Cтраница 2
Высокочастотными структуроскопами контролируют качество ферромагнитных материалов при их поверхностном упрочнении, а также твердость листового материала. К поверхностному упрочнению относятся наклеп ( нагартовка), поверхностная высокочастотная закалка и химико-термическая обработка. Иногда для этого используют бор, алюминий и другие элементы. [16]
![]() |
Структурная схема СВЧ Д-2 П.| Структурная схема структуроско-па СВЧ Д - ЗТ. [17] |
Микрорадиоволновой структуроскоп ДТМ-2 предназначен для неразрушающего контроля плоских изделий из диэлектриков. [18]
Разработкой структуроскопов за рубежом занимаются пн-т д-ра Ферстера и фирма К. [19]
В структуроскопах для контроля изделий из ферромагнитных материалов применяют либо низкочастотные магнитные поля большой напряженности ( в этом случае анализируемым сигналом является значение напряжения преобразователя), либо высокочастотные поля небольшой напряженности ( сигналом в этих приборах являются амплитуда и фаза одной или нескольких гармоник преобразователя), также могут применяться двух - и многочастотные поля. [20]
В схемы структуроскопов приходится вводить специальные устройства, уменьшающие влияние перечисленных факторов. [21]
При фазовом способе структуроскоп реагирует лишь на изменение сдвига фаз измеряемого и опорного напряжения, вызванное изменением электрической проводимости материала. [22]
Несмотря на высокие технические характеристики структуроскопа, широкое применение этого прибора в промышленности, в частности для контроля твердости поршневых пальцев на заводах автотракторной промышленности, сдерживалось вследствие нестабильности показаний структуроскопа, связанной с недостаточной точностью установки контролируемого изделия относительно оси проходного вихретокового преобразователя и краев магнитопровода измерительной катушки в производственных условиях, а также необходимости обеспечить минимально необходимое время выдержки поршневого пальца в преобразователе в процессе контроля при максимальной производительности. [23]
Существует несколько типов опытных разработок многочастотных структуроскопов и приборов для послойного анализа. [24]
Прибор ВС-17П представляет собой дальнейшее развитие структуроскопов серии ВС. Он автоматизирован на основе встроенного микропроцессора, управляющего режимом работы прибора и обработкой информации ВТП. Микропроцессор управляет установкой частоты тока возбуждения, позволяет выделить амплитуду и фазу основной, третьей и пятой гармоники сигнала ВТП и провести совместную обработку по заданным алгоритмам, проверить работоспособность прибора, скомпенсировать начальное напряжение ВТП. Возможна сортировка деталей не по двум ( годные и брак), а по нескольким группам качества. В основе аналоговой части прибора лежат структурные схемы, приведенные на рис. 67, в, г, но без подключения ЭЛТ к выходам фазовых детекторов, как в схеме на рис. 67, г. Выходами в этом случае служат блоки автоматики и сигнализации. [25]
Для сортировки деталей из неферромагнитных материалов применяют структуроскопы типов Верпмет-М-900-II, Мультитест ЕМ-1300, а также разработанный специально для этих целей прибор Компаратест 960 английской фирмы Теледиктор. В этом приборе ВТП включены в мостовую схему. Структурная схема соответствует схеме, показанной на рис. 45, г. При соответствующей калибровке прибор может быть использован для измерения а. Он снабжен устройством автоматической сортировки деталей. [26]
В связи с этим наладку и контроль структуроскопов следует проводить по эталонам и периодически проверять. [27]
Более универсальной моделью прибора, использующего эффект Баркгаузена, является структуроскоп, работа которого основана на измерении текущих характеристик сигналов магнитошумового преобразователя и среднего значения мощности магнитного шума в любой точке кривой перемагничивания, положение которой задается с помощью стробирующего импульса. Отличительной особенностью прибора является также возможность изменять в широких пределах режим намагничивания исследуемого образца как по частоте, так и по амплитуде намагничивающего тока, что в сочетании с регулируемой частотой анализа сигнала с магнитошумового преобразователя дает новые возможности по выбору оптимального режима контроля. [28]
Отечественная промышленность выпускает вихретоковые дефектоскопы типа ВД-3011, толщиномеры типа ВТ-10НЦ, структуроскопы типов ВС-10П, ВС-11П, ВС-16П, ВЭ-20Н, ВЭ-21Н, ВЭ-17Н. Каждый из перечисленных приборов предназначен для решения конкретных задач вихретокового контроля. [29]
Методическое руководство составлено из расчета знакомства с конструкцией и принципом работы приборов типа ЭМИД и предусматривает использование этих структуроскопов с другими измерительными приборами. [30]