Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поверхность контролируемая

Для проверки отклонения от соосности шеек ступенчатый вал укладывают базовыми шейками на призмы контрольного приспособления, а стержнем индикатора касаются поверхности контролируемой шейки. Поворачивая вал вокруг оси, определяют биение шейки по разности показаний индикатора.  [c.176]

Выбирать преобразователь при той или иной толщине контактного слоя следует в зависимости от поверхности контролируемого объекта. При грубо обработанной поверхности целесообразны щелевые преобразователи.  [c.132]


Существует несколько подходов к выбору расстояния между соседними датчиками при их установке на поверхности контролируемой конструкции. В частности, расстояние выбирают так, чтобы затухание амплитуды упругой волны, обусловленное внутренним трением (затухание в дальней зоне), не превышало 20 бВ.  [c.198]

Датчики с голограммой кодовой маски. Принцип работы. этих датчиков основан на свойствах голограммы менять пространственное положение восстановленного изображения пропорционально перемещению восстанавливающего источника, которым служит световое пятно, создаваемое лазером на поверхности контролируемого объекта. На голограмме предварительно в процессе градуировки записывается изображение кодовой маски, представляющей собой транспарант с прозрачными и  [c.89]

При измерении объектов, не рассеивающих свет, отраженный от контролируемого объекта оптический сигнал имеет узкий спектр пространственных частот и утрачивает характерные для сигнала шума особенности. Если для приема такого оптического сигнала применить специальный голографический фильтр, то отклик на выходе фильтра будет иметь размеры, близкие к размеру светового пятна на поверхности контролируемого объекта, что приводит к уменьшению точности обработки измерительной информации. Устранить указанный недостаток позволяет введение шумового кодирования оптического сигнала, отраженного от контролируемого объекта, с помощью голограммы матового экрана (диффузора).  [c.94]

Зонд работает следующим образом. В стенке контролируемой конструкции устанавливают корпус зонда таким образом, что наружная поверхность его дна, являющаяся рабочим электродом зонда, находится на уровне внутренней поверхности контролируемой конструкции. Поверхность рабочего электрода находится в тех же условиях, что и поверхность стенки контролируемой конструкции.  [c.98]

Этот принцип используется в устройстве для обнаружения усталостных трещин. Луч лазера через телескопическую систему направляется на поверхность контролируемого изделия, отражается от него и фиксируется на фотопластинке. После закрепления полученного изображения фотопластинка выполняет роль фильтра с негативным пропусканием. Создаваемое фотопластинкой изображение однородно и имеет вид бликов. Оно фокусируется линзой на фотоприемнике. Если поверхность объекта под воздействием действующих на нее напряжений изменяется, что сказывается на ее отражательной способности, то возникает рассогласование изображения  [c.95]

Устройства голографической дефектоскопии. Изменение микроструктуры поверхности контролируемых изделий в результате пластической деформации, а значит и изменение рассеивания света поверхностью может быть использовано для обнаружения раннего  [c.98]


Существенное влияние на показания радиационного пирометра оказывает состояние поверхности контролируемого объекта, поскольку оно связано с его излучательной способностью.  [c.133]

Поэтому огромное значение приобретает разработка устройств, которые позволили бы вводить информацию в машину непосредственно в виде обычного изображения поверхности контролируемого объекта, обработанного дефектоскопическими материалами, например люминесцентными в УФ-излучении. Иными словами, нужны устройства, которые бы опознавали любые образы. Создав опознающие устройства, заменяющие зрение человека, их можно было бы использовать в качестве роботов-разбраковщиков, что освободило бы человека от утомительной и часто непроизводительной, но ответственной работы контролера-дефектоскописта.  [c.178]

Регистрация контраста ахроматического следа, образуемого проникающим веществом, на фоне- поверхности контролируемого объекта в видимом излучении  [c.190]

Пределы толщины контролируемого материала, мм. ... 1 — 30 Рабочая частота, ГГц. . , , 10,3 0,1 Допустимое изменение расстояния от.антенн до поперхности контролируемого изделия, мм 0—10 Допустимый перекос антенн при базе 50 мм относительно. поверхности контролируемого  [c.233]

Существенное влияние на чуп-ствительность метода оказывает чистота обработки поверхности контролируемого объекта. Высокая чувствительность контроля может быть до-  [c.33]

