндуктивный метод основан на возбуждении в материале вихревых токов, для чего применяют возбуждающие катушки-датчики. Глубина проникновения возбуждающего электромагнитного поля в металл зависит от частоты тока, питающего датчик. Чем выше эта частота, тем тоньше прилегающий к поверхности слой металла, в котором возбуждаются вихревые токи, величина которых существенно зависит от степени однородности поверхности и может служить чувствительным указателем дефектных мест. [2]
Дефектоскопия электроиндуктивным методом проводится с целью выявления трещин на поверхности бандажных колец. [3]
Получил развитие электроиндуктивный метод, известный под названием метода вихревых токов, созданы новые приборы, основанные на использовании данного метода. [4]
Принцип действия электроиндуктивного метода контроля труб основан на возбуждении вихревых токов в контролируемых трубах. Сущность метода состоит в следующем. Испытуемая труба помещается в магнитное поле катушки, питаемой переменным током. Возбуждаемые при этом в трубе вихревые токи вызывают изменение сопротивлений этой катушки, что регистрируется специальным электроизмерительным устройством. Нарушение сплошности в поверхностном слое оказывает действие, сходное с действием увеличения сопротивления поверхностного слоя, что соответственно отражается на степени взаимодействия между катушкой и испытуемой трубой. [5]
В области теории электроиндуктивного метода, или метода вихревых токов, наибольшие трудности представляет расчет электрических параметров накладной катушки при взаимодействии ее с контролируемым металлом. [6]
В Инструкцию включена методика контроля бандажей электроиндуктивным методом, разработанная Иркутскэнерго. [7]
В современной дефектоскопии важное место занимает так называемый метод вихревых токов, являющийся одной из разновидностей электроиндуктивного метода. Этот метод основан на возбуждении в испытуемом участке контролируемого изделия вихревых токов и на исследовании обратного действия этих токов на возбуждающую или какую-либо другую ( вторичную) катушку. [8]
![]() |
Измерение толщины стенки цилиндра с помощью уль тразвукового резонансного толщемера В4 - 8Р. Справа-приставка для прямого отсчета. [9] |
Для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в изделиях из сплавов, яе обладающих ферромагнитными свойствами, в последнее время успешно применяют электроиндуктивный метод. [10]
С помощью дефектоскопов с накладной катушкой обнаруживают поверхностные трещины длиной 0 8 - 1 мм и более, глубиной не менее 0 1 - 0 25 мм. Подповерхностные трещины выявляются под слоем металла толщиной до 1 мм, а также под слоем лака, краски или окалины. Электроиндуктивный метод применяют также для определения толщины труб и листов, толщины защитных лакокрасочных и других непроводящих покрытий, для контроля толщины и качества гальванических покрытий. [11]
![]() |
Х-2. Автомат для литья под давлением. [12] |
В качестве примера на рис. IX-3 показан координатно-расточной станок 2А430, на котором можно успешно выполнять операции не только точного координатного растачивания, но и чистового фрезерования, разметки точных шаблонов, проверки линейных размеров и координат. Крупные делительные и наклонные поворотные столы, устанавливаемые на станке, позволяют обрабатывать концентрично расположенные или наклонные отверстия. Жесткая и массивная конструкция станка обеспечивает надежность в эксплуатации, высокую точность обрабатываемых изделий благодаря электроиндуктивному методу отсчета продольных и поперечных перемещений с их предварительным выбором и автоматической остановкой стола при достижении заданных координат. [13]