- •Аннотация.
- •Содержание. Введение.
- •Теоретические сведения.
- •Классификация видов неразрушающего контроля отражена в табл. № 1
- •Неразрушающий контроль в промышленности.
- •Диагностические параметры.
- •Применение метода.
- •Преимущества метода.
- •Недостатки метода.
- •Оборудование для диагностики методами неразрушающего контроля.
- •Принцип действия ультразвукового дефектоскопа.
- •Применение.
- •Исследование.
- •Импедансные дефектоскопы.
- •Резонансные дефектоскопы.
- •Другие методы акустической дефектоскопии
- •Магнитно-порошковые дефектоскопы.
- •Викретоковые дефектоскопы.
- •Феррозондовые дефектоскопы.
- •Электроискровые дефектоскопы.
- •Термоэлектрические дефектоскопы.
- •Радиационные дефектоскопы.
- •Инфракрасные дефектоскопы.
- •Радиоволновые дефектоскопы.
- •Электронно-оптические дефектоскопы.
- •Каппилярные дефектоскопы.
- •Современное оборудование.
- •Заключение.
- •Техника безопасности.
Магнитно-порошковые дефектоскопы.
Дефектоскоп позволяет контролировать различные по форме детали, сварные швы, внутренние поверхности отверстий путем намагничивания отдельных контролируемых участков или изделия в целом циркулярным или продольным полем, создаваемым с помощью набора намагничивающих устройств, питаемых импульсным или постоянным током, или с помощью постоянных магнитов. Принцип действия основан на создании поля рассеяния над дефектами контролируемой детали с последующим выявлением их магнитной суспензией. Наибольшая плотность магнитных силовых линий поля рассеяния наблюдается непосредственно над трещиной (или над другой несплошностью) и уменьшается с удалением от нее. Для обнаружения несплошности на поверхность детали наносят магнитный порошок, взвешенный в воздухе (сухим способом) или в жидкости (мокрым способом). На частицу в поле рассеяния будут действовать силы: магнитного поля, направленная в область наибольшей плотности магнитных силовых линий, то есть к месту расположения трещины; тяжести; выталкивающего действия жидкости; трения; силы электростатического и магнитного взаимодействия, возникающие между частицами.
В
магнитном поле частицы намагничиваются
и соединяются в цепочки. Под действием
результирующей силы частицы притягиваются
к трещине и накапливаются над ней,
образуя скопление порошка. Ширина
полоски (валика) из осевшего порошка
значительно больше ширины раскрытия
трещины. По этому
осаждению —
индикаторному рисунку определяют
наличие дефектов.
Викретоковые дефектоскопы.
Принцип действия основан на методе вихревых токов, заключающемся в возбуждении вихревых токов в локальной зоне контроля и регистрации изменений электромагнитного поля вихревых токов, обусловленных дефектом и электрофизическими свойствами объекта контроля.Характеризуется небольшой глубиной контроля, т.е. трещины и несплошности материала на глубине до 2 мм
Феррозондовые дефектоскопы.
Их принцип действия основан на том, что при движении феррозонда (чувствительного элемента, реагирующего на изменение магнитного поля) вдоль изделия вырабатываются импульсы тока, форма которых зависит от наличия дефектов в изделии. Высокая чувствительность дефектоскопов-градиентометров позволяет выявлять дефекты с шириной раскрытия в несколько микрометров и глубиной от 0,1 мм. Возможно выявление дефектов под немагнитным покрытием толщиной до 6 мм. Шероховатость контролируемых поверхностей — до Rz 320 мкм. Дефектоскопы-градиентометры применяются для контроля литых деталей, проката, сварных соединений.
Электроискровые дефектоскопы.
Принцип действия основан на электрическом пробое воздушных промежутков между касающимся поверхности изоляционного покрытия щупом, подключенным к одному полюсу источника высокого напряжения, и диагностируемым объектом, подключенным к другому полюсу источника высокого напряжения непосредственно или через грунт при помощи заземлителя.
Термоэлектрические дефектоскопы.
Принцип действия термоэлектрических дефектоскопов основан на измерении электродвижущей силы (термоэдс), возникающей в замкнутой цепи при нагреве места контакта двух разнородных материалов. Если один из этих материалов принять за эталон, то при заданной разности температур горячего и холодного контактов величина и знак термоэдс будут определяться химическим составом второго материала. Этот метод обычно применяют в тех случаях, когда требуется определить марку материала, из которого состоит полуфабрикат или элемент конструкции (в том числе, в готовой конструкции).
