🗊Презентация Вихретоковый контроль

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Вихретоковый контроль, слайд №1Вихретоковый контроль, слайд №2Вихретоковый контроль, слайд №3Вихретоковый контроль, слайд №4Вихретоковый контроль, слайд №5Вихретоковый контроль, слайд №6Вихретоковый контроль, слайд №7Вихретоковый контроль, слайд №8Вихретоковый контроль, слайд №9Вихретоковый контроль, слайд №10Вихретоковый контроль, слайд №11Вихретоковый контроль, слайд №12Вихретоковый контроль, слайд №13Вихретоковый контроль, слайд №14Вихретоковый контроль, слайд №15Вихретоковый контроль, слайд №16Вихретоковый контроль, слайд №17Вихретоковый контроль, слайд №18Вихретоковый контроль, слайд №19Вихретоковый контроль, слайд №20Вихретоковый контроль, слайд №21Вихретоковый контроль, слайд №22Вихретоковый контроль, слайд №23Вихретоковый контроль, слайд №24Вихретоковый контроль, слайд №25Вихретоковый контроль, слайд №26Вихретоковый контроль, слайд №27Вихретоковый контроль, слайд №28Вихретоковый контроль, слайд №29Вихретоковый контроль, слайд №30Вихретоковый контроль, слайд №31Вихретоковый контроль, слайд №32Вихретоковый контроль, слайд №33Вихретоковый контроль, слайд №34Вихретоковый контроль, слайд №35Вихретоковый контроль, слайд №36Вихретоковый контроль, слайд №37Вихретоковый контроль, слайд №38Вихретоковый контроль, слайд №39Вихретоковый контроль, слайд №40Вихретоковый контроль, слайд №41Вихретоковый контроль, слайд №42Вихретоковый контроль, слайд №43

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Вихретоковый контроль. Доклад-сообщение содержит 43 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Вихретоковый контроль
Описание слайда:
Вихретоковый контроль

Слайд 2





Намагничивание и магнитные свойства материалов
Описание слайда:
Намагничивание и магнитные свойства материалов

Слайд 3





Магнитная индукция (В)
Описание слайда:
Магнитная индукция (В)

Слайд 4





Магнитный поток (Ф) и Напряженность (Н)
Описание слайда:
Магнитный поток (Ф) и Напряженность (Н)

Слайд 5





Петля магнитного гистерезиса
Описание слайда:
Петля магнитного гистерезиса

Слайд 6





Остаточная индукция, Коэрцитивная сила, Магнитная индукция насыщения
Описание слайда:
Остаточная индукция, Коэрцитивная сила, Магнитная индукция насыщения

Слайд 7





Электромагнитная индукция
Описание слайда:
Электромагнитная индукция

Слайд 8





Магнитный поток
Описание слайда:
Магнитный поток

Слайд 9





Электродвижущая сила
Описание слайда:
Электродвижущая сила

Слайд 10





Потокосцепление катушки
Описание слайда:
Потокосцепление катушки

Слайд 11





Самоиндукция
Описание слайда:
Самоиндукция

Слайд 12





Индуктивность
Описание слайда:
Индуктивность

Слайд 13





Ферромагнитный сердечник и индуктивность
Описание слайда:
Ферромагнитный сердечник и индуктивность

Слайд 14





Направление тока и ЭДС
Описание слайда:
Направление тока и ЭДС

Слайд 15





Индуктивность и ЭДС
Описание слайда:
Индуктивность и ЭДС

Слайд 16





Колебательный контур
Описание слайда:
Колебательный контур

Слайд 17





Основные формулы колебательного контура
Описание слайда:
Основные формулы колебательного контура

Слайд 18





Вихревые токи
Описание слайда:
Вихревые токи

Слайд 19





Плотность электрического тока
Описание слайда:
Плотность электрического тока

Слайд 20





Физика вихретокового контроля
Описание слайда:
Физика вихретокового контроля

Слайд 21





Проникновение вихревых токов
Описание слайда:
Проникновение вихревых токов

Слайд 22





Чем выше частота тока тем меньше проникновение вихревых токов
Описание слайда:
Чем выше частота тока тем меньше проникновение вихревых токов

Слайд 23





Выбор частоты в зависимости от шероховатости
Описание слайда:
Выбор частоты в зависимости от шероховатости

Слайд 24





Выявление трещины под катушкой
Описание слайда:
Выявление трещины под катушкой

Слайд 25





Активное и индуктивное сопротивление
Активное сопротивление - это сопротивление цепи переменному току вызывающее безвозвратные потери энергии переменного тока. 
Причины вызывающие безвозвратные потери переменного тока: 
-противодействие материала проводника 
-поверхностный эффект 
-вихревые токи (они образуются в сердечниках катушек и нагревают их) 
-потери энергии электрического тока за счет перемагничивания сердечника, т. е. на ликвидацию остаточного магнетизма при перемагничивании сердечника 
-потери за счет излучения электромагнитной энергии ( любой проводник по которому идет переменный ток излучает электромагнитные волны которые уходят в пространство) 
-в радиоаппаратуре провода идут  вблизи друг от друга, переменный ток проходя по одному проводу индуктирует токи в  близлежащих проводах 
  
Индуктивное сопротивление - это противодействие тока самоиндукции катушки нарастающему  току генератора. 
На преодоление этого противодействия затрачивается часть энергии переменного тока генератора. Вся эта часть энергии полностью превращается в энергию магнитного поля катушки. Когда ток генератора будет убывать, магнитное поле катушки тоже будет убывать пересекая витки катушки и индуктируя в цепи ток самоиндукции. Теперь ток самоиндукции будет идти в одном направлении с убывающим током генератора. Таким образом вся энергия затраченная током генератора на преодоление противодействия тока самоиндукции катушки полностью вернулась в цепь в виде энергии электрического тока. Поэтому индуктивное сопротивление является реактивным, что значит не вызывающим безвозвратных потерь энергии. Слово реакция обозначает обратное действие.
Описание слайда:
Активное и индуктивное сопротивление Активное сопротивление - это сопротивление цепи переменному току вызывающее безвозвратные потери энергии переменного тока. Причины вызывающие безвозвратные потери переменного тока: -противодействие материала проводника -поверхностный эффект -вихревые токи (они образуются в сердечниках катушек и нагревают их) -потери энергии электрического тока за счет перемагничивания сердечника, т. е. на ликвидацию остаточного магнетизма при перемагничивании сердечника -потери за счет излучения электромагнитной энергии ( любой проводник по которому идет переменный ток излучает электромагнитные волны которые уходят в пространство) -в радиоаппаратуре провода идут  вблизи друг от друга, переменный ток проходя по одному проводу индуктирует токи в  близлежащих проводах   Индуктивное сопротивление - это противодействие тока самоиндукции катушки нарастающему  току генератора. На преодоление этого противодействия затрачивается часть энергии переменного тока генератора. Вся эта часть энергии полностью превращается в энергию магнитного поля катушки. Когда ток генератора будет убывать, магнитное поле катушки тоже будет убывать пересекая витки катушки и индуктируя в цепи ток самоиндукции. Теперь ток самоиндукции будет идти в одном направлении с убывающим током генератора. Таким образом вся энергия затраченная током генератора на преодоление противодействия тока самоиндукции катушки полностью вернулась в цепь в виде энергии электрического тока. Поэтому индуктивное сопротивление является реактивным, что значит не вызывающим безвозвратных потерь энергии. Слово реакция обозначает обратное действие.

Слайд 26





Индуктивное сопротивление
Известно, что на встречу нарастающему току генератора идет ток самоиндукции катушки. Вот это противодействие тока самоиндукции катушки нарастающему току генератора и называется индуктивным сопротивлением. 
Единицей измерения индуктивного сопротивления является Ом 
Индуктивное сопротивление обозначается XL. 
Буква X- означает реактивное сопротивление, а L означает что это реактивное сопротивление является индуктивным. 
  
  
f- частота Гц, L- индуктивность катушки Гн,  XL- индуктивное сопротивление Ом
Описание слайда:
Индуктивное сопротивление Известно, что на встречу нарастающему току генератора идет ток самоиндукции катушки. Вот это противодействие тока самоиндукции катушки нарастающему току генератора и называется индуктивным сопротивлением. Единицей измерения индуктивного сопротивления является Ом Индуктивное сопротивление обозначается XL. Буква X- означает реактивное сопротивление, а L означает что это реактивное сопротивление является индуктивным.     f- частота Гц, L- индуктивность катушки Гн,  XL- индуктивное сопротивление Ом

Слайд 27





Методы повышения чувствительности катушки
Описание слайда:
Методы повышения чувствительности катушки

Слайд 28





Виды вихретоковых преобразователей
Описание слайда:
Виды вихретоковых преобразователей

Слайд 29





Вихретоковый преобразователь
Описание слайда:
Вихретоковый преобразователь

Слайд 30





Параметрический преобразователь
Описание слайда:
Параметрический преобразователь

Слайд 31





Параметрический преобразователь и ОК
Описание слайда:
Параметрический преобразователь и ОК

Слайд 32





Трансформаторный ВТП
Описание слайда:
Трансформаторный ВТП

Слайд 33





Взаимодействие трансформаторного вихретокового ВТП с объектом контроля без дефекта
Описание слайда:
Взаимодействие трансформаторного вихретокового ВТП с объектом контроля без дефекта

Слайд 34





Взаимодействие трансформаторного вихретокового ВТП с объектом контроля без дефекта
Описание слайда:
Взаимодействие трансформаторного вихретокового ВТП с объектом контроля без дефекта

Слайд 35





Проходные и накладные ВТП
Описание слайда:
Проходные и накладные ВТП

Слайд 36





Накладные ВТП
Описание слайда:
Накладные ВТП

Слайд 37





Накладные ВТП с различными видами катушек
Описание слайда:
Накладные ВТП с различными видами катушек

Слайд 38





Проходные ВТП
Описание слайда:
Проходные ВТП

Слайд 39





Наружные и внутренние проходные ВТП
Описание слайда:
Наружные и внутренние проходные ВТП

Слайд 40





Линейные и погруженные вихретоковые преобразователи
Описание слайда:
Линейные и погруженные вихретоковые преобразователи

Слайд 41





Комбинированные ВТП с проходной возбуждающей  и накладной измерительной катушкой
Описание слайда:
Комбинированные ВТП с проходной возбуждающей и накладной измерительной катушкой

Слайд 42





Абсолютной и дифференциальный ВТП
Описание слайда:
Абсолютной и дифференциальный ВТП

Слайд 43





Метод высших гармоник
Метод высших гармоник основан на возбуждении синусоидального магнитного поля с большой амплитудой напряженности. Материал под преобразователем намагничивается до состояния близкого к насыщению, при этом проявляются нелинейные свойства материала, а в электрическом сигнале преобразователя появляются высшие гармоники, анализ которых позволяет судить о состоянии металла.
Описание слайда:
Метод высших гармоник Метод высших гармоник основан на возбуждении синусоидального магнитного поля с большой амплитудой напряженности. Материал под преобразователем намагничивается до состояния близкого к насыщению, при этом проявляются нелинейные свойства материала, а в электрическом сигнале преобразователя появляются высшие гармоники, анализ которых позволяет судить о состоянии металла.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию