Nyelv :
SWEWE Tag :Bejelentkezés |Bejegyzés
Keresés
Enciklopédia közösség |Enciklopédia válaszok |Küldje el kérdését |Szókincs |Feltöltés ismeretek
Előző 1 Következő Válassza ki a Pages

Roncsolásmentes vizsgálat

Roncsolásmentes vizsgálati technológia, amely roncsolásmentes vizsgálat, a vizsgált anyag nem pusztul el az eredeti állapotába, a kémiai jellege az előfeltétele a minőség megszerzése és analit kapcsolatos tartalom jellege vagy összetétele, mint a fizika, a kémia intelligencia ellenőrzésére használt módszereket.

Szakmai beállítások

Szakmai cím: Roncsolásmentes Testing Technology

Szakmai kód: 590223Képzés célja: a szakmai képzés alkalmazkodni a modern gépek feldolgozóipari termelés, az építőipar, menedzsment és szolgáltatási vonalon kell erkölcsi, szellemi, fizikai és esztétikai fejlődés egy átfogó, roncsolásmentes vizsgálatok technikákat elsajátítani az alapvető képességek és alapkészségek személyzet; fókusz képes fejleszteni a diákok képességét NDT felkészülés folyamatát, és összeállította a folyamat szerint a tényleges működését, és teljes körű értékelésére a vizsgálati eredmények helyes. Termelés, az építőipar, az irányítás és a szállítás nagyobb első vonalbeli pályázatát a technikai személyzet.

Főételek: matematika, angol, számítástechnika és alkalmazása, elvek és technikák a fizika, az elektromos és elektronikai technológia, fém anyagot és a hőkezelés, hegesztés technika, az alapokat a nyomástartó berendezések, radiográfiai vizsgálat, ultrahangos vizsgálat, penetrációs vizsgálat, mágnesporos, roncsolásmentes vizsgálat új technológia, átfogó bevezető képzés, integrált készségek gyakorlat és a minőségirányítás.

Szakmai áttekintés

Roncsolásmentes tesztelési és roncsolásmentes értékelési technikák alapján dolgozzák ki a fizika, anyagtudomány, törésmechanika, gépészet, elektronika, számítástechnika, az informatika és a mesterséges intelligencia tudományág, mint például a mérnöki és műszaki alkalmazások egy ajtó. A fejlesztés a modern ipar és a tudomány és a technológia, roncsolásmentes anyagvizsgálat roncsolásmentes értékelési technikák egyre inkább a különböző ipari és tudományos ágazatok fontos, nem csak a termék minőség-ellenőrzés annak pótolhatatlan szerepe elismerte számos tudományos és műszaki személyzet és üzleti és működtetése az üzem ellenőrző berendezések is fontos szerepet játszik.

NDT NDT (roncsolásmentes vizsgálatot), a használata az akusztikai, optikai, mágneses és elektromos tulajdonságok, stb, anélkül, hogy rontja vagy befolyásolja a teljesítményét a vizsgálat tárgya, hogy kell használni előfeltétele a létezését hibák vagy egyenetlenségek a vizsgálat tárgya, hogy kimutatható, mivel a méret a hibák, helye, jellege és mennyisége az információkat, majd együttesen határozzák meg a műszaki állapota a téma objektum található (pl., vagy nem szakképzett, hátralévő életét, stb), az összes technikai eszközök.

Összehasonlítva a roncsolásos vizsgálat, NDT a következő legjellemzőbb vonásait:

(1) A nem destruktív

(2) egy átfogó

(3) az egész

(4) A megbízhatósági problémák

Roncsolásmentes vizsgálat a rutin technikák és szokatlan felderítési technológiák. Rutin tesztelés technológia: Ultrahangos vizsgálat Ultrahangos vizsgálat (rövidítése UT), a sugárzás kimutatására radiológiai vizsgálata (rövidítése RT), mágnesporos mágnesporos (rövidítése MT), penetrációs vizsgálat Folyadékbehatolásos vizsgálat (rövidítése PT), örvényáramos vizsgálat Eddy áram Testing (ET rövidítések ). Szokatlan roncsolásmentes technikák: Akusztikus emissziós akusztikus emissziós (AE rövidítése), az infravörös érzékelő infravörös (IR rövidítés), lézer holografikus érzékelő holografikus Roncsolásmentes Testing (rövidítése HNT) és így tovább.

Elvének alkalmazása a

Vannak szemrevételezés NDT módszer általánosan használt röntgen-vizsgálat, ultrahang vizsgálat, mágnesporos és folyékony penetrációs tesztelés négy. Egyéb roncsolásmentes vizsgálati módszerek: örvényáramos vizsgálat, akusztikus emissziós vizsgálat, hőtérkép, infravörös, szivárgásteszt, AC mező mérési technikák, mágneses fluxus szivárgás ellenőrzés, kimutatási módszerek, mint például a far-field teszt.

NDT anyag a hang, a fény, a mágneses és elektromos tulajdonságok, stb, anélkül, hogy csorbítaná vagy teljesítményének befolyásolása az észlelési objektum az előfeltétele a létezését hibák vagy egyenetlenségek a vizsgált objektum észlelésekor, a hiba nagysága adott, a helyzet jellegét és mennyiségét az információ. Összehasonlítva a roncsolásos vizsgálat, NDT jellemzői a következők. Az első egy nem-destruktív, mert nem károsítja, amikor használják, hogy az észlelési teljesítmény az érzékelési tárgy; átfogóság Másodszor, mivel a detektálás roncsolásmentes és így kimutatható objektumot észlel, amikor a teljes, 100%-a szükséges Ez a roncsolásos vizsgálat lehetetlen, a harmadik a teljes, pusztító felismerés általában csak érvényes tesztelési nyersanyagok, mint például a gépészeti általánosan használt feszültség, tömörítés, hajlítás, stb, a roncsolásos vizsgálat gyártási alapanyagok, késztermékek és az áru, kivéve, ha a szolgáltatás nem áll készen, hogy hagyja, hogy továbbra is, különben nem roncsolásos vizsgálat, és a roncsolásmentes vizsgálat anélkül, hogy károsítaná a tárgy kimutatható használata miatt a teljesítmény. Ezért nem csak a felhasznált nyersanyagok a gyártás, a közbenső lépés a folyamat, amíg a végső, kész termék a vizsgálat teljes, hanem a szolgáltatást a berendezés a vizsgálathoz.

Besorolás

1 ultrahangos vizsgálata

Az alapelv az ultrahangos vizsgálatok a következők: az ultrahang a felületen (felületi akusztikai impedancia össze két különböző média), valamint a reflexió és fénytörés ultrahang terjedési közép folyamatban bomlás kibocsátó ultrahangos hullámok, hogy a szonda alkatrészeket foglaltak le vevő veszi a visszavert ultrahang-szonda (reflexiós módszer) vagy a továbbított hullám után lefoglalt alkatrészek (átviteli mód), annak érdekében, hogy jelenlétének kimutatása alkatrészek hibák, és keresse hibák a felületen (hiba, vagy az alján), a minőségi és mennyiségi.

Ultrahangos vizsgálat főleg a kimutatására lemezek, csövek és rudak, öntvények, kovácsolt és varratok, valamint a hidak, a lakásépítés és az egyéb beton épít.

2-ray ellenőrzés

Az alapelvek sugárzásérzékelő a következők: a sugárzás (X-sugarak, γ-sugárzás és a neutron-sugárzás) csillapítása jellemzői a terjedési a közegben, amikor, még akkor is, ha az intenzitás a sugárzási oldalról amelybe a darabokat lefoglalt volt, és a lefoglalt hiba miatt darab az alapanyag, a csillapítás jellemzői a különböző sugarak segítségével ray intenzitása, miután lefoglalt tárgyak egyenetlen lesz, a filmes, a képernyő, a közvetlen megfigyelés és más módszerek, hogy észleli a sugárzás erőssége az volt, lefoglalt alkatrészeket, akkor lehet meghatározni, az ellenkező fogta a felszíni vagy belső hibák (heterogén pont).

Jelenleg a legfontosabb az egyik sugár detektor észleli mechanikus fegyverek, hajógyártás, elektronika, repülőgépipar, petrolkémiai és más területeken öntés, hegesztés, stb használják.

3. mágnesporos

Mágneses detektálás az alapelv: a mágneses tulajdonságait az alapanyag hibák (vonakodás) típusú mágneses erővonalak áthaladó hibája a szubsztrátum hajlítási, és elkerülje a hordozó felszínén, a szivárgási mágneses mező képződik. Ha a meghibásodás szivárgás mágneses térerősség elegendő adszorpciója mágneses részecskék, akkor egy nagyobb méretű, mint maga a hiányosság, a kontraszt magasabb a megfelelő mágneses jelek a hiba, amely jelzi a hiba jelenlétét.

Jelenleg mágnesporos elsősorban fém öntvények, kovácsolt és hegesztett tesztelés.

4.. Folyadékbehatolásos vizsgálat

Az alapelv penetrációs tesztelés: a használata, és beszivárog a kapilláris szerepének hibák a belső falára, hogy átjárja a beszivárgás a hiba, a többlet után tud adszorbeálódni permeátum permeátum maradék hibák ellentétben képalkotó anyagot alkotnak egy nagyobb magas, a méret a kibővített hiba képalkotó elősegíti az emberi szem számára megfigyelés.


Előző 1 Következő Válassza ki a Pages
Használó Felülvizsgálati
Nincs még hozzászólás
Én is kommentálom [Látogató (3.134.*.*) | Bejelentkezés ]

Nyelv :
| Ellenőrző kód :


Keresés

版权申明 | 隐私权政策 | Szerzői jog @2018 A világ enciklopédikus tudás