Cтраница 2
![]() |
Зависимость активного относи - [ IMAGE ] Зависимость относительного BHOCI. [16] |
Теоретические основы метода вихревых токов применительно к контролю толщины гальванических покрытий с помощью накладной катушки. [17]
Так же, как ив двух других описанных выше приборах, в толще-мере ТПН-1 датчиком является накладная катушка. Однако в данном случае основным фактором, могущим понижать точность измерения, является колебание электропроводности материала, а фактором, подлежащим измерению, - величина неэлектропроводного зазора между катушкой и поверхностью испытуемого изделия. [18]
В области теории электроиндуктивного метода, или метода вихревых токов, наибольшие трудности представляет расчет электрических параметров накладной катушки при взаимодействии ее с контролируемым металлом. [19]
Ниже приводятся описания некоторых из наиболее характерных типовых приборов, разработанных в последнее время, в которых датчиком является накладная катушка. [20]
К, Ln - активное сопротивление и индуктивность катушки, удаленной от детали; М - взаимная индуктивность между накладной катушкой L и ее зеркальным отображением L; / - частота тока в катушке, Гц; - относительная магнитная проницаемость; у - удельная электропроводность материала детали, Олг - м 1; ц 4л10 - 7 Гн / м-магнитная постоянная. [21]
Для интегральной оценки структурного состояния материала протяженных деталей используются проходные катушки, а для локального контроля отдельных участков деталей - накладные катушки. [22]
В работе рассматриваются некоторые вопросы разработки и исследования частотных датчиков давления, температуры, в которых используются токовихревые индуктивные преобразователи с накладными катушками. [23]
Как и в теоретических разработках, так ив области практического осуществления наметились два направления развития метода вихревых токов, одно из которых основывается на использовании в качестве датчиков так называемых проходных катушек, а другое на использовании накладных катушек. Оба эти направления не исключают, а дополняют друг друга. Проходные катушки используются в тех случаях, когда имеется возможность надеть их на испытуемый объект, поэтому приборы, основанные на применении таких катушек, применяются главным образом при контроле проволоки, прутков, труб или каких-либо сравнительно мелких изделий. [24]
Контроль электромагнитных параметров деталей производится с помощью накладных или проходных катушек индуктивности. Накладная катушка ( рис. 3.31, а) подносится или помещается на расстоянии / от поверхности контролируемой детали. [25]
Следует указать, что достаточно надежная теоретическая разработка проведена только для вариантов метода вихревых токов, базирующихся на использовании проходных катушек. Сколько-нибудь надежный теоретический расчет метода с использованием накладных катушек весьма сложен, а попытки применения упрощающих допущений до сих пор вели к существенным погрешностям. [26]
Конструкция катушки ( датчика) зависит от фэрмы и измеряемых параметров образца. Для контроля свойств монокристаллов, имеющих форму стержней круглого сечения, применяют проходные катушки. Большей универсальностью обладают накладные катушки, которые располагают на поверхности измеряемого образца. [27]
Трещины в тонкостенных трубах оказывают такое же влияние на вихревые токи, как и уменьшение толщины стенки. Наружные трещины вызывают изменение магнитной проницаемости в том же направлении, что и уменьшение внешнего диаметра трубы. Внутренние трещины вызывают изменение магнитной проницаемости в том же направлении, что и уменьшение толщины стенки, когда наружный диаметр постоянный. Ферромагнитные материалы обычно вызывают значительное понижение эффективной глубины проникновения при контроле МВТ, поэтому практически стремятся работать при низких напряжениях магнитного поля и в этом случае улучшаются условия контроля подповерхностных трещин. При контроле труб обычно применяют внутренние катушки, соосные с трубой. Однако накладные катушки имеют большие возможности и более высокую чувствительность к незначительным несплош-ностям, что позволяет рекомендовать последние для окончательного тщательного контроля. [28]