Cтраница 1
Вихретоковые структуроскопы для контроля ферромагнитных объектов разделяют на приборы для контроля объектов в низкочастотных полях большой напряженности, в высокочастотных полях малой напряженности и в двух - и многочастотных полях. [1]
Вихретоковые структуроскопы для контроля ферромагнитных объектов разделяют на приборы для контроля объектов в низкочастотных полях большой напряженности, в высокочастот ных полях малой напряженности и в двух - и многочастотных полях. [2]
![]() |
Технические данные вихретоковых толщиномеров. [3] |
Вихретоковые Структуроскопы используются для контроля химического состава материалов, твердости, прочности, глубины и качества механической и термической обработки ферромагнитных и неферромагнитных проводниковых материалов. Для контроля ферромагнитных материалов чаще служат Структуроскопы с частотой возбуждающего тока 50 Гц. [4]
Вихретоковые структуроскопы для контроля ферромагнитных объектов разделяют на приборы для контроля объектов в низкочастотных полях большой напряженности, в высокочастотных полях малой напряженности и в двух - и многочастотных полях. [5]
В РТК НК использован вихретоковый структуроскоп ВС-10П ( ВС-11П), который через измерение электромагнитных характеристик материала ( начальная магнитная проницаемость, удельная электрическая проводимость) производит разбраковку как по нижней, так и по верхней границе допуска на твердость и на химический состав углеродистой стали поршневых пальцев. Разрешающая способность по углероду составляет 0 2 %, чувствительность по твердости - 5 единиц HRC. Несмотря на высокие технические характеристики структуроскопа ВС-10П, широкое его использование в промышленности, в частности для контроля твердости поршневых пальцев на заводах автотракторной промышленности, сдерживалось из-за нестабильности показаний прибора, связанной с недостаточной точностью установки контролируемой детали относительно оси проходного вихретокового преобразователя и краев магнитопровода измерительной катушки в производственных условиях. Необходимо было также обеспечить минимально допустимое время выдержки поршневого пальца в датчике в процессе контроля при максимальной производительности. [6]
Если установлена корреляционная связь между физико-химическими свойствами материала и выходными сигналами ВТП, то вихретоковые структуроскопы могут заменить непроизводительные и дорогостоящие металлографические, механические и химические испытания продукции. Эти связи проявляются через электрофизические свойства материала, то есть через удельную электрическую проводимость и магнитные характеристики. Электрофизические свойства сталей определяются содержанием углерода, видом и режимом термической обработки, значениями внутренних напряжений, характером механической обработки и другими факторами. [7]
Если установлена корреляционная связь между физико-химическими свойствами материала и выходными сигналами ВТП, то вихретоковые структуроскопы могут заменить непроизводительные и дорогостоящие металлографические, механические и химические испытания продукции. Эт связи проявляются через электрофизические свойства материала, то есть через удельную электрическую проводимость и магнитные характеристики. Электрофизические свойства сталей определяются содержанием углерода, видом и режимом термической обработки, значениями внутренних напряжений, характером механической обработки и другими факторами. [8]
Роботизированный технологический комплекс при контроле качества термической обработки деталей типа валика и втулки позволяет полностью исключить субъективные факторы, избежать возможности неправильной сортировки изделий. В состав комплекса входят вихретоковый структуроскоп с набором проходных преобразователей для контроля изделий разного диаметра, промышленный робот, устройства связи прибора с роботом и объектом контроля. Этот комплекс представляет собой стационарное технологическое оборудование, где захват робота берет изделие и устанавливает его соосно с проходным преобразователем, выдерживает изделие внутри преобразователя в течение 2 с и в зависимости от результирующего сигнала прибора передает изделие в карман годных или забракованных изделий. [9]
Роботизированный технологический комплекс при контроле качества термической обработки деталей типа валика и втулки позволяет полностью исключить субъективные факторы, избежать возможности неправильной сортировки изделий. В состав комплекса входят вихретоковый структуроскоп ВС-10П ( или ВС-11П) с набором проходных преобразователей для контроля изделий разного диаметра, промышленный робот типа ПМР-05 - 200КВ, устройства связи прибора с роботом и объектом контроля. Этот комплекс представляет собой стационарное технологическое оборудование ( рис. 5), где схват робота берет изделие и устанавливает его соосно с проходным преобразователем, выдерживает изделие внутри преобразователя в течение 2 с и в зависимости от результирующего сигнала прибора передает изделие в карман годных или забракованных изделий. [10]
РТК НК позволяет полностью устранить субъективные факторы при контроле качества термообработки деталей типа валик и втулка, исключает возможность неправильной сортировки изделий. В его состав входит вихретоковый структуроскоп ВС-10П ( ВС-11П) с набором проходных датчиков для контроля изделий разного диаметра, промышленный робот типа ПМР-05-200 KB, устройства связи прибора с роботом и объектом контроля. РТК НК представляет собой стационарное технологическое оборудование, где схват робота берет деталь и устанавливает внутри соосно с проходным преобразователем, выдерживает деталь внутри преобразователя 2 с и в зависимости от результирующего сигнала прибора передает деталь в карман годных или забракованных деталей. [11]
Непроизводительные и дорогостоящие механические, металлографические и химические испытания можно заменить неразрушающим вихретоковым контролем только при установлении корреляционных связей между физико-химическими свойствами материала и сигналами ВТП. Поэтому при решении вопроса о возможности контроля того или иного параметра вихретоковым структуроскопом необходимо знать, влияет ли этот параметр на магнитные свойства и а материала. [12]
Два РТК НК демонстрируют здесь возможности роботизации. В одном из них использован вихретоковый структуроскоп ВС-16П, который благодаря измерению электромагнитных характеристик материала - начальной магнитной проницаемости и удельной электрической проводимости - производит разбраковку цилиндрических деталей из углеродистых сталей как по нижней, так и по верхней границам допусков на твердость и химический состав. Разрешающая чувствительность прибора весьма высока. [13]