Установка МД-ЮФ включает систему сканирования и электронную стойку. Система сканирования состоит из двух сканирующих барабанов с ферро-зондовыми преобразователями, блока токосъема и подъемника. Барабан обеспечивает вращение феррозондов и механическую стабилизацию зазора между преобразователями и поверхностью контролируемой трубы. На каждом барабане равномерно по окружности (через 90°) расположено четыре феррозонда. Преобразователи одного  [c.54]

Прибор обеспечивает непрерывное локальное измерение объемного содержания ферритной фазы в стали при сканировании поверхности контролируемого изделия преобразователем. Он снабжен световым сигнализатором брака. Градуировка прибора производится по эталонным образцам контролируемой стали с известным содержанием ферритной фазы.  [c.67]

Дефектоскоп ДИВ-1 позволяет проводить количественный анализ высокочастотного разряда, происходящего между поверхностью контролируемого изделия и прозрачным электродом разрядно-оптического преобразователя (ПРО). При толщине стеклопластика 6 мм хорошо выявляется непроклей между слоями с раскрытием около 0,15 мм, площадью от 0,1 мм и более, а при пропитке органической ткани каучуком контролируется содержание связующего вещества с точностью 50 %.  [c.187]

К методам вынужденных колебаний относят акустико-топографический метод, при котором регистрируется распределение амплитуд упругих колебаний на поверхности контролируемого объекта с помощью наносимого на поверхность порошка. Дефектный участок отличается увеличением амплитуды колебаний в результате резонансных явлений, вследствие чего оседание порошка на нем меньше.  [c.204]

Точку выхода наклонного преобразователя (точку пересечения акустической оси с поверхностью контролируемого объекта) определяют, как показано на рис. 38,6. Образец подобен СО № 3 по ГОСТ 14782—76 , но его ширина должна превышать больший из двух размеров радиус образца R и ширину призмы преобразователя. Перемещая преобразователь по плоской поверхности образца, добиваются максимальной амплитуды эхо-сигнала от цилиндрической поверхности. За  [c.221]

Угол ввода а наклонного преобразователя (угол между нормалью к поверхности контролируемого объекта и прямой, проходящей через точку ввода в направлении максимума излучаемой преобразователем энергии) определяют, как показано на рис. 39. Образец 2 подобен СО № 2 по ГОСТ 14782—76 , однако размер М должен превосходить больший из двух значений На 1,5 т, а размер -f--t- L )Va должен быть не меньше размера двух ближних зон преобразователя.  [c.222]

Для дистанционной регистрации акустических колебаний поверхности объекта контроля могут применяться оптические, СВЧ и акустические волны в воздухе с использованием эффектов интерференции и эффектов Допплера. Например, бесконтактное оптическое наблюдение за колебаниями поверхности контролируемого твердого тела осуществляется с помощью интерферометра. Луч лазера расщепляется полупрозрачным зеркалом на два луча, которые отражаются от неподвижного зеркала и изделия, поверхность которого колеблется под действием ультразвуковой волны. Лучи принимаются фотоумножителем. Чувствительность метода при приеме в 500 раз меньше, чем при иммерсионном способе контроля. Кроме того, интерферометр — это довольно сложное, громоздкое, чувствительное к вибрациям  [c.224]


Методика контроля сводится к сканированию преобразователем поверхности контролируемого изделия. При контроле вручную изменение скорости  [c.305]

Бесконтактное оптическое наблюдение за колебаниями поверхности контролируемого твердого тела осуществляют с помощью интерферометра [39]. Луч лазера 1 (рис. 1.39) расщепляется полупрозрачным зеркалом 2 на два луча они отражаются от неподвижного зеркала 3 и изделия 4, поверхность которого колеблется под действием ультразвуковой волны. Лучи принимаются фотоумножителем 5. Разность хода лучей в плечах интерферометра равна нечетному числу четвертей световых волн. Длина волны выбирается довольно большой (6,328-10 м от гелий-неонового лазера). Косинусоидальный закон изменения интенсивности интерферирующих лучей при колебаниях поверхности изделия аппроксимируется линейной зависимостью при амплитуде до 3-10" м.  [c.68]

Использование контактных преобразователей с эластичным протектором, а также щелевых, контактно-иммерсионных и бесконтактных позволяет снизить требования к параметрам шероховатости поверхности контролируемого изделия.  [c.131]

