Cтраница 1
Датчик дефектоскопа представляет собой систему, состоящую из П - образного электромагнита, питающегося переменным током частотой 50 гц и двух включенных навстречу друг другу индукционных катушек, расположенных между полюсами этого электромагнита. [1]
Датчики дефектоскопов ИАД-1 и ИАД-2 выполнены по общей конструктивной схеме и отличаются только в деталях. На рис. 2d7 показан эскиз датчика дефектоскопа ИАД-2. Пьезо-элементы - излучающий 2 и силоиз-мерительный 4 выполнены из титаната бария. Звукопроводящий стержень / изготовлен из органического стекла и имеет форму усеченного конуса. Контактный наконечник 7 выполнен из закаленной износостойкой стали ШХ-15 и имеет значительный радиус кривизны ( R20 мм), что облегчает контроль изделий с шероховатой поверхностью. Экранированные провода 9, соединяющие пьезоэлемен-ты датчика с дефектоскопом, выводятся через крышку корпуса датчика. Стальная пружина 10 предохраняет эти провода от резких перегибов. [3]
Датчик дефектоскопа карандашного типа, представляет собой катушку, намотанную на ферритовый стержень. Датчик является элементом колебательного контура генератора, работающего вблизи точки срыва генерации. [4]
Конструкция датчиков дефектоскопа обеспечивает их износостойкость и защищенность от воды и грязи. Простоту применения дефектоскопа обеспечивает автоматическая отстройка от влияния зазора в диапазоне от 0 до 3 мм. Дефектоскоп оснащен цифровой шкалой с высоким разрешением, выбором усиления, что позволяет в широком диапазоне значений ( от 0 5 до 7 мм) производить оценку глубины дефектов. [5]
![]() |
Образец записи дефектов клеевого соединения. [6] |
При перемещении датчика дефектоскопа на участках с хорошим склеиванием перо чертит сплошную линию. [7]
![]() |
Схема велосиметрического метода [ IMAGE ] Схема велосиметрического метода при одностороннем доступе. при двустороннем доступе. [8] |
Поэтому от излучателя датчика велосиметрического дефектоскопа распространяется упругая волна нулевого порядка. [9]
На рис. IV.42 показан эскиз датчика дефектоскопа. Пьезоэлементы - излучающий 2 и снлоизмерительный 4 - выполнены из титаната бария. Звукопроводящий стержень 1 изготовлен из органического стекла и имеет форму усеченного конуса. Контактный наконечник 7 выполнен из закаленной износостойкой стали ШХ-15 и имеет значительный радиус кривизны ( 20 мм), что облегчает контроль изделий с шероховатой поверхностью. Экранированные провода 9, соединяющие пьезоэлементы датчика с дефектоскопом, выводятся через крышку корпуса датчика. Стальная пружина 10 предохраняет эти провода от резких перегибов. Латунное кольцо S защищает пьезоэлемент 4 от механических повреждений и экранирует его от электрических помех. Датчик подключается к дефектоскопу двумя штепсельными разъемами. [10]
Регистрация сигналов, поступающих от сотен датчиков дефектоскопов, требует мощного магнитофона и специального бортового компьютера. [11]
Индукционный метод контроля основан на рассеянии магнитного потока датчиком дефектоскопа и последующем наведении электродвижущей силы в индикаторе. Наведенный индукционный ток усиливается и подается на телефон, сигнальную лампу или на магнитоэлектрический прибор. По звуку, отклонению стрелки прибора или зажиганию лампы определяют расположение дефекта. [12]
Электроиндуктивная ( токовихревая) дефектоскопия основана на возбуждении вихревых токов переменным магнитным полем датчика дефектоскопа. Вихревые токи создают свое поле, противоположное по знаку возбуждающему. В результате взаимодействия этих полей изменяется полное сопротивление катушки датчика, что и отмечает индикатор. [13]
Методика основана на слежении за концом развивающейся трещины с помощью включенного в следящую систему датчика электроиндуктивных дефектоскопов ДНМ-15 для алюминиевых сплавов и ДНМ-500 для титановых. Основой этой системы является электронный потенциометр ЭПП-09, который служит как для привода датчика, имеющего возможность перемещаться вдоль направления распространения трещины, так и для регистрации в нужном масштабе длины трещины в зависимости от времени. [14]
![]() |
Блок-схема рельсового дефектоскопа МРД-52. [15] |