
- •ПРЕДИСЛОВИЕ
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
- •4. ПЕЧИ-ВАННЫ
- •5. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
- •5.9.1. Расчет непосредственного электронагрева
- •5.9.2. Расчет индукционного нагрева
- •6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
- •8.1.2. Удаление окисляющих газов из контролируемых атмосфер
- •8.1.4. Управление составом атмосферы
- •8.3.1. Травление окалины
- •8.3.4. Гидропескоочистка
- •9. ЦЕХОВЫЙ КОНТРОЛЬ
- •КАЧЕСТВА ТЕРМООБРАБОТКИ
- •10. УСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ ТЕРМИЧЕСКОГО ЦЕХА
- •12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ
- •ОГЛАВЛЕНИЕ
его оси при помощи тележки 5. Часто та вращения шлифовального круга равна 20—15 с-1, потребная мощность
привода 1—1,5 кВт. Производительность шлифовальных
станков для зачистки пороков отливок и поковок весьма разнообразна и ко леблется в пределах 0,5—2,0 т/ч. Очень часто маятниковые шлифовальные станки применяют для зачистки прут ков при контроле их поверхности. В этом случае пруток зачищают коль цами на расстоянии около 0,5 м, а при больших диаметрах — по винтовой ли нии, благодаря чему просматривается вся длина заготовки.
Для зачистки крупных деталей применяются переносные шлифоваль ные станки с гибким валом, с встроен ным электродвигателем и пневматиче ские, работающие на сжатом воздухе давлением до 0,6 МПа, подаваемом по гибкому шлангу. Шлифовальный круг имеет диаметр 200—300 мм. Наиболее легким и удобным при зачистке поро ков является шлифовальный круг, при водимый во вращение электродвигате лем через гибкий вал.
Шлифовальные круги пневматиче ских переносных станков приводятся во вращение от ротационного пневма тического двигателя. Частота враще ния круга равна 50 с-1, масса — около 5—7 кг, расход свободного воздуха 1— 2 м3/мин.
|
|
|
|
Тип пилы |
|
|
Параметр |
|
с |
с_ |
СЧ |
(О |
|
|
|
|
8 |
|||
|
|
|
Gt |
оо |
О, |
8 |
Наибольший диаметр |
диска |
250 |
275 |
600 |
710 |
|
пилы, мм |
|
|
||||
Максимальная толщина |
|
|
|
|
||
разрезаемого материала, |
100 |
100 |
200 |
250 |
||
мм |
|
|
||||
Мощность привода, кВт |
1,0 |
2,3 |
5,8 |
7.8 |
||
Т а б л и ц а |
8.10. Техническая характеристика |
|||||
станков анодно-механической резки |
|
|||||
|
|
|
|
Тип станка |
||
Параметр |
|
|
со |
АМО-32 |
АМО-14 |
|
|
|
< |
||||
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
£ |
|
|
Наибольший |
диаметр |
отреза |
|
|
|
|
емой заготовки, мм |
|
|
30 |
100 |
150 |
|
Время отрезки заготовки наи |
|
|
|
|||
большего диаметра, мин |
|
2,5 |
6,7 |
14 |
||
Диаметр режущего диска, мм |
200 |
420 |
500 |
|||
Мощность привода станка, кВт |
0,6 |
2 |
2 |
ется на станине и передвигается в трех взаимно перпендикулярных направле ниях: вперед, вверх и в сторону. Сум марная мощность приводов составляет для пил с дисками диаметрами 600— 710 и 1500 мм соответственно 6—8 и 12 кВт. Средняя производительность пил при резке сортового металла рав на 1—2 т/ч. Иногда для отрезки образ
8.6.3.Оборудование цов используют специализированные
для отрезки образцов |
токарные станки с несколькими отрез |
|||||
Холодную отрезку образцов и рез |
ными резцами. |
|
||||
Для отрезки очень твердых мате |
||||||
ку прутков на заготовки осуществляют |
риалов после их термической обработ |
|||||
чаще всего дисковыми пилами с обо |
ки используют станки анодно-механи |
|||||
дом из быстрорежущей стали. Для рез |
ческой резки. Детали разрезают сталь |
|||||
ки деталей |
и прутков малых сечений |
ным |
вращающимся диском. |
Станок |
||
используют |
диски диаметром 250— |
питается постоянным током от неточны- |
||||
710 мм (табл. 8.9). |
больших се |
ка напряжением 20—25 В, сила тока |
||||
Для отрезки деталей |
в зависимости от сечения разрезаемой |
|||||
чений применяют пилы с диском диа |
заготовки составляет 100—300 А (табл |
|||||
метром 1500 мм. Диск пилы размеща- |
8. 10). |
|
|
|||
|
9. ЦЕХОВЫЙ КОНТРОЛЬ |
КАЧЕСТВА ТЕРМООБРАБОТКИ |
|
|||
Одной из основных задач социали |
комплексные системы контроля качест |
|||||
стического |
производства |
является си |
ва, обеспечивающие бездефектное из |
|||
стематическое |
повышение качества |
готовление продукции, ее качество и |
||||
продукции. |
В |
СССР разработан ряд |
надежность. |
|
||
систем организации управления качест |
На предприятиях, внедривших ком |
|||||
вом, которые |
включают |
технические, |
плексную систему, резко сокращаются |
|||
экономические и социальные мероприя |
потери от брака, увеличивается коли |
|||||
тия. В последнее время |
применяются |
чество |
изделий, аттестуемых |
высшей: |
категорией |
качества, |
снижается |
стои |
талей, |
предусмотренных государствен |
||||||||||||||||||||
мость продукции. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ными стандартами и ТУ; |
|
|
|
|
||||||||||||
Основными элементами управления |
контроль макро- и микроструктуры |
||||||||||||||||||||||||
качеством |
являются |
требования |
госу |
металла; |
|
технологических |
|
свойств; |
|||||||||||||||||
дарственных |
|
стандартов |
|
СССР |
проверка |
|
|||||||||||||||||||
(ГОСТ) |
и |
отраслевых |
стандартов |
контроль качества деталей с целью |
|||||||||||||||||||||
(ОСТ), а для новых видов продукции, |
обнаружения трещин, раковин и дру |
||||||||||||||||||||||||
на которые нет стандартов, — техниче |
гих пороков, не замеченных при наруж |
||||||||||||||||||||||||
ских условий (ТУ), заключенных меж |
ном осмотре. |
|
|
|
|
заводах от |
|||||||||||||||||||
ду поставщиком и потребителем. Кро |
На |
металлургических |
|||||||||||||||||||||||
ме национальной |
стандартизации, |
все |
ветственные изделия проходят плавоч- |
||||||||||||||||||||||
большее |
значение |
получает |
междуна |
ный контроль (комплекс наблюдений и |
|||||||||||||||||||||
родная |
|
стандартизация (орган |
ИСО) |
испытаний, |
проводимых |
на |
|
пробном |
|||||||||||||||||
и стандартизация по линии СЭВ. Ра |
слитке с целью определения качества |
||||||||||||||||||||||||
бота в |
|
направлении |
|
стандартизации |
металла и назначения плавки). Произ |
||||||||||||||||||||
новых материалов, методов и пере |
водственный |
отдел, |
руководствуясь |
||||||||||||||||||||||
смотр действующих стандартов |
ведет |
данными |
плавочного |
контроля, |
уста |
||||||||||||||||||||
ся непрерывно. Руководство всеми ра |
навливает |
возможность |
выполнения |
||||||||||||||||||||||
ботами по стандартизации осуществля |
того или иного заказа. Объем прово |
||||||||||||||||||||||||
ется |
Государственным |
комитетом |
димого |
плавочного |
контроля |
зависит |
|||||||||||||||||||
СССР |
по стандартам. |
Стандарты |
со |
от марки стали, ее назначения и каче |
|||||||||||||||||||||
держат |
|
совокупность |
показателей, |
ко |
ства выпускаемого металла. Контроль |
||||||||||||||||||||
торые |
определяют |
качество и надеж |
изделия начинается |
со сталеплавиль |
|||||||||||||||||||||
ность металла и изделий. |
|
|
|
|
ного цеха, причем по всем переделам |
||||||||||||||||||||
В цикле производственного процес |
составляется |
паспорт |
контрольного |
||||||||||||||||||||||
са изготовления |
деталей |
термическая |
слитка. |
|
механических и техноло |
||||||||||||||||||||
обработка |
является |
|
последней опера |
Проверка |
|||||||||||||||||||||
цией, от которой во многом зависит |
гических свойств сплавов и плавочный |
||||||||||||||||||||||||
качество выпускаемой |
продукции. По |
контроль |
осуществляются в централь |
||||||||||||||||||||||
этому |
контроль |
качества |
продукции |
ной лаборатории. В термическом цехе |
|||||||||||||||||||||
в термическом цехе имеет весьма важ |
производятся контроль деталей с целью |
||||||||||||||||||||||||
ное значение. Хорошо организованный |
обнаружения |
наружных |
и внутренних |
||||||||||||||||||||||
и правильно |
поставленный |
контроль |
пороков и контроль твердости. Поэто |
||||||||||||||||||||||
в термическом |
цехе |
способствует по |
му в настоящей |
|
главе |
описываются |
|||||||||||||||||||
вышению качества продукции, улучше |
только |
приборы, |
используемые |
для |
|||||||||||||||||||||
нию технологии |
изготовления деталей, |
контроля твердости, структуры и раз |
|||||||||||||||||||||||
выявлению причин брака. Технический |
меров |
изделий, |
а |
также |
для |
обнару |
|||||||||||||||||||
контроль |
продукции |
|
проводится |
ра |
жения пороков в них. |
|
|
|
|
||||||||||||||||
ботниками |
отдела |
|
технического |
конт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
роля (ОТК) |
и заводской лаборатории. |
|
9.1. КОНТРОЛЬ ТВЕРДОСТИ |
|
|||||||||||||||||||||
В термическом |
цехе |
|
осуществляется |
|
|
|
И СТРУКТУРЫ |
|
|
|
|
||||||||||||||
текущий контроль качества обрабаты |
Контролю |
на |
твердость |
подверга |
|||||||||||||||||||||
ваемой продукции. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Основными моментами контроля ка |
ются все |
детали, |
проходящие термо |
||||||||||||||||||||||
обработку в термических цехах. Длин |
|||||||||||||||||||||||||
чества детали являются: |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ные детали — валы, |
трубы, |
прутки — |
|||||||||||||||||||
осмотр деталей после их полной или |
|||||||||||||||||||||||||
испытываются |
с двух |
концов. |
При |
||||||||||||||||||||||
частичной очистки от окалины с целью |
|||||||||||||||||||||||||
массовом |
производстве |
разрешается |
|||||||||||||||||||||||
выявления |
|
наружных |
пороков |
(тре |
|||||||||||||||||||||
|
производить |
выборочный |
|
контроль |
|||||||||||||||||||||
щин, закатов, плен) |
и недостатков об |
|
|||||||||||||||||||||||
твердости. Количество деталей, прохо |
|||||||||||||||||||||||||
работки поверхности; |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
дящих испытания, указывается в госу |
|||||||||||||||||||
контроль соответствия размеров де |
дарственных стандартах. |
Обязательно |
|||||||||||||||||||||||
тали допускам, принятым в ТУ, и про |
испытываются каждая плавка и каж |
||||||||||||||||||||||||
верка |
|
кривизны |
|
длинных |
деталей |
дая партия (садка) обработанных де |
|||||||||||||||||||
(труб, валов, прутков); |
|
|
|
|
|
талей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
контроль твердости, дающий первое |
В термических цехах наиболее рас |
||||||||||||||||||||||||
представление о свойствах металла, по |
пространены методы контроля твердо |
||||||||||||||||||||||||
лученных |
в |
результате |
термической |
сти на прессах. Эти |
методы основаны |
||||||||||||||||||||
обработки; |
|
механических свойств де |
на вдавливании |
закаленного |
|
шарика, |
|||||||||||||||||||
проверка |
алмазного конуса и алмазной пирами- |
Тип
прибора
ТШ (Бринелль)
ТК (Рок велл)
ТП (Вик керс)
|
Т а б л и ц а |
9.1. Техническая характеристика приборов |
|
||||||
|
|
|
для |
определения твердости |
|
|
|
|
|
Метод определения твердости |
Нагрузка, кг ( |
|
Вид наконечника |
Пределы |
|||||
|
измерения |
||||||||
Вдавливание |
стального |
зака- |
187,5; 250; |
Стальные шарики |
НВ 8—450 |
||||
ленного шарика |
|
|
750; 1000; |
диаметром |
2,5; 5,0 и |
||||
|
|
|
|
|
3000 |
10,0 мм |
|
|
|
Вдавливание |
алмазного |
ко |
100 |
Стальной шарик ди |
HRB |
||||
нуса |
или стального закален |
150 |
аметром 1,588 мм |
25— 100 |
|||||
ного |
шарика |
с приложением |
Алмазный |
конус с |
HRC |
||||
предварительной |
нагрузки |
|
углом при |
вершине |
20—67 |
||||
. 10 кг |
|
|
|
|
|
120° |
|
HRA 70 |
|
|
|
|
|
|
60 |
То же |
|
||
Вдавливание |
алмазной пира |
5; 10; 20; 30; |
Алмазная |
пирамида |
НП |
||||
миды |
|
|
|
|
50; 100; 120 |
с |
углом при верши |
8— 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
не |
136° |
|
|
ды соответственно прессами ТШ (твер |
Производительность прессов, |
в за |
|||||||||||||||
домер шариковый), ТК |
(твердомер с |
висимости от размера деталей, колеб |
|||||||||||||||
конусом) и ТП |
(твердомер с пирами |
лется в следующих пределах: ТШ 50— |
|||||||||||||||
дой). Твердость определяется по вели |
80 шт/ч, ТК 70 до 150 шт/ч. |
|
|
||||||||||||||
чине получаемого отпечатка; на прес |
В последнее время разработана ме |
||||||||||||||||
сах ТК значение твердости сразу |
тодика |
определения |
|
по твердости не |
|||||||||||||
указывается |
|
на |
|
шкале |
индикатора. |
только |
предела |
прочности, |
но |
также |
|||||||
Условия |
испытания и характеристика |
предела текучести и других механиче |
|||||||||||||||
приборов приведены в табл. 9.1. |
|
ских характеристик. Твердость отдель |
|||||||||||||||
Нормализованные |
и |
отожженные |
ных микроструктурных составляющих |
||||||||||||||
детали проверяются на твердость при |
измеряется приборами микротвердости |
||||||||||||||||
вдавливании |
шарика |
|
прессом |
ТШ |
(ПМТ-2 и ПМТ-3) при нагрузке на ин |
||||||||||||
(Бринелль) или ТК (Роквелл), а зака |
дикатор от 2 до 200 г. Отпечаток изме |
||||||||||||||||
ленные детали — при вдавливании |
ал |
ряется |
|
специальным |
микроскопом |
||||||||||||
мазного конуса прессами ТК. Испыта |
(увеличение в 8 и 400 раз). Твердость |
||||||||||||||||
ние алмазной |
пирамидой с помощью |
поверхностно закаленных больших де |
|||||||||||||||
прессов ТП |
(Виккерс) |
в цеховых усло |
талей, например валков холодной про |
||||||||||||||
виях используется лишь при определе |
катки, контролируется по методу уп |
||||||||||||||||
нии твердости |
тонких |
слоев металла, |
ругой отдачи приборами ШРС (Шор). |
||||||||||||||
например после азотирования или хро |
Мерой твердости Нотявляется высота |
||||||||||||||||
мирования. Чаще при испытании на |
отскока |
|
от |
детали |
стального |
бойка |
|||||||||||
прессе ТШ применяют шарик диамет |
массой |
|
2,5 |
г, |
падающего |
с высбтьг~ |
|||||||||||
ром 10 мм при нагрузке 3000 кг и вре |
254 мм. Шкала прибора имеет 140 рав |
||||||||||||||||
мени выдержки под нагрузкой 30 с. |
ных делений, причем деление 100 соот |
||||||||||||||||
Чем мягче материал и меньше толщи |
ветствует |
твердости |
|
высокоуглероди |
|||||||||||||
на стенки испытуемой детали, тем не |
стой стали, закаленной на |
мартенсит. |
|||||||||||||||
значительнее нагрузка и диаметр ша |
В производственных условиях, осо |
||||||||||||||||
рика. Между твердостью НВ, измеряе |
бенно в термических отделениях инст |
||||||||||||||||
мой на прессе ТШ, и прочностью при |
рументальных |
цехов, |
для |
контроля |
|||||||||||||
растяжении оь существуют такие при |
твердости применяют набор тарирован |
||||||||||||||||
ближенные соотношения: |
|
|
ных напильников. Хороший напильник |
||||||||||||||
Кованые |
и катаные |
ста |
оь=0,36 НВ |
|
скользит |
по |
детали, |
|
имеющей |
твер |
|||||||
ли |
|
|
|
|
|
|
дость выше 58 HRC. |
|
|
|
|
||||||
Стальные отливки |
|
|
сг6= (0,3—0,4) НВ |
При |
неоднородных свойствах изде |
||||||||||||
Серный чугун |
|
|
|
|
|
НВ—40 |
|
лий местный |
контроль твердости, осу |
||||||||
|
|
|
|
Оь=-------- |
|
ществляемый на прессах, не гаранти |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|||||||||
Отливки |
из |
алюминие |
оь=0,26 НВ |
|
рует полного выявления брака. На не |
||||||||||||
вых сплавов |
бронзы |
и |
|
которых |
изделиях |
нельзя |
зачищать |
||||||||||
Отожженные |
оь= 0,40 НВ |
|
площадки (например, на напильниках, |
||||||||||||||
латунь |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
бронзы |
и |
|
шариках и др.). Поэтому для проверки |
|||||||||||||
Наклепанные |
Об=0,55 НВ |
|
|||||||||||||||
латунь |
|
|
|
|
|
|
твердости, структуры, |
глубины |
обез- |
углероженного и закаленного слоев применяют магнитные методы нераз рушающего контроля.
Магнитные методы определения твердости и структуры. При помощи магнитных методов можно проводить сплошной контроль твердости и струк туры деталей и заготовок без малейшей их порчи, затрачивая минимум време ни. Указанные методы основаны на за висимости магнитных свойств от твер дости и структуры ряда марок сталей. Наиболее широко применяются такие магнитные методы: коэрцитивной силы (магнитной «жесткости»), измерения магнитной индукции и электромагнит ные. При использовании метода коэр цитивной силы применяются коэрцитиметры разных конструкций.
К оэ р ц и т и м е х р |
к о н с т р у к |
||
ции |
М и х е е в а (рис. |
9.1) представ |
|
ляет |
собой |
подвижную |
систему галь |
ванометра |
с измерительной катушкой |
3, в которой вместо постоянного магни та установлены наконечники 1 из мяг кого железа с насаженными на них намагничивающими катушками 2. При контроле детали коэрцитиметр ставит ся наконечниками на проверяемый уча сток и в катушки 3 пускается намагни чивающий ток от батареи Бу регули руемый реостатом R\ и измеряемый амперметром А\. Для определения коэрцитивной силы при установке пе реключателя П в положение, показан ное штрихами, деталь размагничива ется током противоположного направ ления, который регулируется с по мощью реостата R2 и измеряется ам перметром А2. Стрелка указателя коэрцитиметра включается ключом К.
Прибор предварительно градуиру ется по образцам с требуемыми твер достью и структурой. Применяя при бор для контроля отожженной стали ШХ15, получили следующее соотноше ние микроструктуры, твердости и ко эрцитивной силы: равномерно распре деленный зернистый цементит с твер достью 197 НВ— 790 А/м, а пластин чатый перлит с твердостью 285 НВ — 1500 А/м.
При помощи коэрцитиметра с при ставными электромагнитами может быть измерена глубина закаленного слоя валков холодной прокатки. Для этой цели успешно применялся коэр цитиметр с размерами полюсов элек тромагнита 35X55 мм и с расстоянием
между полюсами 95 мм. |
кон |
||
Схема |
к о э р ц и т и м е т р а |
||
с т р у к ц и и |
Н и ф о н т о в а приведена |
||
на рис. 9.2, а. Внутри |
катушки |
В по |
|
мещен сердечник L из |
трансформатор |
ной стали с низкой коэрцитивной си лой. Испытуемая деталь — кольцо Д устанавливается вплотную к сердечни-
Рис. 9.2. Коэрцитиметр конструкции Нифонтова
ку катушки. Вблизи находится магнит |
пытанию подвергается деталь с низкой |
||||||||||||||||||||||||
ная стрелка NS, показывающая намаг |
твердостью, то она перемагнитится при |
||||||||||||||||||||||||
ниченность детали. Если ключ К замк |
первом |
(слабом) |
размагничивании и |
||||||||||||||||||||||
нут на контакт 1Уто по катушке течет |
повернет магнитную стрелку до замы |
||||||||||||||||||||||||
ток от источника 120 В, намагничиваю |
кания ею контакта на сетку катодной |
||||||||||||||||||||||||
щий деталь до насыщения. Деталь, на |
лампы. |
В |
этом случае |
отражатель 2 |
|||||||||||||||||||||
магнитившись, |
действует |
на стрелку |
поднимется и деталь направится в ле |
||||||||||||||||||||||
NS, которая |
прижимается |
северным |
вый карман. Если испытуемая деталь |
||||||||||||||||||||||
концом к левому ограничителю. Затем |
имеет |
нормальную |
твердость, |
то она |
|||||||||||||||||||||
ключ переключается в среднее положе |
размагнитится |
только |
после |
второго, |
|||||||||||||||||||||
ние, при котором цепь катушки размы |
более |
|
сильного |
размагничивания, и |
|||||||||||||||||||||
кается, |
ее |
намагничивающее действие |
тогда |
сработает |
отражатель |
У, |
а де |
||||||||||||||||||
прекращается, а испытуемая деталь Д |
таль направится в правый карман. Ес |
||||||||||||||||||||||||
и сердечник L имеют остаточную на |
ли |
испытанию |
подвергается |
|
деталь |
||||||||||||||||||||
магниченность. |
|
При |
переключении |
с повышенной |
твердостью, |
то |
она не |
||||||||||||||||||
ключа на контакт 2 по катушке течет |
перемагнитится, ни один из отражате |
||||||||||||||||||||||||
ток от источника 12 В в обратном на |
лей |
не |
поднимется |
и деталь |
пройдет |
||||||||||||||||||||
правлении |
(обозначено штрихами) |
и |
прямо |
в средний |
карман. |
Производи |
|||||||||||||||||||
деталь размагничивается. Нейтральное |
тельность автомата 2000 шт/ч, точность |
||||||||||||||||||||||||
положение |
стрелки |
указывает |
на |
то, |
сортировки — порядка |
0,1 мм отпечат |
|||||||||||||||||||
что |
твердость |
и структура |
соответст |
ка по Бринеллю. Метод коэрцитивной |
|||||||||||||||||||||
вуют эталону. Если в момент размаг |
силы |
|
может |
быть |
использован для |
||||||||||||||||||||
ничивания детали стрелка NS прижа |
рассортировки стали по маркам. |
|
|||||||||||||||||||||||
та северным концом N к правому ог |
При определении свойств и струк |
||||||||||||||||||||||||
раничителю, |
то |
это |
свидетельствует |
туры |
|
деталей |
методом магнитной ин |
||||||||||||||||||
о том, |
что |
твердость |
меньше требуе |
дукции |
используются |
приборы, |
прин |
||||||||||||||||||
мой, |
в |
противном случае |
твердость |
цип работы которых основан на том, |
|||||||||||||||||||||
превышает требуемую. |
принципе по |
что деталь служит сердечником транс |
|||||||||||||||||||||||
На |
рассмотренном |
форматора |
и электродвижущая |
сила |
|||||||||||||||||||||
строена работа автомата для рассор |
индукции, |
возникающая |
во |
вторичной |
|||||||||||||||||||||
тировки |
по твердости |
закаленных ко |
обмотке, |
приблизительно |
пропорцио |
||||||||||||||||||||
лец |
из |
стали |
|
ШХ15. |
|
Автомат |
(рис, |
нальна индукции детали. При этом |
|||||||||||||||||
9.2, б) состоит из вращающегося дис |
применяется дифференциальная схема |
||||||||||||||||||||||||
ка 5, на который |
укладываются кон |
и измеряется разность индукции конт |
|||||||||||||||||||||||
тролируемые |
кольца. |
С диска кольца |
ролируемой детали и эталона. Прибор |
||||||||||||||||||||||
убираются рычагом 4 к сердечнику на |
(рис. 9.3, а) |
состоит |
из |
двух одинако |
|||||||||||||||||||||
магничивающей катушки 3. Детали в |
вых катушек, |
имеющих |
первичную 2 |
||||||||||||||||||||||
процессе |
испытания |
|
подвергаются |
(намагничивающую) |
|
и |
вторичную 1 |
||||||||||||||||||
двойному размагничиванию — сначала |
(измерительную) |
обмотки. Вторичные |
|||||||||||||||||||||||
слабому, а затем более сильному, в ре |
обмотки катушек соединены навстречу |
||||||||||||||||||||||||
зультате чего они рассортировываются |
друг |
|
другу |
так, |
что |
индуктируемые |
|||||||||||||||||||
по твердости |
на три группы. Если ис |
в них электродвижущие силы вычита- |
Рис. 9.3. Схема прибора для контроля твердости индукционным методом
ются. |
В цепь измерительных обмоток |
возникающих |
вихревых токов |
зависит |
||||||||||||||||||||||||||
включен гальванометр 3 и купроксный |
от частоты тока /, размеров детали и |
|||||||||||||||||||||||||||||
выпрямитель 4. В одну из катушек за |
ее |
физических |
свойств. |
При |
выбран |
|||||||||||||||||||||||||
кладывается |
|
испытываемый |
образец, |
ной частоте тока размеры и физические |
||||||||||||||||||||||||||
а в другую эталонный. Прибор градуи |
свойства |
детали |
влияют |
на |
вихревые |
|||||||||||||||||||||||||
руется по образцам с заранее извест |
токи, а следовательно, и на магнитный |
|||||||||||||||||||||||||||||
ными структурой и свойствами. О ка |
поток, проходящий по детали. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
честве |
испытуемых |
|
деталей |
|
судят, |
|
Измеряя э.д. с., возникающую в из |
|||||||||||||||||||||||
сравнивая |
|
полученные |
показания |
с |
мерительной |
|
катушке, можно судить об |
|||||||||||||||||||||||
эталоном. При |
одинаковой |
структуре |
изменении размеров и свойств детали |
|||||||||||||||||||||||||||
образцов в схеме устанавливается рав |
в результате |
термической |
обработки. |
|||||||||||||||||||||||||||
новесие и стрелка гальванометра по |
Абсолютная величина изменения э.д.с. |
|||||||||||||||||||||||||||||
казывает нуль. Показания прибора за |
мала, поэтому |
применяют |
дифферен |
|||||||||||||||||||||||||||
висят не только от свойств образца, но |
циальную |
схему, |
изображенную |
на |
||||||||||||||||||||||||||
и от его размеров и формы, |
поэтому |
рис. 9.3, а. Катушки 2, возбуждающие |
||||||||||||||||||||||||||||
индукционный |
|
метод применяется при |
в детали и эталоне магнитный поток, |
|||||||||||||||||||||||||||
окончательном |
контроле после |
чисто |
включаются |
|
в |
сеть |
последовательно, |
|||||||||||||||||||||||
вой обработки детали. |
|
используется |
в |
а измерительные катушки 1 — навстре |
||||||||||||||||||||||||||
Указанный |
|
метод |
|
чу друг другу. В цепь измерительных |
||||||||||||||||||||||||||
ряде установок, контролирующих тер |
катушек вместо гальванометра 3 уста |
|||||||||||||||||||||||||||||
мическую обработку прутков, шариков, |
навливают осциллограф. Для успешно |
|||||||||||||||||||||||||||||
подшипниковых колец и других дета |
го применения метода необходимо вы |
|||||||||||||||||||||||||||||
лей. |
На |
|
рис. |
9.3,6 |
приведена |
схема |
брать оптимальную частоту тока и ус |
|||||||||||||||||||||||
автоматической установки для контро |
тановить |
влияние |
на |
|
величину |
э.д.с. |
||||||||||||||||||||||||
ля твердости и величины обезуглеро- |
размеров детали и ее свойств. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
женного слоя стальных прутков. Ка |
|
Если |
на |
горизонтальные |
пластины |
|||||||||||||||||||||||||
тушки 1 и 2 расположены друг от дру |
осциллографа |
подать |
|
напряжение |
по |
|||||||||||||||||||||||||
га на расстоянии около 250 мм. Это |
направлению, совпадающему с |
направ |
||||||||||||||||||||||||||||
повышает |
чувствительность |
к |
измене |
лением изменения |
э. д. с., зависящей |
|||||||||||||||||||||||||
нию магнитных свойств испытываемых |
от размера детали, а на вертикаль |
|||||||||||||||||||||||||||||
прутков. Установка снабжена механиз |
ные — напряжение |
от |
измерительных |
|||||||||||||||||||||||||||
мом |
для |
продвижения |
прутков |
через |
катушек, то на осциллографе появится |
|||||||||||||||||||||||||
отверстия |
катушек и приспособлением |
эллипс. Величина отрезка на оси ор |
||||||||||||||||||||||||||||
для |
автоматического |
закрашивания |
динат будет |
характеризовать |
измене |
|||||||||||||||||||||||||
дефектных по твердости или структу |
ние свойств детали. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
ре участков прутка. Обезуглерожен- |
|
Метод вихревых токов можно при |
||||||||||||||||||||||||||||
ный |
участок |
|
прутка |
автоматически |
менять также для определения глуби |
|||||||||||||||||||||||||
закрашивается одним |
цветом, |
участок |
ны закалки |
|
и цементации, |
величины |
||||||||||||||||||||||||
с повышенной |
|
твердостью — другим. |
обезуглероженного слоя и т. п. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Рассматриваемая |
установка |
успешно |
|
В ряде случаев при цеховом контро |
||||||||||||||||||||||||||
применяется |
для |
определения |
струк |
ле приходится прибегать к определе |
||||||||||||||||||||||||||
туры и количества остаточного аусте |
нию структуры, используя мечаллогра- |
|||||||||||||||||||||||||||||
нита в закаленных и отпущенных |
фический анализ. Например, |
заготов |
||||||||||||||||||||||||||||
шарикоподшипниковых |
кольцах, |
кото |
ки |
инструментальных |
и |
шарикопод |
||||||||||||||||||||||||
рые намагничиваются в полях, близ |
шипниковых |
|
сталей |
|
должны |
иметь |
||||||||||||||||||||||||
ких к насыщению. Время испытания |
структуру |
мелкозернистого |
|
карбида, |
||||||||||||||||||||||||||
одного кольца составляет 15—30, с. |
|
в них необходимо также ограничивать |
||||||||||||||||||||||||||||
При |
определении |
|
свойств |
электро |
карбидную неоднородность, количество |
|||||||||||||||||||||||||
магнитным |
методом |
вихревых |
токов |
неметаллических |
включений, |
глубину |
||||||||||||||||||||||||
деталь вносят в катушку соленоида, |
обезуглероженного |
слоя. |
|
Для |
конст |
|||||||||||||||||||||||||
подключенную |
к |
генератору |
перемен |
рукционных сталей важными |
характе |
|||||||||||||||||||||||||
ного тока. |
При этом |
в детали |
возни |
ристиками являются величина зерна и |
||||||||||||||||||||||||||
кает магнитное поле. Последнее воз |
прокаливаемость, а для коррозионно- |
|||||||||||||||||||||||||||||
буждает в ней вихревые токи, которые |
стойких |
аустенитных — величина фер |
||||||||||||||||||||||||||||
образуют магнитное |
|
поле, |
противопо |
ритной составляющей (альфа-фазы). |
||||||||||||||||||||||||||
ложное полю соленоида, ослабляя ос |
|
Для большинства методов металло |
||||||||||||||||||||||||||||
новной |
магнитный |
поток. |
В |
измери |
графического |
|
анализа |
|
разработаны |
|||||||||||||||||||||
тельной |
катушке |
создается |
э. д. с., |
по |
соответствующие |
|
|
|
государственные |
|||||||||||||||||||||
ее величине можно судить о свойствах |
стандарты и шкалы для контроля. Эта |
|||||||||||||||||||||||||||||
контролируемого |
объекта. |
Величина |
лоны микроструктур |
и карбидной |
не |
однородности |
приводятся |
в |
ГОСТ |
В первом |
случае |
деталь |
помещают |
||||||||||||||||
8233—56; |
методы |
определения |
неме |
в поле соленоида или электромагнита, |
|||||||||||||||||||
таллических |
|
включений — в |
ГОСТ |
а во |
втором — пропускают |
через |
нее |
||||||||||||||||
1778—70; |
величины зерна — в |
ГОСТ |
ток силой 2000—5000 А, в результате |
||||||||||||||||||||
5639—65 и ГОСТ 21073—75; глубины |
чего в детали возникает кольцевое маг |
||||||||||||||||||||||
обезуглероженного |
слоя — в |
ГОСТ |
нитное поле. Детали больших разме |
||||||||||||||||||||
1763—68, |
прокаливаемое™ |
стали — |
ров намагничиваются участками. Пос |
||||||||||||||||||||
в ГОСТ 5657—69, методы испытаний и |
ле магнитного |
контроля |
|
их размагни |
|||||||||||||||||||
оценки |
макроструктуры — в |
ГОСТ |
чивают. |
Для |
обнаружения |
дефектов |
|||||||||||||||||
10243—75. |
|
|
|
|
|
|
|
|
в деталях с темной поверхностью при |
||||||||||||||
|
9.2. МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО |
|
меняются |
магнитные |
порошки, |
окра |
|||||||||||||||||
|
|
шенные в белые цвета. |
намагничива |
||||||||||||||||||||
|
КОНТРОЛЯ ТРЕЩИН, РАКОВИН, |
|
При выборе |
способа |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
ПУСТОТ |
|
|
|
|
ния следует иметь в виду, что наиболее |
||||||||||||||
Методы неразрушающего контроля |
четко выявляются дефекты, направлен |
||||||||||||||||||||||
классифицируются |
в зависимости |
от |
ные |
перпендикулярно |
к |
магнитному |
|||||||||||||||||
физических явлений, положенных в их |
потоку, если же дефекты расположены |
||||||||||||||||||||||
основу. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
параллельно потоку, то они могут ос |
|||||||||||||
В термических цехах для обнару |
таваться |
незамеченными. Продольные |
|||||||||||||||||||||
жения пороков в деталях |
без их раз |
дефекты в прутках выявляются при |
|||||||||||||||||||||
рушения |
наиболее |
широко |
использу |
циркуляционном |
намагничивании, для |
||||||||||||||||||
ются такие методы: магнитной дефек |
чего |
вдоль |
них |
пропускают постоян |
|||||||||||||||||||
тоскопии, просвечивания рентгеновски |
ный ток. Трубы намагничиваются в ре |
||||||||||||||||||||||
ми и гамма-лучами, люминесцентный, |
зультате пропускания тока через цент |
||||||||||||||||||||||
ультразвуковой. |
|
|
|
|
|
|
ральный |
вспомогательный |
стержень. |
||||||||||||||
Методы |
магнитной дефектоскопии |
В качестве магнитных |
порошков при |
||||||||||||||||||||
отличаются |
достаточно |
высокой точ |
меняют очень мелкий порошок железа |
||||||||||||||||||||
ностью. При использовании для изме |
или его магнитных окислов. |
|
серий |
||||||||||||||||||||
рения затрачивается минимум времени, |
В |
нашей |
стране |
налажено |
|||||||||||||||||||
что удобно для массового контроля ка |
ное производство дефектоскопа МД-4 |
||||||||||||||||||||||
чества продукции. С помощью указан |
с циркуляционным |
намагничиванием |
|||||||||||||||||||||
ных методов выявляют дефекты, выхо |
стальных |
деталей |
током |
5000 |
А, |
на |
|||||||||||||||||
дящие на поверхность детали и зале |
пряжением до 12 В и универсального |
||||||||||||||||||||||
гающие на небольшой ее глубине (тре |
магнитного дефектоскопа УМД-9000 |
||||||||||||||||||||||
щины, волосовины, флокены, шлаковые |
для контроля мелких и крупных дета |
||||||||||||||||||||||
включения, непровары сварного шва). |
лей как при циркуляционном, так и |
||||||||||||||||||||||
Магнитная дефектоскопия основана на |
при |
продольном |
|
намагничивании |
до |
||||||||||||||||||
определении |
полей |
рассеяния магнит |
9000 А. В первом случае детали намаг |
||||||||||||||||||||
ного потока имеющимися в детали де |
ничиваются с помощью двух дисковых |
||||||||||||||||||||||
фектами. |
Если |
сплошность |
металла |
контактов, |
из |
которых |
один |
сделан |
|||||||||||||||
разорвана, то при намагничивании де |
подвижным, |
во |
втором — соленоидом |
||||||||||||||||||||
тали |
однородность |
магнитного |
потока |
с напряженностью магнитного поля до |
|||||||||||||||||||
нарушается |
и |
наблюдается рассеяние |
40000 А/м. В дефектоскопе УМД-9000 |
||||||||||||||||||||
магнитных силовых линий. По величи |
контролируются детали длиной до 1600 |
||||||||||||||||||||||
не рассеяния судят о размерах дефек |
и диаметром |
до 330 |
мм. |
На рис. |
9.4 |
||||||||||||||||||
тов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
изображена |
установка |
для |
контроля |
|||||||||
Из методов магнитной дефектоско |
вагонных осей методом магнитного по |
||||||||||||||||||||||
пии наиболее широко применяется ме |
рошка при |
продольном |
|
намагничива |
|||||||||||||||||||
тод магнитного порошка или магнит |
нии соленоидом |
5, |
который |
вместе с |
|||||||||||||||||||
ной |
суспензии. |
|
Проверяемые |
детали |
трансформатором |
4: находится |
на |
те |
|||||||||||||||
намагничиваются |
и посыпаются |
маг |
лежке 3. Ось помещается на две пары |
||||||||||||||||||||
нитным |
порошком |
или |
поливаются |
роликов 6 и приводится |
во вращение |
||||||||||||||||||
взвесью магнитного порошка в кероси |
с помощью штока 7 пневматического |
||||||||||||||||||||||
не или в воде. Порошок оседает на де |
вертикального цилиндра. Тележка 3 с |
||||||||||||||||||||||
фектных |
местах |
и выявляет |
их. Для |
соленоидом |
передвигается |
бесконеч |
|||||||||||||||||
получения более ясной картины поро |
ной цепью 1 от пневматического ци |
||||||||||||||||||||||
шок |
с поверхности |
детали |
смывают; |
линдра 2. После контроля ось подни |
|||||||||||||||||||
остается он |
только |
на дефектных ме |
мается на колодках 8 пневматическими |
||||||||||||||||||||
стах. Намагничивание деталей |
может |
цилиндрами 9 и сталкивается на кон |
|||||||||||||||||||||
быть |
продольным и циркуляционным. |
вейер. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 9.4. Установка для контроля вагонных осей методом магнитного порошка
Широко используемым методом магнитной дефектоскопии является также индукционный метод. Искателя ми, или индикаторами, служат катуш ки, соединенные с регистрирующим прибором непосредственно или через ламповые усилители. Катушки наде ваются на испытуемую деталь или раз мещаются на ее поверхности. Деталь намагничивается, а катушка перемеща ется вдоль ее оси (или деталь протас кивают через катушку). В момент пе ресечения места залегания дефектов в витках катушки, вследствие измене ния магнитного потока, возникает элек тродвижущая сила индукции, которая регистрируется соответствующими при борами.
Дефектостопы имеют различные конструкции. Рассмотрим схемы наибо лее простых приборов. На рис. 9.5, а показана схема магнитоэлектрического искателя Всесоюзного энергетического института. Прибор представляет ярмо / с воздушным зазором, в котором по мещаются вращающаяся катушка 2 с
прикрепленной к ней стрелкой 3 для электроконтакта. Сила тока в намагни чивающей обмотке 5 ярма должна быть такой, чтобы стрелка стояла на нуле. Через подвижную рамку пропус кается постоянный ток, сила которого подбирается в соответствии с жела тельной чувствительностью прибора. Магнитный поток, создаваемый яр мом /, проходит исследуемый участок детали. При встрече с дефектом маг нитный поток изменяется, что вызывает вращение катушки и замыкание стрел кой 3 контакта 4 сигнальной цепи.
На рис. 9.5,6 изображен прибор для контроля длинных деталей — рельсов, прутков. Магнит 2 выполнен в виде те лежки, перемещающейся по детали на роликах 1. Индикаторная катушка 3 и катушка магнитопровода 2 питаются от одного постоянного источника то ка 5. Сила тока регулируется реостататами 4 и 6.
На рис. 9.5, в показан прибор, при меняемый для контроля проволочных канатов и прутков. Большая наружная
Рис. 9.5. Индукционные магнитные приборы для определения дефектов
катушка 1, питаемая постоянным то ком от батареи 3, служит для намагни чивания каната или прутка, переме щаемого со скоростью 0,6 м/мин внут ри вторичной катушки 2. Выводы по следней присоединены к гальваномет ру 4, по показаниям которого и судят о наличии дефектов в прутке или ка нате.
Разработан индукционный метод оп ределения дефектов в деталях из не магнитных металлов. Метод основан на использовании вихревых токов, воз никающих в детали, помещенной в маг нитное поле. При наличии трещин, пус тот ее поверхностный слой будет иметь более низкую электропроводность и меньшие значения вихревых токов. По величине потерь и судят о наличии или отсутствии поверхностных пороков. Ча стота тока выбирается достаточно боль шой с тем, чтобы вихревые токи в по верхностном слое детали распростра нялись на небольшую глубину. Прибор состоит из высокочастотного генерато ра с усилителем и щупа-датчика с ка тушкой индуктивности, включенной в колебательный контур. При наличии трещин длиной 1,5, глубиной 0,5 и ши риной 0,01 мм в деталях из жаростой кой стали показания прибора изменя ются на 5—15 мкА.
Рентгеновский метод просвечивания
основан на способности рентгеновских лучей неодинаково поглощаться при прохождении через различные вещест ва. В случае просвечивания рентгенов скими лучами металла пустоты и де фекты отмечаются на фотоснимке в ви де черных пятен. Проникающая способ ность рентгеновских лучей определяет ся их «жесткостью». Длина волн рент-
Рис. 9.6. Принципиальная схема просвечивания деталей рентгеновскими лучами
геновских лучей 10“8—10-9 см. Аппа раты с напряжением 200—250 кВ дают лучи, проникающая способность кото рых для стальных деталей составляет 60—80 мм, а для меди 50 мм. Алюми ний и его сплавы даже при напряже нии 60—130 кВ просвечиваются на тол щину 200—300 мм. Новейшие аппара ты с напряжением 2000 кВ позволяют просветить и сталь толщиной до 300 мм, но они весьма сложны и дороги.
Принципиальная схема аппарата для просвечивания деталей рентгенов скими лучами показана на рис. 9.6. По ток электронов, испускаемый катодом (накаленной вольфрамовой нитью) 3 в высоком вакууме, попадая на анод 2, вызывает пучок рентгеновских лучей, которые направляются на деталь 5. Под деталью помещается кассета 7 с пленкой, фиксирующей результаты про свечивания. Катод трубки разогревает ся от трансформатора 4, к концам ее подводится высокое напряжение от ис точника 1. Деталь заключена в каме ру 6, обитую свинцовыми листами. Чувствительность метода оценивается отношением толщины наименьшего об наруживаемого дефекта Ъ к толщине материала В в просвечиваемом месте. Это отношение обычно составляет 2— 3 %. Чувствительность аппарата силь но зависит от угла а между направле нием рентгеновского луча и трещиной. Наименьшая ширина трещин, которые можно обнаружить при различных уг лах а, следующая:
Угол а, град |
5 |
10 |
20 |
Ширина трещины, мм |
0,03 |
0,09 |
0,16 |
Угол а, град |
30 |
60 |
90 |
Ширина трещины, мм |
0,21 |
0,32 |
0,40 |
Рентгеновский метод просвечивания особенно удобен при контроле внутрен них пороков (раковин, пор, включений) отливок и сварных швов. Для защиты работающего персонала от вредного воздействия рентгеновских лучей при меняют свинцовые ширмы, толщина которых при напряжении на трубке 200 кВ должна быть не менее 4 мм (1 мм толщины свинца эквивалентен 14 мм барита, 62 мм бетона и ПО мм кирпича). Наша промышленность вы пускает такие рентгеновские аппараты: РУП-120; РУП-150; РУП-200; РУП-400; РУП-1000 (напряжение, подаваемое в них на трубку, соответственно равно 120; 150; 200; 400 и 1000 кВ). Два по следних аппарата позволяют просве-
Т а б л и ц а |
9.2. Технические данные |
|
ГУП — Со—0,5—1; ГУП — Со—5—1 и |
||||||||||||||||||
об искусственных радиоактивных изотопах |
ГУП—Со—50—1 имеют соответственно |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Толщина прос |
такую |
номинальную активность: |
0,5; 5 |
|||||||||||
И зо |
Период |
Энергия лучей, |
и 50 г-экв. радия. Это позволяет про |
||||||||||||||||||
вечиваем ых |
|||||||||||||||||||||
топ |
полурас-2 |
|
10е МэВ |
|
стальных |
|
свечивать |
стальные |
детали толщиной |
||||||||||||
|
& пада |
|
|
|
|
деталей, мм |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стенки |
соответственно |
до |
50; |
110 |
и |
||||||
б0Со |
5 лет |
1,33; |
1,17 |
|
50—200 |
|
200 |
мм. Аппарат, |
изображенный |
на |
|||||||||||
|
|
рис. 9.7, смонтирован на передвижной |
|||||||||||||||||||
,82Та |
111 |
дней |
1,19; 0,100 |
|
До |
125 |
|
тележке <5, в передней части ее разме |
|||||||||||||
J37Cs |
33 года |
|
|
0,66 |
|
6—60 |
|
||||||||||||||
1921г |
74 дня |
0,880—0,201 |
6—60 |
|
щен штатив 7, на кронштейне 6 которо |
||||||||||||||||
75Se |
127 дней |
0,400—0,066 |
1—25 |
|
го крепится рабочий защитный кожух 9. |
||||||||||||||||
isi\V |
140 дней |
|
0,136 |
|
До 3 |
|
Ампула 4 с кобальтовым |
препаратом |
|||||||||||||
l70Tu |
|
|
|
||||||||||||||||||
120 дней |
|
0,084 |
|
Тонкие ли |
находится в основном защитном кожу |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
сты |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хе 3. Оба защитных кожуха представ |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ляют собой залитые свинцом чугунные |
|||||||||||
тить изделие из стали толщиной до |
корпуса грушевидной формы с канала |
||||||||||||||||||||
