Cтраница 3
Для автоматизированного контроля с сортировкой изделий по толщине немагнитных покрытий, нанесенных на ферромагнитное основание, предназначен РТК НК, созданный на базе магнитного толщиномера и промышленного миниробота. Благодаря сканированию и быстродействию данный комплекс может использоваться в гальванических производствах для проверки толщины гальванических и лакокрасочных покрытий на ферромагнитных металлах. [31]
На рис. 122 дана схема другого прибора для измерения толщины любых немагнитных покрытий на стальных деталях. Этот прибор более простого устройства, чем описанный выше. Он состоит из приемно-индикаторного блока и датчика с гибким кабелем. Включается в сеть переменного тока 120 - 220 в через феррорезонансный стабилизатор. [32]
Из геометрических параметров с помощью магнитных методов наиболее часто определяют толщину немагнитных покрытий на магнитной основе, толщину стенок изделий из магнитных и немагнитных материалов. [33]
Измерение толщины лакокрасочных покрытий рекомендуется производить на приборе ТПС-1, предназначенном для измерения толщины немагнитных покрытий, нанесенных на ферромагнитную основу. [34]
Основной рабочий элемент толщиномеров всех типов - датчик, преобразующий неэлектрические величины ( толщину немагнитных покрытий) в электрические сигналы напряжения. [35]
В основу действия прибора положен принцип изменения сопротивления в магнитной цепи в зависимости от толщины немагнитного покрытия, являющегося частью этой цепи. Изменение магнитного сопротивления определяется по изменению полного сопротивления Z чувствительного элемента, в нашем случае электромагнитного датчика. [36]
На рис. Х-1 изображено магнитное устройство ( карандашный толщиномер), предназначенный для измерения толщины немагнитных покрытий на магнитной основе в пределах 0 - 1000 мкм. [37]
![]() |
Технические данные магнитных толщиномеров.| Технические данные радиационных толщиномеров. [38] |
Принцип действия индукционных толщиномеров основан на определении изменения магнитного сопротивления магнитной цепи, зависящего от толщины контролируемого немагнитного покрытия. [39]
Принцип действия прибора ИТП-1 основан на изменении силы притяжения магнита к ферромагнитной подложке в зависимости от толщины немагнитного покрытия. Сила притяжения магнита вызывает соответствующее удлинение пружины, которое фиксируется на шкале. [40]
Магнитный анализ применяется при исследовании структуры и состава стали и чугуна, а также для определения толщин немагнитных покрытий на ферромагнитных основах и некоторых других свойств ферромагнитных сплавов. [41]
Основным рабочим элементом всех перечисленных толщиномеров является датчик ( преобразователь), который преобразует неэлектрические величины - толщины немагнитных покрытий - в электрические сигналы напряжения. [42]
Основным рабочим элементом всех перечисленных толщиномеров является датчик ( преобразователь), который преобразует неэлектрические величины - толщины немагнитных покрытий - в электрические сигналы напряжения. [43]
Принцип действия измерителя ИТП-1 основан на изменении силы притяжения магнита 2 к ферромагнитной подложке в зависимости от толщины немагнитного покрытия. Зависимость притяжения магнита от толщины покрытия указывается в номограмме, прилагаемой к прибору, которой и пользуются для перевода показаний шкалы измерителя. [44]
Феррозондовый метод успешно используют для обнаружения ферромагнитных частиц в изделиях и полуфабрикатах из немагнитных материалов, для намерения толщины немагнитных покрытий, нанесенных на изделия из ферромагнитных материалов, а также для измерения толщины стенок труб из немагнитных материалов. Этим методом контролируют качество сварного шва трубопроводов. [45]