Библиотека knigago >> Техника >> Диагностика, неразрушающий контроль и надежность >> Магнитная и вихретоковая дефектоскопия металлов


"Брошенный камень, или Чисом Альварес должен умереть" Алексея Игнатова - захватывающая и интригующая научная фантастика, которая держит в напряжении с первой до последней страницы. Автор умело сочетает путешествие во времени с мистическими убийствами, создавая уникальный и захватывающий сюжет. Главный герой, Чисом Альварес, возвращается в прошлое, чтобы помешать злодею, но быстро обнаруживает, что миссия сложнее, чем он думал. Персонажи хорошо проработаны и вызывают симпатию...

СЛУЧАЙНАЯ КНИГА

Чаща. Наоми Новик
- Чаща

Жанр: Фэнтези: прочее

Год издания: 2018

Серия: young adult. Фэнтези-бестселлеры

Е. В. Петрусенко - Магнитная и вихретоковая дефектоскопия металлов

Магнитная и вихретоковая дефектоскопия металлов
Книга - Магнитная и вихретоковая дефектоскопия металлов.  Е. В. Петрусенко  - прочитать полностью в библиотеке КнигаГо
Название:
Магнитная и вихретоковая дефектоскопия металлов
Е. В. Петрусенко

Жанр:

Учебники и пособия ВУЗов, Современные российские издания, Литература ХXI века (эпоха Глобализации экономики), Диагностика, неразрушающий контроль и надежность

Изадано в серии:

неизвестно

Издательство:

РГУ нефти и газа

Год издания:

ISBN:

неизвестно

Отзывы:

Комментировать

Рейтинг:

Поделись книгой с друзьями!

Помощь сайту: донат на оплату сервера

Краткое содержание книги "Магнитная и вихретоковая дефектоскопия металлов"

Методические указания к лабораторной работе по курсу «Диагностика и контроль оборудования нефтегазопереработки» предназначены для ознакомления студентов с технологиями магнитной и вихретоковой дефектоскопии металлов. Они включают описание теоретических основ вихретокового контроля, назначение, устройство и принцип действия магнитного вихретокового дефектоскопа, описание методик проведения замеров толщины тонкостенных ферромагнитных оболочек и поиска поверхностных дефектов в токопроводящих объёктах контроля.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению 657300 «Оборудование и агрегаты нефтегаводского производства».

Читаем онлайн "Магнитная и вихретоковая дефектоскопия металлов". [Страница - 3]

индикатор 8.
Электронный блок индикатора содержит всю электронную часть индикатора и батарейный отсек для размещения в нем батарей питания. На передней панели электронного блока расположены все органы управления и индикации индикатора. На левой боковой стенке расположен движковый выключатель питания.
На верхней стенке электронного блока расположены: разъём СР-50 для подключения осциллографа и разъем для подключения преобразователя.
Для подготовки прибора к работе следует:
- соединить преобразователь и электронный блок с помощью соединительного кабеля;
- убедиться, что опоры подъемного механизма преобразователя полностью выпущены. В случае если опоры не выпущены, то выпустить их с помощью ручки подъемника, повернув ее до упора в направлении «ВВЕРХ»;
- установить преобразователь на контролируемую поверхность трубы и опустить ее с помощью подъемного устройства поворотом ручки до упора в направлении «ВНИЗ»;
- с помощью механизма перемещения колес опустить преобразователь до минимального возможного зазора между полюсами магнита и контролируемой поверхности так, чтобы преобразователь можно было свободно прокатить по поверхности.
Для контроля внутренних коррозионных повреждений трубы, а также контроля поперечных трещин к разъему СР-50 индикатора дополнительно подключают осциллограф.
Проведение контроля:
1. С помощью ультразвукового толщиномера (УЗТ) определить толщину стенки трубы в месте установки датчика прибора.
2. Установить датчик прибора на трубу.
3. Для контроля выхода утонения стенки за пределы допуска проделать следующие операции:
- вращением ручки «НОМ» установить на цифровом индикаторе пороговое значение толщины стенки;
- если световой индикатор «БРАК» горит, нажать кнопку «СБРОС». Если индикатор не погас, то необходимо вращать с помощью отвертки потенциометр «ПОРОГ» против часовой стрелки, периодически нажимая кнопку «СБРОС» пока индикатор не погаснет.
- медленно вращая с помощью отвертки потенциометр «ПОРОГ» против часовой стрелки, добиться, чтобы индикатор «БРАК» был на грани срабатывания. Индикатор «БРАК» можно погасить только нажатием кнопки «СБРОС». Если индикатор «БРАК» не горит необходимо вращать с помощью отвертки потенциометр «ПОРОГ» против часовой стрелки до загорания индикатора «БРАК».
4. Вращением ручки «НОМ» установить на цифровом индикаторе значение, равное толщине стенки контролируемого изделия, определенной с помощью УЗТ.
5. Прокатить преобразователь по контролируемой поверхности и считать остаточную толщину стенки по цифровому индикатору. Световой индикатор загорится в том месте контролируемого изделия, где остаточная толщина стенки меньше допустимой.





3.2. Вихретоковый дефектоскоп ВД-12НФМ

Вихретоковый дефектоскоп (ВТД) ВД-12НФМ предназначен для поиска структурных и геометрических неоднородностей на токопроводящей поверхности объекта контроля.
Внешний вид прибора приведён на рис.4.

Рис.4. Внешний вид вихретокового дефектоскопа ВД-12НФМ.
Структурная схема ВТД, поясняющая его работу, приведена на рис. 5.

Рис.5. Структурная схема дефектоскопа вихретокового ВД-12НФМ
1 – генератор; 2 – преобразователь; 3 – усилитель; 4 – блок автоматической регулировки усиления (АРУ); 5 – фазовращатель; 6 – фазовый детектор; 7 – усилитель модулирующей частоты; 8 – фильтр; 9 – компаратор; 10 – временный селектор импульсов; 11 – регулятор порога; 12 – стрелочный индикатор; 13 – цифровой индикатор; 14 – световой индикатор; 15 – звуковой индикатор.
Принцип работы дефектоскопа основан на возбуждении в контролируемом изделии вихревых токов и последующем выделении на выходе преобразователя сигнала, амплитуда и фаза которого определяется действующим вторичным полем.

Дефектоскоп работает следующим образом:
Питание преобразователя 2 осуществляется от генератора 1 синусоидального напряжения.
Выход преобразователя 2 подключен к усилителю 3 автоматической регулировкой усиления 4 (АРУ). АРУ эффективно действует в диапазоне допустимого изменения зазора между наконечником преобразователя и контролируемой поверхностью.
Сигнал с выхода усилителя 3 поступает на один из выходов фазового детектора 6. Синусоидальное напряжение несущее частоты с генератора 1 через фазовращатель 5 подается на другой выход фазового детектора 6, в котором проводится измерение фазы между двумя сигналами.
Сигнал с --">

Оставить комментарий:


Ваш e-mail является приватным и не будет опубликован в комментарии.