Вихретоковый контроль презентация

Содержание

Слайд 2

Намагничивание и магнитные свойства материалов

Намагничивание и магнитные свойства материалов

Слайд 3

Магнитная индукция (В) Магнитная индукция в системе Си измеряется в

Магнитная индукция (В)

Магнитная индукция в системе Си измеряется в теслах (Тл),а

в системе СГС в гауссах.
1 Тл =10 4 Гс
Слайд 4

Магнитный поток (Ф) и Напряженность (Н)

Магнитный поток (Ф) и Напряженность (Н)

Слайд 5

Петля магнитного гистерезиса

Петля магнитного гистерезиса

Слайд 6

Остаточная индукция, Коэрцитивная сила, Магнитная индукция насыщения

Остаточная индукция, Коэрцитивная сила, Магнитная индукция насыщения

Слайд 7

Электромагнитная индукция

Электромагнитная индукция

Слайд 8

Магнитный поток

Магнитный поток

Слайд 9

Электродвижущая сила

Электродвижущая сила

Слайд 10

Потокосцепление катушки

Потокосцепление катушки

Слайд 11

Самоиндукция

Самоиндукция

Слайд 12

Индуктивность

Индуктивность

Слайд 13

Ферромагнитный сердечник и индуктивность

Ферромагнитный сердечник и индуктивность

Слайд 14

Направление тока и ЭДС

Направление тока и ЭДС

Слайд 15

Индуктивность и ЭДС

Индуктивность и ЭДС

Слайд 16

Колебательный контур

Колебательный контур

Слайд 17

Основные формулы колебательного контура

Основные формулы колебательного контура

Слайд 18

Вихревые токи

Вихревые токи

Слайд 19

Плотность электрического тока

Плотность электрического тока

Слайд 20

Физика вихретокового контроля

Физика вихретокового контроля

Слайд 21

Проникновение вихревых токов

Проникновение вихревых токов

Слайд 22

Чем выше частота тока тем меньше проникновение вихревых токов

Чем выше частота тока тем меньше проникновение вихревых токов

Слайд 23

Выбор частоты в зависимости от шероховатости

Выбор частоты в зависимости от шероховатости

Слайд 24

Выявление трещины под катушкой

Выявление трещины под катушкой

Слайд 25

Активное и индуктивное сопротивление Активное сопротивление - это сопротивление цепи

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

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

Методы повышения чувствительности катушки

Слайд 28

Виды вихретоковых преобразователей

Виды вихретоковых преобразователей

Слайд 29

Вихретоковый преобразователь

Вихретоковый преобразователь

Слайд 30

Параметрический преобразователь

Параметрический преобразователь

Слайд 31

Параметрический преобразователь и ОК

Параметрический преобразователь и ОК

Слайд 32

Трансформаторный ВТП

Трансформаторный ВТП

Слайд 33

Взаимодействие трансформаторного вихретокового ВТП с объектом контроля без дефекта

Взаимодействие трансформаторного вихретокового ВТП с объектом контроля без дефекта

Слайд 34

Взаимодействие трансформаторного вихретокового ВТП с объектом контроля без дефекта

Взаимодействие трансформаторного вихретокового ВТП с объектом контроля без дефекта

Слайд 35

Проходные и накладные ВТП

Проходные и накладные ВТП

Слайд 36

Накладные ВТП

Накладные ВТП

Слайд 37

Накладные ВТП с различными видами катушек 1, 2 – Возбуждающая

Накладные ВТП с различными видами катушек

1, 2 – Возбуждающая и измерительная

обмотки, 3 – ОК, 4 – магнитопровод, 5 - концентратор
Слайд 38

Проходные ВТП

Проходные ВТП

Слайд 39

Наружные и внутренние проходные ВТП 1 – Объект контроля 2

Наружные и внутренние проходные ВТП

1 – Объект контроля
2 – Возбуждающая катушка.


3 – Измерительная катушка
Слайд 40

Линейные и погруженные вихретоковые преобразователи

Линейные и погруженные вихретоковые преобразователи

Слайд 41

Комбинированные ВТП с проходной возбуждающей и накладной измерительной катушкой

Комбинированные ВТП с проходной возбуждающей и накладной измерительной катушкой

Слайд 42

Абсолютной и дифференциальный ВТП а) Абсолютный б) Дифференциальный

Абсолютной и дифференциальный ВТП

а) Абсолютный б) Дифференциальный

Имя файла: Вихретоковый-контроль.pptx
Количество просмотров: 30
Количество скачиваний: 0