СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Физические основы вихретоковой дефектоскопии

Категория: Технология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Физическую сущность метода можно пояснить следующим образом.

Пусть имеются две рядом расположенные катушки..... 

 

 

Просмотр содержимого документа
«Физические основы вихретоковой дефектоскопии»

Тема урока: Физические основы вихретоковой дефектоскопии.

Цель урока: изучение сущности технологии вихретоковой дефектоскопии.

Физическую сущность метода можно пояснить следующим образом.

Пусть имеются две рядом расположенные катушки (например, трансформатор без сердечника).

Если по первой I катушке (рис.1) пропустить ток, то при изменении силы тока в ней или

при изменении положения катушек во второй II наводится электродвижущая сила (ЭДС). В процессе контроля второй катушкой является контролируемое изделие, в котором наводятся вихревые токи (рис. 2).

Рис.1. Схема из двух взаимосвязанных Рис. 2. Схема образования вихревых токов в катушек. контролируемом объекте:

I — катушка; II — контролируемый объект

катушек.

Вихревые токи в металле текут в поверхностном слое со стороны источника поля. Интенсивность и распределение вихревых токов в изделии зависят от его геометрических размеров и электромагнитных параметров. При наличии дефектов в изделии увеличивается сопротивление поверхностного слоя, что приводит к ослаблению вихревых токов, которое регистрируется катушкой-датчиком.

Таким образом, электромагнитные методы контроля основаны на регистрации изменения поля вихревых токов, наводимых в изделии.












Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!