Cтраница 3
По результатам тепловизионного контроля составляется протокол измерений с приложением термограмм дефектов, их классификацией и рекомендациями по срокам устранения. Все обнаруженные дефекты, а также тепловые изображения обследуемого электрооборудования заносятся в базу данных для сравнения с результатами последующих измерений. По окончании работ заказчику передается обобщающий технический отчет с анализом наиболее часто повторяющихся и прочих неисправностей и рекомендациями по их устранению. [31]
![]() |
Контроль нагрева электродвигателя и промежуточного подшипника. [32] |
Наибольшие перспективы имеют тепловизоры, позволяющие преобразовать тепловое изображение объекта в видимое. Метод тепловизионного контроля позволяет получать как локальные, так и обзорные тепловые изображения объекта - термограммы, позволяющие выявлять участки с различными температурами поверхности. Примеры термограмм, полученных тепловизионным методом, показаны на рис. 8.5 и форзацах. [33]
Их разновидностью являются тепловизионные системы, дающие видимый аналог теплового изображения. [34]
Фотопленка, чувствительная в инфракрасном диапазоне ( примерно до 1 мкм), позволяет получать изображение с высоким качеством в виде фотодокумента. Ее применение эффективно в тех случаях, когда непосредственное исследование теплового изображения занимает значительное время, превышающее длительность фотопроцесса, и результат контроля должен храниться длительное время в виде документа. [35]
В отличие от привычных видимых изображений, получаемых в основном за счет отраженного или проходящего света, тепловые изображения создаются благодаря смещению максимумов спектров собственного излучения тел при их нагревании в коротковолновую область. Изменение эффективной температуры поверхности тела в определенной мере соответствует деталям визуально наблюдаемой картины, поэтому создаваемый тепловизором видимый аналог теплового изображения в псевдоцветах может иметь внешнее сходство с наблюдаемым объектом. А это немаловажно для объективного анализа угроз, создаваемых дефектами в различных приборах, устройствах, оборудовании. [36]
Пленки ЖК обладают анизотропией теплопроводности. Поперечная ( в плоскости пленки) теплопроводность значительно ниже, чем продольная ( поперек слоя), что обеспечивает возможность длительного наблюдения тепловых изображений. [37]
Микротермовизор является специальным типом термовизора, существенно расширяющим возможности неразрушающего контроля на область малогабаритных и микроминиатюрных изделий. Основным его отличием является линзовый объектив такого же типа, как у микроскопов, обеспечивающий получение достаточно большого ( необходимого для сканирования) теплового изображения. Все прочие элементы микротермовизора и принципы его действия совпадают с описанными для термовизора. В соответствии с назначением микротермовизора его сканирующая часть несколько конструктивно переработана применительно к контролю малогабаритных изделий. [38]
![]() |
Принцип работы сис. [39] |
ИК-лучах, поглощая к-рые, вещество слоя нагревается. ИК-лучи, возникает тепловое изображение объекта, к-рое через мембрану передается на др. ее сторону. [40]
Наибольшие перспективы имеют тепловизоры, позволяющие преобразовать тепловое изображение объекта в видимое. Метод тепловизионного контроля позволяет получать как локальные, так и обзорные тепловые изображения объекта - термограммы, позволяющие выявлять участки с различными температурами поверхности. Примеры термограмм, полученных тепловизионным методом, показаны на рис. 8.5 и форзацах. [41]
Преобразование лучистой энергии в электрический заряд пироэлектрической мишени не имеет принципиальных ограничений по длине волны. Это является большим преимуществом пирокона. Поскольку пироэлектрический эффект зависит от изменения температуры в каждой точке мишени, пирокон не воспроизводит теплового изображения стационарного объекта, а передает только динамику тепловой картины. Поэтому ИК-излучение, вызывающее изменение температуры пироэлектрической мишени, должно быть переменным. [42]
![]() |
Процедуры ТК в. [43] |
Проблема равномерности нагрева решается проще, чем при распределенном нагреве, а производительность испытаний выше, чем при поточечном сканировании, приблизительно в N раз, где N - число элементов в строке. В этом случае зона нагрева перемещается по поверхности изделия, поэтому строчное сканирование пригодно для обнаружения вертикальных трещин. В последние годы этот способ наиболее популярен благодаря появлению на рынке нового поколения тепловизоров, внедрению мощных импульсных нагревателей и разработке эффективных алгоритмов обработки тепловых изображений. [44]
Эвапорограф похож на фотографическую камеру. Он собирает инфракрасные лучи, испускаемые предметом, и фокусирует их в виде уменьшенного изображения на поверхности масляной пленки. Масло постепенно улетучивается с различной скоростью, в зависимости от количества инфракрасных лучей, приходящихся на каждую точку пленки. Просматриваемые в отраженном свете, эти различия в толщине масляной пленки видны в цветах, подобно радужной нефтяной пленке на воде. Таким образом, получается детальное тепловое изображение предметов, находящихся в поле зрения прибора. Изображение можно наблюдать непосредственно или фотографировать при помощи камеры, смонтированной в приборе и составляющей с ним одно целое. Установка сконструирована с таким расчетом, чтобы воспринимать лучи, исходящие от предметов, имеющих температуру в пределах от 0 5 до нескольких тысяч градусов Цельсия. На глаз или по фотографии можно точно определить температуру рассматриваемого объекта. [45]