ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორები: ინსტრუქციები, დიაგრამა, მახასიათებლები, მწარმოებლები, გადამოწმება

Სარჩევი:

ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორები: ინსტრუქციები, დიაგრამა, მახასიათებლები, მწარმოებლები, გადამოწმება
ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორები: ინსტრუქციები, დიაგრამა, მახასიათებლები, მწარმოებლები, გადამოწმება

ვიდეო: ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორები: ინსტრუქციები, დიაგრამა, მახასიათებლები, მწარმოებლები, გადამოწმება

ვიდეო: ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორები: ინსტრუქციები, დიაგრამა, მახასიათებლები, მწარმოებლები, გადამოწმება
ვიდეო: Basic Settings of Ultrasonic Flaw Detector for Plate Testing as per SA-578 | MICRO NDT 2024, მაისი
Anonim

ფიზიკური სხეულების შესწავლა ულტრაბგერითი ტალღების საშუალებით დაიწყო გასული საუკუნის დასაწყისში. საზომ მოწყობილობას ეწოდა "ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორი". აღმოჩენისთანავე მეთოდმა ფართო პოპულარობა მოიპოვა ინჟინერებსა და კვლევებში ჩართულ ადამიანებს შორის.

ზოგადი ინფორმაცია მოწყობილობის შესახებ

ულტრაბგერა აღწევს მყარი მასალის ფენებში და შეუძლია შეასწოროს ობიექტის შიგნით მდებარე ყველაზე პატარა ბზარიც კი. მოწყობილობა საშუალებას გაძლევთ დაადგინოთ ხარვეზი 7-50 მმ სიღრმეზე ±1 მმ სიზუსტით.

ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორებს აქვთ მგრძნობელობის განსხვავებული დონე. ეს მაჩვენებელი განისაზღვრება დეფექტების მცირე ზომით. ერთეულების ფარგლები ძალიან ფართოა. მაგალითად, ლითონის წარმოება.

ულტრაბგერითი ხარვეზების დეტექტორები
ულტრაბგერითი ხარვეზების დეტექტორები

მოწყობილობის მკაფიო ინტერფეისი უზრუნველყოფს მოწყობილობის ეფექტურ და ერთიან გამოყენებას. მოწყობილობა ზუსტია, რომლის წყალობითაც შესაძლებელია მაღალი დონის შედეგის მიღება და მყოფთა აღმოჩენა.ხარვეზები.

მოწყობილობის გამოყენების სფერო

ულტრაბგერითი ხარვეზის გამოვლენა შეიძლება გამოყენებულ იქნას თითქმის ნებისმიერ სამშენებლო მასალაზე, ფარული ბზარების, ფორების, წიდების და სხვა ხარვეზების არსებობის დასადგენად.

ყველაზე გავრცელებული სფეროები მოიცავს:

  • შედუღების ნაკერები. ეს არის აპარატის მთავარი აპლიკაცია.
  • პირველადი ლითონები ხიდის სხივებში, ღეროებში, ღეროებში, მილების ბლანკებში.
  • ინფრასტრუქტურა. ჭანჭიკებიანი კავშირები, მატარებლის რელსები, ლითონის კონსტრუქციები.
  • ნავთობქიმიური მრეწველობა. ტანკების, მზიდი კონსტრუქციების მილსადენების შემოწმება.
  • მატარებლის ვაგონების ბორბლებისა და ლილვების მუშაობის მონიტორინგი, თვითმფრინავის სადესანტო მექანიზმი, ძრავის სამაგრები, ამწეების ბუმები, წამყვანი ლილვები, ტანკები და წნევის ჭურჭელი.
  • საწარმოო ზონა. შემობრუნებული შედუღების ნაკერები, გამაგრებული ნაკერები, ჩამოსხმა, კომპოზიტური მასალების გამძლეობის ტესტირება.
  • თვითმფრინავის ნაწილების, ქარის ტურბინების, ძრავების მასალების შემოწმება.

ნაკლოვანებების დეტექტორების გამოყენება საზღვარგარეთ

მრეწველობაში მეოცე საუკუნის 50-იან წლებში დაიწყო ულტრაბგერითი ხარვეზების დეტექტორების გამოყენება. შემდეგ შეიქმნა სანათური მოწყობილობების პირველი სერია. გასულ დროში დაგროვდა დიდი გამოცდილება ულტრაბგერითი კონტროლის მეთოდის გამოყენებაში.

ევროპულ ქვეყნებში ხარვეზების გამოვლენამ ძლიერი პოზიცია დაიკავა. იგი შეადგენს პროდუქტის მთლიანი შემოწმების მოცულობის მესამედს. ასევე აღინიშნა, რომ შრომის ავტომატიზაციის მიუხედავად, ამ მეთოდს ყველაზე მეტი ყურადღება ექცევა.

ეს განპირობებულია იმით, რომ მიმდინარეობს დიდი სამუშაოებიობიექტები, როგორიცაა ატომური ელექტროსადგურები, სხვადასხვა დანიშნულების მილსადენები, ლითონის კონსტრუქციები, სატრანსპორტო საშუალებები და ა.შ. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სტრუქტურის გამორჩეული თვისებაა მათი მრავალფეროვნება, რაც ართულებს ავტომატიზაციის გამოყენებას.

ინსტრუმენტების გამოყენება შიდა ინდუსტრიაში

შიდა ინდუსტრიაში ულტრაბგერითი კონტროლი წამყვან პოზიციას იკავებს. ამას მოწმობს სპეციალისტების რაოდენობა, რომლებიც ასეთ საქმიანობით არიან დაკავებულნი. მაგალითად, 1994 წლიდან 2000 წლამდე, ურალის სერტიფიცირების ცენტრის მიხედვით, 1475 ხარვეზის დეტექტორის ტესტირება მოხდა. აქედან 38% გახდა ექოსკოპიური მეთოდის პროფესიონალი სპეციალისტი. გამორჩეულია, რომ დასაქმებულთა დიდი უმრავლესობა დაფუძნებულია შედუღების ნაკერების კონტროლზე.

როგორ მუშაობს მანქანა

ულტრაბგერითი ხარვეზების დეტექტორის მოქმედება ეფუძნება პულსირებულ გამოსხივებას. ასახული ულტრაბგერითი ტალღები ფიქსირდება და შესაძლებელს ხდის დეფექტების აღმოჩენას. მოკლე რადიოტალღები იცვლება B1-I3 პიეზოფილების საშუალებით. ისინი მრავლდებიან შემაერთებელი ფენის მეშვეობით მასალის მეშვეობით განივი მიმართულების სხივის სახით.

ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორის მუშაობა
ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორის მუშაობა

ულტრაბგერითი ასახული ვიბრაციები მოქმედებს პიეზოელექტრიკულ ფირფიტებზე B1 B3. ხდება EMF გააქტიურება, რომელიც ძლიერდება, იცვლება და შედის ხარვეზის დეტექტორის სასიგნალო მოწყობილობაში.

მთავარი კონტროლის მეთოდები

არსებობს კონტროლის სხვადასხვა მეთოდი. ყველაზე გავრცელებული, უაღრესად ეფექტური, მოიცავს:

  • ექო-გზა;
  • მეთოდისარკე-ჩრდილის საფუძველზე;
  • ჩრდილოვანი მიღება.

რისგან შედგება ხარვეზის დეტექტორი?

რისგან შედგება ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორი? სქემა წარმოდგენილია:

  • პულსის გენერატორი;
  • დეფექტის მაჩვენებელი;
  • ფართოზოლოვანი გამაძლიერებელი მოწყობილობა;
  • დროის ამპლიტუდის გათანაბრების ინსტრუმენტი;
  • ძაბვის სტაბილიზატორი;
  • კონვერტაციის მოწყობილობა.
ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორის წრე
ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორის წრე

ერთეულის დიაგრამა

მოწყობილობების ელექტრული სქემები, როგორიცაა ულტრაბგერითი ხარვეზების დეტექტორები, საკმაოდ რთულია.

მოწყობილობის მუშაობის პრინციპი უფრო ადვილად გასაგებია, თუ ყურადღებით წაიკითხავთ მის სტრუქტურას. როგორ იმუშაოთ მოწყობილობასთან, როგორიცაა ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორი, ინსტრუქცია გეტყვით.

ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორის ინსტრუქცია
ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორის ინსტრუქცია

თანამედროვე მოწყობილობის ძირითადი ბლოკები მუშაობს შემდეგი პრინციპით:

  • ზონდის პულსის გენერატორი წარმოქმნის ელექტრულ ვიბრაციებს, რომლებიც აღაგზნებს ულტრაბგერითი ტალღებს გადამცემში.
  • დეფექტიდან ასახული ულტრაბგერითი სიგნალები მიიღება იგივე (კომბინირებული წრე ან სხვა ცალკე წრე) გადამყვანი. სიგნალები გარდაიქმნება ელექტრულ იმპულსებად, რომლებიც იკვებება გამაძლიერებლის შესასვლელში.
  • დროის მომატების კონტროლი კონტროლდება დროის მგრძნობელობის კონტროლის (TCG) სისტემით.
  • სასურველ მნიშვნელობამდე გაზრდილი, სიგნალი შეყვანილიაელექტრული სხივის ინდიკატორი და დეფექტის ავტომატური დეტექტორი (ADD).
  • სინქრონიზაციის მოწყობილობა უზრუნველყოფს დროის აუცილებელ თანმიმდევრობას მოწყობილობის ყველა კვანძის ზონის ფუნქციონირებისთვის ერთდროულად პულსის გენერატორის დაწყებასთან ერთად (ან გარკვეული შეფერხებით). ეს ხელს უწყობს ელექტრული სხივის ინდიკატორის გაწმენდის გენერატორის დაწყებას.
  • Sweep შესაძლებელს ხდის ჩამოსვლის დროით განასხვავოთ ამრეკლავი ობიექტების სიგნალები, რომლებიც განლაგებულია გადამყვანისგან სხვადასხვა მანძილზე. სინქრონიზატორი ასევე პასუხისმგებელია TCG და ASD ერთეულების კონტროლზე.
  • მოწყობილობები ივსება მოწყობილობებით, რომლებიც ზომავენ არეკლილი პულსის ამპლიტუდას და მისვლის დროს. მათი ჩართვის სქემა მზადდება სხვადასხვა ვარიაციით. საზომი მოწყობილობა ამუშავებს გამაძლიერებლიდან მიღებულ სიგნალებს სინქრონიზაციის მოწყობილობიდან სიგნალის გადაცემის დროის გათვალისწინებით და აძლევს ციფრულ ინდიკატორებს ელექტროსხივის ინდიკატორზე ან ცალკეულ ეკრანზე.

მოწყობილობის დაყენება

ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორის დაყენება იწყება ძაბვის გადამყვანში სტაბილური გენერირების დაყენებით. ამ შემთხვევაში, რეზისტორის R39 შერჩევა ხორციელდება. შემდეგ მიიღება სასურველი გამეორების სიჩქარე (120-150 imp/s), არჩეულია რეზისტორი R2.

ამპლიტუდის მაჩვენებელი 70-80 imp/s მიიღწევა V1 დინისტორის არჩევით. შემდეგ შეირჩევა კონდენსატორები C22 და C26, რომლებიც ადგენენ ცვლილების საზღვრებს R30 და R35 რეზისტორების მბრუნავი ძრავებით და დაყოვნების ერთჯერადი ვიბრატორების იმპულსების ხანგრძლივობას (10-25 μs)და კონტროლირებადი ზონა (7-45 µs).

შეამოწმეთ მოწყობილობა

ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორის შემოწმება ხორციელდება სხვადასხვა გზით:

ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორის შემოწმება
ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორის შემოწმება
  • პირველი არის ელექტრულ წრეში ჩართვა სპეციალური სიმულაციური მოწყობილობის, რომელიც გამოსცემს სატესტო სიგნალს. ამ მოწყობილობის მინუსი არის ჩარევა მოწყობილობის წრეში და აკუსტიკური ბლოკის შემოწმების შეუძლებლობა.
  • ასევე ცნობილია მეთოდი, რომელიც ხორციელდება ექო სიგნალების სიმულაციური გზით, მათი ემისია ტიუნინგის თარგში. შემდეგ მიღების შემდეგ მოწმდება ხარვეზის დეტექტორის მთელი ელექტრო-აკუსტიკური გზა. იგი მოიცავს მოწყობილობის ელექტრული განყოფილების ემისიურ და მიმღებ ნაწილებს, რომლებიც შეესაბამება PET-ს და PET-ის ბლოკთან დამაკავშირებელ ელექტრო კაბელებს. ასეთი შემოწმების მინუსი არის მეთოდის გამოყენება მხოლოდ ხარვეზების დეტექტორებისთვის ულტრაბგერითი ვიბრაციების უწყვეტი გამოსხივებით და სიგნალის დამუშავება დოპლერის ეფექტის საფუძველზე. ეს გამოსავალი მიუღებელია მთელ მსოფლიოში გავრცელებული მოწყობილობების უმრავლესობის თანამედროვე მოდელების კონტროლისთვის.
  • ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორის შემოწმება სხვა გზით ხორციელდება. იგი ეფუძნება იმ ფაქტს, რომ აკუსტიკური ბლოკი დამონტაჟებულია ტიუნინგის ნიმუშზე საკონტაქტო სითხის გამოყენებით ნიმუშის ზედაპირზე. ამრიგად, აკუსტიკური კავშირი უზრუნველყოფილია ნიმუშსა და აკუსტიკური ერთეულს შორის. აკუსტიკური ერთეული ასხივებს ულტრაბგერით ტალღებს ნიმუშში. შიდა რეფლექტორიდან არეკლილი ექო მიიღება ნიმუშში და ძლიერდება. არის დროებითი შერჩევა, რომელიც იკვებებამოწყობილობის ინდიკატორები. დანაყოფის ხარისხი ფასდება ინდიკატორების მუშაობის დონით. ამ მეთოდის განსახორციელებლად გამოიყენება ლითონის ან ორგანული მინისგან დამზადებული მოწყობილობები შიგნით მდებარე რეფლექტორებით. მსგავს მოწყობილობებს იყენებს ხარვეზების დეტექტორების ყველა წამყვანი მწარმოებელი მთელს მსოფლიოში.

ნაკლოვანებების დეტექტორის პოპულარული მოდელები

ულტრაბგერითი ხარვეზების დეტექტორები მწარმოებლებისგან, როგორიცაა OmniScan, Epoch, Sonic, Phasor, შეიძლება აღინიშნოს მაღალი ხარისხის მოწყობილობების ფართო სიიდან. ხოლო საშინაო მოწყობილობებს შორის ყურადღება უნდა მიაქციოთ ბრენდებს UD-2, UD-3, "Peleg", A1212 სერიის მოწყობილობებს. ისინი სანდოა.

UD სერიის საშინაო მოწყობილობები შეიძლება კლასიფიცირდეს როგორც უნივერსალური, რადგან მათ არა მხოლოდ აქვთ გაზომვების და ტექნიკური შესაძლებლობების ფართო სპექტრი, არამედ შეუძლიათ მუშაობა სხვადასხვა რეჟიმში, პირობებიდან და კონკრეტული მიზნებიდან გამომდინარე. ფართო ეკრანის სინათლისა და ხმის ინდიკატორის არსებობა აადვილებს მოწყობილობასთან მუშაობას.

ულტრაბგერითი ხარვეზების დეტექტორების უცხოელი მწარმოებლები აწარმოებენ მოწყობილობებს მოქნილი პარამეტრებით. მათ აქვთ მსუბუქი, გამძლე სხეული, მცირე ზომის. ეს არ არის მხოლოდ ხარვეზების დეტექტორები, არამედ უნივერსალური მოწყობილობები ჩვეულებრივი მუშაკისთვის.

ულტრაბგერითი ხარვეზების დეტექტორების მწარმოებლები
ულტრაბგერითი ხარვეზების დეტექტორების მწარმოებლები

მაგალითად, ძლიერი OmniScan დაფუძნებულია ეტაპობრივ მასივებზე. ეს შესაძლებელს ხდის გაზომვის შესაძლებლობების გაფართოებას და ზუსტი შედეგის მიღებას.

აღჭურვილობის ფართო სეგმენტი არ არისუნდა დააბნიოს მყიდველი. ყოველივე ამის შემდეგ, ულტრაბგერითი ხარვეზების დეტექტორების ტექნიკური მახასიათებლები განსხვავებულია და თითოეულ მოწყობილობას აქვს თავისი უპირატესობები და ეფექტურია გარკვეულ პირობებში გამოყენებისას.

ულტრაბგერითი ხარვეზების დეტექტორების ტექნიკური მახასიათებლები
ულტრაბგერითი ხარვეზების დეტექტორების ტექნიკური მახასიათებლები

უნივერსალური ულტრაბგერითი ხარვეზის დეტექტორი, მოწყობილობა მცირე ზომებით, მოწყობილობა, რომელიც მუშაობს დაბალ სიხშირეებზე, მოწყობილობა აღჭურვილია დამცავი ჩანთით - ასეთი მდიდარი დიაპაზონი შესაძლებელს ხდის იპოვოთ შესაფერისი მოწყობილობა, რომელიც შექმნილია ელემენტების შესამოწმებლად მასალების ფართო არჩევანი.

რა უნდა ვეძებოთ ყიდვისას?

მოწყობილობის ყიდვისას ყურადღება მიაქციეთ შემდეგ ინდიკატორებს:

  • მოწყობილობის პორტაბელურობა. საუკეთესო მაჩვენებელია მოწყობილობის მსუბუქი წონა. თუ მოწყობილობა კომპაქტურია, მაშინ ეს ორმაგად კარგია.
  • გამოყენების სიმარტივე. რაც უფრო ნაკლებია დამატებითი პარამეტრები, მით უფრო ადვილია მოწყობილობასთან მუშაობა.
  • გასაგები ინტერფეისი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ხშირად, სპეციალური მომზადების გარეშე, დამწყები უბრალოდ ვერ ხვდებიან. ინტერფეისი ნამდვილად მკაფიო უნდა იყოს ისე, რომ ამა თუ იმ ვარიანტის ჩართვისას პრობლემები არ შეგექმნათ.
  • საგარანტიო ბარათისა და სერვისის ხელმისაწვდომობა. ფრთხილად იყავით აღჭურვილობის მომწოდებლებთან და გამყიდველებთან.
  • მოწყობილობა შესაფერისი უნდა იყოს საზღვარგარეთ წარმოებული პიეზოელექტრული გადამყვანებისთვის. იგივე ეხება შიდა მოწყობილობის ყიდვისას.
  • აქვს მკაფიო, კარგად დაწერილი საოპერაციო სახელმძღვანელო.

გირჩევთ: