Ультразвуковой контроль материалов






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Ультразвуковой контроль материалов

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 491 492 493 494 495 496 497... 670 671 672
 

тлубиной проникновения и сильно расщепленные эхо-импульсы; в таких случаях выбирают более пологий угол прозвучивания. На рис. 26.4 показаны искатели для контроля труб, которые по их конструкции (см. принципиальную схему на рис. 26.3, а) имеют при всех диаметрах труб одинаковый угол прозвучивания, так что нужно только подгонять искатель к диаметру трубы. Акустический контакт здесь обеспечивается проточной ©одой, которая подводится через пластмассовый клин. Излучатели располагаются один рядом с другим, поэтому получается лишь небольшой эхо-импульс от пересечения сигналов от обоих излучателей: он отмечает место ввода звука в трубу; однако возникает и достаточно большое показание на окружности, как контрольный эхо-импульс. Подключения к излучателю выводятся из корпуса по отдельности; это имеет преимущества, если процесс контроля механизирован и применяется многоканальная электроника. Оба излучателя работают в мультиплексном режиме, благодаря чему расстояние (соотношение) между полезным сигналом и шумом увеличивается и контрольный эхо-импульс вырабатывается только в третьем такте. При толщине стенки, превышающей 20% наружного диаметра, согласно разделу 17.3 уже нельзя достаточно надежно контролировать внутренние дефекты наклонными поперечными волнами. В таком случае возможны только продольные волны под углами до 30°, которые вводятся через сильно поглощающий клин, например, из эбонита. Благодаря этому эхо-импульсы помех становятся приемлемыми (рис. 26.5). Поскольку часть луча при этом входит в стенку еще перпендикулярно, получают серию эхо-импульсов из стенки, в которой эхо-импульсы от дефектов могут быть хорошо выявлены только тогда, когда они взаимно смещаются. Целесообразно равномерно вращать трубу и одновременно вести искатель вдоль: нее. В тех случаях, когда труба может вращаться в приспособлении, хорошо зарекомендовал себя искатель с непрерывно перестраиваемым углом; подключаемый через водяную камеру, подогнанную по диаметру к контролируемой трубе (рис. 26.6). При этом для заданного размера трубы можно в каждом случае определять и настраивать оптимальный угол ввода звука. Другим преимуществом такого устройства является очень равномерный акустический контакт. Для труб с обмазкой для топливных элементов в ядерных реакторах ручной контроль не рекомендуется, так как эти трубы очень тоикостенны и, следовательно, очень чувствительны к повреждениям и требуют очень высокой выявляемости дефектов, дли чего необходимо точное ведение искателя. Их контроль поэтому проводится в иммерсионном варианте и упоминается при описании установок для контроля труб. ,, Частота контроля для труб высокого давления, бесшовных труб большого диаметра, труб нефтяногосортамента и обыч
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 491 492 493 494 495 496 497... 670 671 672

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Упрочнение деталей машин поверхностной закалкой при индукционном нагреве
Сборочно-сварочные приспособления и механизмы
ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕР-СВАРЩИК» (IWE)
Ультразвуковой контроль материалов
Пособие для сельского кузнеца
Анализ наиболее эффективного использования различных видов сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий
Сварочные работы

rss
Карта