Прямые преобразователи предназначены для возбуждения продольных волн, наклонные в основном сдвиговых (поперечных) и поверхностных волн, а также продольных волн, вводимых под углом к поверхности контролируемого изделия. С рабочей стороны прямых преобразователей (рис, 4,7, а) на пьезопластине 3 имеется защитное донышко 4 (протектор), предохраняющее пьезопластину от механических повреждений. С  [c.195]

Объектным лучом в процессе тадуирс1вки служит световое пятно, создаваемое ла зером на диффу зно-отра-жающей поверхности объекта. Смена изображения кода в опорном луче сопровождается. эталонным нагружением или перемещением объекта на один шаг квантования зоны измерения, при. этом каждому изображению кода при получении голограммы соответствует своя картина щероховатости в пределах светового пятна. При восстановлении волновых фронтов (в процессе измерения) в качестве восстанавливающе10 источника используют те же картины шероховатости на поверхности контролируемого объекта, что и в процессе градуировки.  [c.94]

На поверхности контролируемого объекта с помоизью лазера и блока оптических элементов создают световое пятно. Отраженный от контролируемого объекта свет направляют на голограмму матового экрана и восстанавливают записанное на ней изображение шумового светового пятна. Свет, распространяющийся от изображения шумового светового пятна, освещает голограмму набора цифровых кодов, с которой восстанавливается изображение кода числа, равного перемеизению или микродеформации контролируемого объекта. При этом разреизение в восстановленном изображении кодов определяется не размером восстанавливающего источника, а размером восстановленного голограммой светового пучка, который может быть сделан необходимо малым подбором размеров и структуры изображения шумового пятна.  [c.95]

В качестие очистителя в этом наборе применяют водный раствор (2—4 %) эмульгатора, а проявление осуществляют окисью магния. Следует отметить хорошую смываемость пене-транта с поверхности контролируемых деталей водным раствором эмульгатора с последующей промывкой в теплой проточной воде, четкое выявление дефектов (трещины, пористость, рыхлота), хорошую технологичность набора. Приготовленный на основе концентрата пенетрант сохраняет чувствительность к выявлению дефектов и не уменьшает интенсивности люминесценции в ультрафиолетовом свете по сравнению со свежеприготовленной жидкостью в течение полугода.  [c.154]

Регистрация контраста цветного или лю-минесцирующего следа. образуемого проникающим ве1цеством на фоне поверхности контролируемого объекта Б видимом или длинноволноьом ультрафиолетовом излучении  [c.190]

Основным измерительным элементом течеискателя является мост (рис. 5), в который включены чувствительные элементы 1, 3 в виде спирали из платиновой проволоки, нагреваемой электрическим током. В другие плечи моста включены сопротивления 2, 4. Чувствительные элементы вплавлены в стеклянные капилляры и вмонтированы в приемник течеискателя. Газовая схема течеискателя включает в себя два канала (рис. 6). В один канал поступает смесь пробного газа с воздухом из области, непосредственно примыкающей к поверхности контролируемого оборудования. Во второй канал поступает воздух окружающего пространства из области, несколько отстоящей от поверхности оборудования. В состав течеискателя входит усилитель напряжения, световой и звуковой индикаторы напряжения. Сигнализация о наличии утечки осуществляется с помощью светодиода, являющегося световым индикатором. В комплекте течеискателя имеются электромагнитные телефоны, предна-  [c.196]

Так как реальные изделия имеют определенную допустимую неоднородность диэлектрических свойств и раз-нотолщинность, а при сканировании контролируемой поверхности может изменяться зазор между срезом антенны и поверхностью контролируемого изделия, то достижимая в действительности чувствительность дефектоскопа ограничена.  [c.231]

Установка состоит из механического и электронного блоков. Механический блок включает два барабана — левого и правого исполнения, индукционный токосъем, электропривод и подъемник. В каждом барабане располагаются по четыре подпружиненных рычага, в которых закреплены входные преобразователи. При вращении барабанов с рычагами и одновременном поступательном движении трубы осуществляется сканирование наружной поверхности контролируемого участка по винтовой линии. Пружины обеспечивают пид-жатие рычагов к поверхности трубы, позволяя выдерживать постоянный рабочий зазор между изделием и преобразователем. С целью максимального уменьшения изнашивания трущаяся поверхность рыча10в покрыта сормай-том.  [c.50]


Прибор КИФМ-1 (и его модификация МФ-31КЦ) может быть приспособлен для работы в автоматическом режиме при применении соответствующих механизмов подачи и фиксации положения преобразователя на поверхности контролируемых изделий.  [c.72]

В случае контроля твердых сплошных материалов конструкц 1Ю ЭП определяет в первую очередь условие обеспечения неразрушающего контроля, часто при одностороннем доступе к поверхности изделия. Для решения такого рода задач применяют накладные ЭП, электроды которых расположены на одной стороне поверхности объекта контроля или непосредственно на поверхности контролируемого объекта или в непосредственной близости от него. При этом электроды ЭП находятся в одной плоской или криволинейной поверхности (рис. 2, 3). С целью обеспечения дистанционного контроля часто некоторые элементы измерительной схемы располагают в выносном блоке преобразователя (см. рис. 2),  [c.161]

От рассмотренных акустических методов НК суш,ественно отличается импедансный метод. Он основан на анализе изменения механического импеданса участка поверхности контролируемого объекта, с которым взаимодействует преобразователь. Об изменении импеданса судят по характеристикам колебаний преобразователя частоте, амплитуде, фазе. В отечественных низкочастотных импедансных дефектоскопах преобразователь имеет форму стержня (см. рис. 21, г). В некоторых иностранных приборах (Бонд-тестер, США) преобразователь выполняют в форме пьезопластины с протектором и демпфером. Частота колебаний здесь значительно выше.  [c.203]

Прямые преобразователи предназначены для возбуждения продольных волн. В контактных наклонных совмещенных преобразователях (рис. 23, б) для ввода ультразвуковых колебаний иод углом к поверхности контролируемого изделия применяют призму 8. Эти колебания предназначены для возбуждения в с сновном сдвиговых, поверхностных и нормальных волн.  [c.204]

Прибор Гармоник Бондтестер (табл. 31) использует два способа контроля. Первый из них — вариант импедансного метода с бесконтактным электромагнитно-акустическим возбуждением упругих колебаний в контролируемом изделии и приемом этих колебаний с помощью микрофона — используется для контроля изделий с электропроводными (металлическими) обшивками. Второй способ, аналогичный третьему варианту велосиметриче-ского метода, применяется для контроля изделий и неэлектропроводных материалов. Прибор регистрирует изменения как амплитуды, так и фазы принятых сигналов. Контроль осуществляется при одностороннем доступе без смачивания поверхностей контролируемых изделий.  [c.306]

С учетом расстояния от сопла кра-скоотметчика до поверхности контролируемого изделия ширина наносимой дефектоотметчиком метки должна быть не менее 10 мм. Максимальная линейная скорость контролируемого изделия, при которой может быть полу-. чена отметка, видимая с расстояния 10—12 м, не более 3 м/с. Время высыхания краски при такой скорости движения изделия — не более 20 с. Дефектоотметчики могут быть использованы с любыми приборами, на выходе которых имеются контакты реле с коммутируемым током не менее  [c.324]

Импедансный метод существенно отличается от рассмотренных методов. Он основан на анализе изменения механического или входного акустического импеданса участка поверхности контролируемого объекта, с которым взаимодействует преобразователь. В низкочастотных импедансмых дефектоскопах преобразователем служит колеблющийся стержень, опирающийся на поверхность изделия (рис. 2.5, а). Между ними нет контактной жидкости (сухой контакт), Появление подповерхностного дефекта в виде расслоения делает расположенный над дефектом участок  [c.97]


Смотреть страницы где упоминается термин Поверхность контролируемая : [c.260]    [c.113]    [c.92]    [c.182]    [c.443]    [c.34]    [c.41]    [c.49]    [c.170]    [c.182]    [c.217]    [c.240]    [c.71]   
Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения (1987) -- [ c.113 ]



ПОИСК



Карта 4.10.5. Измерение несоосности относительно базовой поверхности. Контролируемый размер до 5 мм

Карта 4.10.6. Измерение несоосности относительно базовой поверхности. Контролируемый размер свыше 5 мм

Метод электропотенциала для выявления дефектов, не выходящих на контролируемую поверхность ротора турбины

Морщинов. Минимизация количества контролиру шх переменных при оценке параметров поверхностей, образуемых методом валково-роляковой гибки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте