Вихретоковый контроль - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Дополнение: Магнум 44-го калибра бьет четыре туза. Законы Мерфи (еще...)

Вихретоковый контроль

Cтраница 3


Для эффективного поиска и обнаружения в конструкции аппарата зон с повышенным риском возникновения трещино-подобных повреждений используется метод вихретокового контроля.  [31]

Назначение: Благодаря универсальной концепции и модульной конструкции Elotest UL3 может использоваться для любых, самых разных целей в области вихретокового контроля или вообще в области магнитноиндуктивной техники контроля.  [32]

В предположении, что процесс появления течей в трубках может продолжаться, руководство концерна Росэнергоатом назначило комиссию, которая сделала заключение о необходимости вихретокового контроля ( ВТК) труб ПГ и о возможных причинах их повреждения.  [33]

В предположении, что процесс появления течей в трубах может продолжаться, руководством концерна Росэнергоатом была назначена комиссия, которая сделала заключение о необходимости вихретокового контроля ( ВТК) труб ПГ и о возможных причинах их повреждения.  [34]

Вихретоковый метод эффективно используют для контроля металлоконструкций технологического оборудования в зонах концентрации напряжений, в первую очередь в околошовных зонах сварных швов, а также для контроля валов, штоков, гильз и других подобных деталей, имеющих концентраторы напряжений в виде шпоночных пазов, галтелей, проточек, резьб и др. Вместе с тем этот метод не применяют для контроля самих сварных швов с неудаленным усилением, поэтому при диагностировании сосудов и аппаратов нефтегазовой промышленности вихретоковый контроль целесообразно использовать в сочетании с ультразвуковым, радиационным или акустико-эмиссионным методами.  [35]

Этот метод эффективен для выявления поверхностных и подповерхностных трещин в ферромагнитных материалах. Достоинством вихретокового контроля является сравнительная простота, высокая производительность и чувствительность. Метод эффективен для выявления трещин коррозионного растрескивания и межкристаллитной коррозии, но не рекомендован для контроля сварных швов в целях выявления внутренних дефектов. Поэтому при диагностировании сосудов и аппаратов наиболее целесообразно применять вихретоковый метод в сочетании с ультразвуковым, радиографическим или акустико-эмиссионным методами.  [36]

Достоинствами вихретокового контроля являются сравнительная простота, высокая производительность и чувствительность. Важным достоинством вихретокового контроля является также то, что его можно проводить при отсутствии непосредственного контакта между преобразователем и объектом контроля. Наличие изоляционных и лакокрасочных покрытий, толщина которых не превышает предельную величину, а также загрязнение поверхности проведению контроля не препятствуют.  [37]

38 Намагничивающие устройства, выполненные на основе постоянных магнитов. [38]

Оборудование для магнитного и вихретокового контроля характеризуется наличием полеза-дающих устройств и средств обнаружения магнитного поля рассеяния дефекта.  [39]

Кроме УЗ осуществляют визуальный, измерительный и вихретоковый контроль.  [40]

Очевидно, этим можно объяснить то, что метод практически не используется при сварного нефтеперерабатывающего и нефтехимического оборудования. Тем не менее, вихретоковый контроль перспективен для выявления зон поврежденности.  [41]

42 Обобщенная схема вихретокового контроля с помощью накладного ВТП. [42]

Переменный ток, действующий в катушках ВТП, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем объекте. На рис. 8 представлена обобщенная функциональная схема вихретокового контроля с накладным преобразователем. Плотность вихревых токов максимальна на поверхности объекта в контуре, диаметр которого близок к диаметру возбуждающей обмотки, и убывает до нуля на оси ВТП и при г - оо. Плотность вихревых токов убывает также и по глубине объекта контроля.  [43]

44 Обобщенная схема вихретокового контроля с помощью накладного ВТП. [44]

Переменный ток, действующий в катушках ВТП, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем объекте. На рис. 8 представлена обобщенная функциональная схема вихретокового контроля с накладным преобразователем. Плотность вихревых токов максимальна на поверхности объекта в контуре, диаметр которого близок к диаметру возбуждающей обмотки, и убывает до нуля на оси ВТП и при г - оо. Плотность вихревых токов убывает также и по глубине объекта контроля.  [45]



Страницы:      1    2    3    4