ми для прохода ампулы. На время ра |
|||||||||||||||||||||
100—200 мм и из алюминия—до 300— |
боты препарат перемещается из основ |
||||||||||||||||||||
500 мм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ного |
защитного |
кожуха |
3 в |
рабочий |
||||||||
Метод просвечивания гамма-лучами кожух 9 по шлангу 5 с помощью метал |
|||||||||||||||||||||
целесообразно применять для обнару |
лического рукава 1 подающим приспо |
||||||||||||||||||||
жения |
дефектов |
в |
деталях. |
Радиоак |
соблением |
2. Аппарат |
передвигается |
||||||||||||||
тивные вещества вследствие превраще |
электротехническим устройством, смон |
||||||||||||||||||||
ний в атомном ядре непрерывно и са |
тированным на платформе тележки. |
|
|||||||||||||||||||
мопроизвольно излучают значительную |
Люминесцентный |
метод |
контроля |
||||||||||||||||||
энергию в виде а-частиц |
(ядер |
гелия), |
поверхностных |
пороков |
основан |
на |
|||||||||||||||
(3-частиц (быстрых электронов) |
и у-лу- |
свечении некоторых веществ под дейст |
|||||||||||||||||||
чей. Гамма-лучи аналогичны рентге |
вием ультрафиолетовых лучей. Контро |
||||||||||||||||||||
новским лучам, |
но имеют |
большую |
лируемую |
деталь |
после |
тщательной |
|||||||||||||||
жесткость, т. е. меньшую длину волны |
очистки поверхности погружают в на |
||||||||||||||||||||
(порядка |
10“ 10—10""11 см) |
и поэтому |
гретое трансформаторное масло. Затем |
||||||||||||||||||
обладают большей проникающей спо |
ее вынимают, протирают и припудри |
||||||||||||||||||||
собностью, чем рентгеновские. |
|
|
вают смесью порошков окиси магния и |
||||||||||||||||||
В практике применения гамма-лу |
углекислого магния, избыток |
порошка |
|||||||||||||||||||
чевого метода контроля важно пра |
сдувают с поверхности. Далее деталь |
||||||||||||||||||||
вильно |
выбрать |
излучение в соответст |
освещают ультрафиолетовыми лучами |
||||||||||||||||||
вии с плотностью материала и толщи |
под кварцевой лампой через фильтр из |
||||||||||||||||||||
ной контролируемой детали. Наиболее |
черного никелевого |
стекла, |
задержи |
||||||||||||||||||
часто используемые искусственные ра |
вающего видимую часть спектра. Мас |
||||||||||||||||||||
диоактивные изотопы с указанием |
об |
ло, заполняющее полости трещин, сма |
|||||||||||||||||||
ласти их применения приведены в |
чивает |
порошок и |
светится |
зеленым |
|||||||||||||||||
табл. 9.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
светом, вырисовывая контуры трещин. |
||||||||||||
Детали большой толщины чаще все |
Чувствительность метода |
невысокая. |
|||||||||||||||||||
го просвечиваются 60Со, а тонкие дета |
Этот |
метод рекомендуется |
использо |
||||||||||||||||||
ли 137Cs и 170Ти. Чувствительность ме |
вать |
для |
контроля |
деталей |
из |
немаг |
|||||||||||||||
тода 3 %. |
|
|
|
|
|
|
|
|
нитных металлов и пластмасс. |
|
на |
||||||||||
Схемы просвечивания гамма-луча |
Ультразвуковой метод |
основан |
|||||||||||||||||||
ми и рентгеновскими лучами аналогич |
способности ультразвуковых колебаний |
||||||||||||||||||||
ны, но время выдержки в первом слу |
отражаться от поверхности внутренних |
||||||||||||||||||||
чае значительнее. |
При |
просвечивании |
неоднородностей в металле. Ультразву |
||||||||||||||||||
cfjftin |
100 мг 60Со на расстоянии 70 см |
ковые колебания могут проникать в ме |
|||||||||||||||||||
в зависимости от толщины детали не |
талл на глубину, измеряемую метрами. |
||||||||||||||||||||
обходима |
такая |
продолжительность |
Высокий |
коэффициент |
отражения |
(до |
|||||||||||||||
выдержки: |
|
|
|
|
|
|
|
0,9) от границы |
металл—воздух позво |
||||||||||||
Толщина детали, мм |
|
50 |
100 |
150 |
200 |
300 |
ляет |
применять ультразвук для |
выяв |
||||||||||||
|
ления дефектов в металлах. При помо |
||||||||||||||||||||
Время просвечивания, |
1 |
3,7 |
14 |
50 |
700 |
щи ультразвуковых колебаний обнару |
|||||||||||||||
ч |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Выпускаемые гамма-аппараты для |
живаются |
глубоколежащие |
раковины, |
||||||||||||||||||
трещины, рыхлость и другие дефекты, |
|||||||||||||||||||||
промышленного просвечивания деталей |
которые не могут быть выявлены рент- |
геновскими лучами и магнитными ме |
дефектоскоп, |
работающий |
по |
методу |
|||||||||
тодами. |
колебания созда |
выявления звуковой тени, оказался ма |
|||||||||||
Ультразвуковые |
лопригодным, |
|
что |
объясняется |
слож |
||||||||
ются вибратором — кварцевой пластин |
ностью аппаратуры и влиянием возни |
||||||||||||
кой толщиной около 1 мм, |
диаметром |
кающих |
помех |
(дифракция и |
интер |
||||||||
20 мм, возбуждаемой на основе обрат |
ференция |
ультразвуковых |
колебаний, |
||||||||||
ного пьезоэлектрического эффекта |
то |
многократное |
отражение и преломле |
||||||||||
ком переменного напряжения и высо |
ние на поверхности детали и на грани |
||||||||||||
кой частоты (1—2,5 МГц) от специаль |
цах кристаллитов). |
Для |
уменьшения |
||||||||||
ного генератора. Для контроля деталей |
потерь энергии |
ультразвуковых |
коле |
||||||||||
наиболее часто применяются два мето |
баний кварцевый излучатель и деталь |
||||||||||||
да ультразвуковой дефектоскопии — те |
помещают |
в |
жидкую |
среду — транс |
|||||||||
невой и импульсный. При теневом |
форматорное масло. |
|
|
|
|
||||||||
методе ультразвуковые колебания, воз |
Лучшие результаты получаются при |
||||||||||||
буждаемые вибратором, |
пройдя |
де |
использовании импульсного метода, ос |
||||||||||
таль, улавливаются |
приемной |
кварце |
нованного на обнаружении отраженно |
||||||||||
вой пластинкой — резонатором, |
распо |
го от дефекта луча ультразвука |
(прин |
||||||||||
ложенным по другую сторону детали. |
цип эхолота). Вибратор излучает уль |
||||||||||||
Если ультразвуковые колебания на пу |
тразвук отдельными импульсами. Обыч |
||||||||||||
ти встречают дефект, они отражаются |
но импульс составляет |
пять полных |
|||||||||||
от него, образуя область «звуковой те |
циклов |
колебаний |
общей |
продолжи |
|||||||||
ни». Однако для массового контроля |
тельностью |
около 10-6 |
с. |
После им- |
Рис. 9.8. Импульсный ультразвуковой дефекто скоп, работающий по принципу эхолота
пульса звуков следует пауза, которая должна быть достаточной для того, чтобы ультразвуковые колебания до шли до дефекта, отразились от его по верхности, возвратились вновь к по верхности детали и были восприняты резонатором, расположенным рядом с вибратором. Практически продолжи тельность паузы измеряется миллисе кундами (10-3 с), а длительность им пульса— микросекундами (10-6 с).
Импульсный ультразвуковой дефек тоскоп (рис. 9.8) состоит из следующих элементов: генератора импульсов 6, усилителя 4, электронно-лучевой труб ки 7 и генератора развертки 5. Элек тронно-лучевая трубка собрана по обычной схеме осциллографа, в кото ром электронный луч появляется толь ко во время рабочего хода. Генератор развертки работает на тиратроне и вы рабатывает переменное напряжение, которое имеет пилообразную форму.
Импульсный дефектоскоп работает следующим образом. Генератор 6 посы лает импульс через усилитель 4 на вер тикальные пластины электронно-луче вой трубки осциллографа 7. В такт с ра ботой импульсного генератора на гори зонтальные пластины трубки от гене ратора развертки 5 подается пилооб разное напряжение, в результате чего импульс, дошедший до трубки, изобра зится в виде пика а в левой части эк рана. Одновременно импульс усилите лем подается на кварцевый вибратор <3, наложенный на поверхность детали 1. Ультразвуковые колебания вводятся в
деталь, встретив на своем пути дефект, отражаются от него и улавливаются приемной кварцевой пластинкой 2. На пряжение с приемной пластинки пода ется на усилитель 4 с некоторым запаз дыванием по отношению к импульсу, поступающему непосредственно от ге нератора. Это запаздывание пропор ционально глубине залегания дефекта.
В результате на экране трубки правее первого пика появится второй пик б, соответствующий сигналу, отраженно му от дефекта. Наконец, отражению от задней грани детали будет соответство вать третий пик в. Расстояние между первым и вторым пиками в определен ном масштабе отвечает глубине залега ния дефекта и может быть измерено непосредственно на экране трубки. Раз меры дефектов ориентировочно уста навливают по величине амплитуды.
Импульсный дефектоскоп благода ря наличию пауз свободен от большин ства помех дефектоскопа с непрерыв ным излучением, в нем может быть за дана большая мощность импульса без перегрузки кварца, интерференция пра ктически отсутствует, дифракция и мно гократное отражение не сказываются на выявлении дефекта. К преимущест вам метода относится значительная глубина проникновения (до 4 м и бо лее) ультразвука.
Недостатками ультразвукового ме тода является следующее: необходи мость чисто обрабатывать поверхность размерами не менее 30X60 мм, неудоб ство контроля деталей сложной фор мы и наличие неконтролируемых («мертвых») зон, простирающихся на глубину 10 мм от передней грани дета ли и на 5 % толщины детали от задней грани. Ультразвуковой метод применя ется в основном для выявления глубоколежащих дефектов в массивных де талях и контроля сварных швов.
Наша промышленность выпускает импульсные дефектоскопы различного вида. Аппараты для контроля сталь ных, алюминиевых и латунных изделий работают на частотах от 0,5 до 10 МГц. Универсальные приборы снабжены на бором различных искательных голо вок, приспособленных к форме испы туемых деталей. Для круглых деталей применяют наклонные искательные головки, а для шероховатых поверхнос тей— головки с резиновыми мембрана ми, заполненными жидкостью. В дета лях сложной формы глубинные дефек ты определяются с помощью попереч ных ультразвуковых колебаний, кото рые при вводе их в металл ослабляют ся незначительно и позволяют с боль шей чувствительностью осуществлять контроль. В этом случае двойное прозвучивание одного и того же участка детали даст возможность точнее опре делить расположение дефекта. Для на
хождения дефектов в очень массивных изделиях применяется дефектоскоп ДУК-66, а при контроле сварных швов труб — дефектоскопы УДМ-1М и УДЦ-15Т с искательными головками ИЦ-2. Ультразвуковой дефектоскоп «Днестр-1» позволяет автоматически контролировать качество сварного шва труб диаметром до 800 мм с толщиной стенки 6—12 мм, движущихся со ско ростями 80 м/мин. В последнее время ультразвуковой метод применяют для структурного анализа металлов. При этом используются эталонные образцы, имеющие те же размеры, чистоту по верхности и марку стали, что и изме ряемые изделия.
9.3. КОНТРОЛЬ РАЗМЕРОВ ИЗДЕЛИЙ
Толщину изделий, а также глубину разнообразных покрытий определяют с помощью таких методов неразрушаю щего контроля: индукционных (вихре вых токов), электромагнитных, акусти ческих, ультразвуковых резонансов, радиационных, лучей лазера.
Распространенным и простым мето дом является индукционный метод, ос нованный на возбуждении и регистра ции вихревых токов. Возбуждаемые в изделии вихревые токи действуют на электромагнитное поле, изменяя элек трические параметры или э. д. с., наве денную в измерительной обмотке. Ре зультаты контроля изделия зависят от его свойств и размеров, параметров ка тушек преобразователя. Для контроля размеров изделий наиболее часто ис пользуется три типа первичных измери тельных преобразователей: проходные, накладные и экранные.
Пр о х о д н ы е п р е о б р а з о в а т е -
ли применяются для контроля диа метра прутков и толщины труб. В этом
случае измерительная катушка охваты вает изделие.
В п р е о б р а з о в а т е л я х на к л а д н о г о т и п а измерительная ка тушка накладывается торцом к поверх ности контролируемого изделия. Наи более эффективно они используются при контроле тонких стенок металли ческих изделий и толшины покрытий (в несколько миллиметров).
Вэ к р а н н ы х п р е о б р а з о в а т е
ля х возбуждающая и измерительные катушки располагаются по обе стороны изделия и позволяют контролировать
толщину до нескольких десятков мил лиметров, но при этом необходимо, что бы к изделию был доступ с двух сторон.
Толщину стенок труб, баллонов ча ще всего определяют электромагнитны ми амплитудными преобразователями (двухчастотными типа ТВ-24 и ампли тудно-фазовыми типа ТВФ), предназ наченными для бесконтактного измере ния труб с толщиной стенки 0,8—5 мм из аустенитных сталей, алюминиевых и медных сплавов. Разработан ряд при боров для контроля толщины стенки труб диаметром 30—100 м в процессе горячей прокатки.
Для бесконтактного контроля раз меров и толщины изделий перспектив ным является электромагнитный акус тический метод (ЭМА). Он представ ляет собой комбинацию методов вихре вых токов и ультразвукового. В резуль тате взаимодействия вихревых токов с внешним магнитным полем возникают механические напряжения, вызываю щие ультразвуковые колебания в мате риале изделия. Возбуждение и прием ультразвуковых колебаний осуществ ляются с помощью бесконтактных электромагнитно-акустических преоб разователей. Положительным качест вом последних являются большая про никающая способность и незначитель ная зависимость от электромагнитных характеристик контролируемых изде лий. Разработан преобразователь типа УТ-80Б для автоматического бескон тактного контроля труб из ферромаг нитных материалов диаметром 30— 150 мм и толщиной стенки 3—15 мм. Для контроля толщины гальваничес ких электропроводящих покрытий из готовляется большое количество элек тромагнитных преобразователей, из ко торых наибольшее распространение получили приборы типа ЭМТ-2Б, КТЦ-1А (завод «Контрольприбор») и ППМ-6 и ВИГП-1Ф (завод «Эталон»)
для измерения толщин покрытий до 50 мкм.
Более эффективными для контроля покрытий являются фазовые электро магнитные преобразователи. Самый простой из них ИТГП-1 предназначен для контроля кадмиевых, никелевых, цинковых и медных покрытий толщи ной до 30—50 мкм.
Для измерения толщины изделий используют метод ультразвуковых ре зонансов. С помощью генератора, на-
зоо