Cтраница 2
![]() |
Структурная схема обнаружителя по ранговой корреляции и критерию Вилконсона. [16] |
Радиометрические дефектоскопы предназначены для работы в составе системы радиометрического контроля изделий, в которую кроме него входят гамма-дефектоскоп РИД-41 с источником излучения 60Со и механизм перемещения контролируемого изделия. [17]
![]() |
Структурная схема радиометрического дефектоскопа. [18] |
Гамма-дефектоскоп РД-10Р предназначен для использования в комплексах контроля изделий, содержащих блок источника излучения 60Со с МЭД не менее 3 1 10 6 А / кг ( 1 2 - 10 - 2 Р / с) на расстоянии 1 м, механизм перемещения контролируемого изделия и подъемный стол для установки на нем блока приемников излучения. [19]
В последнем случае защитное свинцовое стекло имеет меньшую толщину, чем в интроскопе прямого наблюдения. Перемещение контролируемых изделий осуществляется с помощью механической - системы. Эти интроскопы просты в изготовлении и эксплуатации, дешевы, обеспечивают получение достаточно большой информации о просвечиваемом изделии за сравнительно небольшое время. [20]
![]() |
Структурная схема АУКГ. [21] |
Структурная модель АУКГ ( рис. 11) учитывает взаимосвязь перечисленных операций контроля и основных блоков. На рисунке двойными линиями обозначено перемещение контролируемых изделий, сплошными одиночными линиями а - а показано направление управляющих команд. Команда а6 используется в автоматизированной системе управления производством. Общее количество изделий, поступающих на контроль, обозначено N0, Nr - количество герметичных изделий и jVH - количество негерметичных изделий, выявленных автоматом. [22]
![]() |
Структурная схема АУКГ. [23] |
Структурная модель АУКГ ( рис. 11) учитывает взаимосвязь перечисленных операций контроля и основных блоков. На рисунке двойными линиями обозначено перемещение контролируемых изделий, сплошными одиночными линиями а - а5 показано направление управляющих команд. Команда а6 используется в автоматизированной системе управления производством. Общее количество изделий, поступающих на контроль, обозначено Л Nr - количество герметичных изделий и Л н - количество негерметичных изделий, выявленных автоматом. [24]
Подготовка прибора к работе сводится к балансировке моста при максимальном усилении. Работа с прибором сводится к перемещению контролируемого изделия между приемными и передающими головками и наблюдению за показаниями прибора. [25]
С учетом особенностей радиометрического контроля дефект характеризуется следующими параметрами сигнала: амплитудой, протяженностью, крутизной переднего и заднего фронтов импульсов, конфигурацией вершины кривой, описывающей импульс. Протяженность характеризует длину дефекта в направлении перемещения контролируемого изделия. Крутизна переднего и заднего фронтов характеризует тип дефекта. Конфигурация вершины импульса характеризует сечение дефекта вдоль оси просвечивания. Плавные изменения сигнала указывают на равномерное изменение размера дефекта вдоль зоны контроля. Резкие скачки свидетельствуют о скоплении мелких дефектов, расположенных на малом расстоянии друг от друга. Оператор по характерным признакам сигнала определяет тип дефекта. [26]
С учетом особенностей радиометрического контроля дефект характеризуется следующими параметрами сигнала: амплитудой, протяженностью, крутизной переднего и заднего фронтов импульсов, конфигурацией вершины кривой, описывающей импульс. Протяженность характеризует длину дефекта в направлении перемещения контролируемого изделия. Крутизна переднего и заднего фронтов характеризует тип дефекта. Конфигурация вершины импульса характеризует сечение дефекта вдоль оси просвечивания. Плавные изменения сигнала указывают на равномерное изменение размера дефекта вдоль зоны контроля. Резкие скачки свидетельствуют о скоплении мелких дефектов, расположенных на малом расстоянии друг от друга. Оператор по характерным признакам сигнала определяет тип дефекта. [27]
![]() |
Схема дефектоскопа на прохождение. [28] |
На рис. 2.8 приведена одна из распространенных схем дефектоскопа, работающего на прохождение амплитудным методом. Электромагнитные колебания, излученные генератором 2, распространяясь по волноводному тракту 3, достигают излучающей антенны 5, излучаются в свободное пространство и проходят через стенку контролируемого изделия. С перемещением контролируемого изделия относительно срезов антенны интенсивность прошедшей волны будет меняться в зависимости от изменения свойств подводимых к антеннам участков изделия. Наличие дефекта в стенке изделия приводит к изменению интенсивности прошедшей волны. Это изменение будет зафиксировано регистрирующим устройством. [29]
Несмотря на разнообразие возможных вариантов организации сбора измерительных данных в ПРВТ находят применение в основном наиболее простые эквидистантные схемы с одним источником излучения. На рисунке и при описании условно объект контроля считается неподвижным. При использовании перемещения контролируемого изделия все неподвижные элементы рис. 29 становятся подвижными и, наоборот, с сохранением характера относительных перемещений. При одновременном сканировании нескольких сечений предполагается одинаковая организация схем сбора для каждого слоя. [30]