🗊Презентация Вихретоковый неразрушающий контроль

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №1Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №2Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №3Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №4Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №5Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №6Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №7Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №8Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №9Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №10Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №11Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №12Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №13Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №14Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №15Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №16Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №17Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №18Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №19Вихретоковый неразрушающий контроль, слайд №20

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Вихретоковый неразрушающий контроль. Доклад-сообщение содержит 20 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
            Неразрушающий
                  Контроль
Описание слайда:
Вихретоковый Неразрушающий Контроль

Слайд 2





Вихретоковый Неразрушающий Контроль  (ГОСТ 18353-79)
Вихретоковый Неразрушающий Контроль  (ГОСТ 18353-79)
      
Это вид НК, основанный на анализе       взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте.
Описание слайда:
Вихретоковый Неразрушающий Контроль (ГОСТ 18353-79) Вихретоковый Неразрушающий Контроль (ГОСТ 18353-79) Это вид НК, основанный на анализе взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте.

Слайд 3





      Принцип действия:
    Вихретоковый метод контроля основан на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля (ОК) этим полем.
Описание слайда:
Принцип действия: Вихретоковый метод контроля основан на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля (ОК) этим полем.

Слайд 4





Виды неразрушающего контроля
(ГОСТ 18353-79):
Магнитный
Электрический
Вихретоковый
Радиоволновой
Тепловой
Оптический
Радиационный
Акустический
Капиллярный
Описание слайда:
Виды неразрушающего контроля (ГОСТ 18353-79): Магнитный Электрический Вихретоковый Радиоволновой Тепловой Оптический Радиационный Акустический Капиллярный

Слайд 5





     Классификация ВТНК
         (ГОСТ 18353-79):
Описание слайда:
Классификация ВТНК (ГОСТ 18353-79):

Слайд 6





Области Применения:
Дефектоскопия и дефектометрия

Толщинометрия и виброметрия

Структуроскопия

Металлоискатели
Описание слайда:
Области Применения: Дефектоскопия и дефектометрия Толщинометрия и виброметрия Структуроскопия Металлоискатели

Слайд 7






Дефектоскопия - обобщающее название неразрушающих методов контроля материалов (изделий).
дефекты типа несплошностей, выходящих на поверхность или залегаемых на небольшой величине(в электропроводящих листах, трубах, проволоках, ж/д рельсах, мелких деталях и т.д.);
обнаружение трещин, расслоений, раковин;
обнаружение закатов, неметаллических включений.
Описание слайда:
Дефектоскопия - обобщающее название неразрушающих методов контроля материалов (изделий). дефекты типа несплошностей, выходящих на поверхность или залегаемых на небольшой величине(в электропроводящих листах, трубах, проволоках, ж/д рельсах, мелких деталях и т.д.); обнаружение трещин, расслоений, раковин; обнаружение закатов, неметаллических включений.

Слайд 8





Дефектоскопы:
Описание слайда:
Дефектоскопы:

Слайд 9





Толщинометрия – контроль размеров объекта контроля.
диаметр проволоки, прутков и труб;
толщину металлических листов и стенок труб при одностороннем доступе к объекту;
толщину электропроводящих (гальванических) и диэлектрических (лакокрасочных) покрытий на электропроводящих основаниях;
толщину слоев многослойных структур, содержащих электропроводящие слои.
Описание слайда:
Толщинометрия – контроль размеров объекта контроля. диаметр проволоки, прутков и труб; толщину металлических листов и стенок труб при одностороннем доступе к объекту; толщину электропроводящих (гальванических) и диэлектрических (лакокрасочных) покрытий на электропроводящих основаниях; толщину слоев многослойных структур, содержащих электропроводящие слои.

Слайд 10





Толщиномеры:
Описание слайда:
Толщиномеры:

Слайд 11





Структуроскопия –определение физико-механических параметров и структурного состояния объекта.
контроль однородности химического состава;
контроль структуры металлов и сплавов;
определение механических напряжений;
определение состояния поверхностных слоев после механической обработки (шлифование, наклеп);
обнаруживает остаточные механические напряжения.
Описание слайда:
Структуроскопия –определение физико-механических параметров и структурного состояния объекта. контроль однородности химического состава; контроль структуры металлов и сплавов; определение механических напряжений; определение состояния поверхностных слоев после механической обработки (шлифование, наклеп); обнаруживает остаточные механические напряжения.

Слайд 12





Структуроскопы:
Описание слайда:
Структуроскопы:

Слайд 13





Металлоискатели:
Описание слайда:
Металлоискатели:

Слайд 14





Классификация вихретоковых преобразователей:
По рабочему положению относительно объекта контроля

Накладные
Проходные
Комбинированные

По виду преобразования параметров объекта в выходной сигнал преобразователя ВТП

Трансформаторные
Параметрические

В зависимости от способа соединения обмоток

Абсолютные
Дифференциальные
Описание слайда:
Классификация вихретоковых преобразователей: По рабочему положению относительно объекта контроля Накладные Проходные Комбинированные По виду преобразования параметров объекта в выходной сигнал преобразователя ВТП Трансформаторные Параметрические В зависимости от способа соединения обмоток Абсолютные Дифференциальные

Слайд 15





По рабочему положению относительно объекта контроля:  

НАКЛАДНЫЕ преобразователи осуществляют:
Контроль объектов с плоскими поверхностями;
Контроль объектов сложной формы;
Описание слайда:
По рабочему положению относительно объекта контроля: НАКЛАДНЫЕ преобразователи осуществляют: Контроль объектов с плоскими поверхностями; Контроль объектов сложной формы;

Слайд 16





По способу положения относительно объекта контроля: 
Проходные преобразователи
Делят на:
Наружные (а-в);
Внутренние (г,д);
Погружные
  (е, ж).
Описание слайда:
По способу положения относительно объекта контроля: Проходные преобразователи Делят на: Наружные (а-в); Внутренние (г,д); Погружные (е, ж).

Слайд 17





По рабочему положению относительно объекта контроля
Комбинированные:
Описание слайда:
По рабочему положению относительно объекта контроля Комбинированные:

Слайд 18





По виду преобразования параметров объекта в выходной сигнал преобразователя ВТП
Трансформаторные ВТП - минимально имеют 2 обмотки, у которых параметры объекта контроля преобразуются в напряжение измерительной обмотки.
Параметрические ВТП– как правило одна обмотка, и параметры ОК преобразуются в комплексное сопротивление.
Описание слайда:
По виду преобразования параметров объекта в выходной сигнал преобразователя ВТП Трансформаторные ВТП - минимально имеют 2 обмотки, у которых параметры объекта контроля преобразуются в напряжение измерительной обмотки. Параметрические ВТП– как правило одна обмотка, и параметры ОК преобразуются в комплексное сопротивление.

Слайд 19





Преимущества:       Недостатки:
Электрическая природа сигнала и быстродействие позволяет легко автоматизировать контроль

Значительная скорость и простота контроля

Отсутствие необходимости электрического и даже механического контакта преобразователя с контролируемым объектом

Возможность контроля слоев металла небольшой толщины, а также быстро движущихся изделий
Описание слайда:
Преимущества: Недостатки: Электрическая природа сигнала и быстродействие позволяет легко автоматизировать контроль Значительная скорость и простота контроля Отсутствие необходимости электрического и даже механического контакта преобразователя с контролируемым объектом Возможность контроля слоев металла небольшой толщины, а также быстро движущихся изделий

Слайд 20






   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!
        ; )
Описание слайда:
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!! ; )



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию