Вихретоковый контроль презентация

Содержание

Намагничивание и магнитные свойства материалов

Слайд 1Вихретоковый контроль


Слайд 2Намагничивание и магнитные свойства материалов


Слайд 3Магнитная индукция (В)
Магнитная индукция в системе Си измеряется в теслах (Тл),а

в системе СГС в гауссах.

1 Тл =10 4 Гс

Слайд 4Магнитный поток (Ф) и Напряженность (Н)


Слайд 5Петля магнитного гистерезиса


Слайд 6Остаточная индукция, Коэрцитивная сила, Магнитная индукция насыщения


Слайд 7Электромагнитная индукция


Слайд 8Магнитный поток


Слайд 9Электродвижущая сила


Слайд 10Потокосцепление катушки


Слайд 11Самоиндукция


Слайд 12Индуктивность


Слайд 13Ферромагнитный сердечник и индуктивность


Слайд 14Направление тока и ЭДС


Слайд 15Индуктивность и ЭДС


Слайд 16Колебательный контур


Слайд 17Основные формулы колебательного контура


Слайд 18Вихревые токи


Слайд 19Плотность электрического тока


Слайд 20Физика вихретокового контроля


Слайд 21Проникновение вихревых токов


Слайд 22Чем выше частота тока тем меньше проникновение вихревых токов


Слайд 23Выбор частоты в зависимости от шероховатости


Слайд 24Выявление трещины под катушкой


Слайд 25Активное 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 26Индуктивное 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 27Методы повышения чувствительности катушки


Слайд 28Виды вихретоковых преобразователей


Слайд 29Вихретоковый преобразователь


Слайд 30Параметрический преобразователь


Слайд 31Параметрический преобразователь и ОК


Слайд 32Трансформаторный ВТП


Слайд 33Взаимодействие трансформаторного вихретокового ВТП с объектом контроля без дефекта


Слайд 34Взаимодействие трансформаторного вихретокового ВТП с объектом контроля без дефекта


Слайд 35Проходные и накладные ВТП


Слайд 36Накладные ВТП


Слайд 37Накладные ВТП с различными видами катушек
1, 2 – Возбуждающая и измерительная

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

Слайд 38Проходные ВТП


Слайд 39Наружные и внутренние проходные ВТП
1 – Объект контроля
2 – Возбуждающая катушка.


3 – Измерительная катушка

Слайд 40Линейные и погруженные вихретоковые преобразователи


Слайд 41Комбинированные ВТП с проходной возбуждающей и накладной измерительной катушкой


Слайд 42Абсолютной и дифференциальный ВТП

а) Абсолютный б) Дифференциальный

Слайд 43Метод высших гармоник
Метод высших гармоник основан на возбуждении синусоидального магнитного поля

с большой амплитудой напряженности. Материал под преобразователем намагничивается до состояния близкого к насыщению, при этом проявляются нелинейные свойства материала, а в электрическом сигнале преобразователя появляются высшие гармоники, анализ которых позволяет судить о состоянии металла.


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика