Способ измерения угла наклона поверхностных трещин

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения угла наклона поверхностных трещин в электроприводя1чих объектах. Повышение точности измерения угла наклона поверхностных трещин достигается путем ослабления влияния глубины трещин на результат измерения. В процессе измерения определяют падение напряжения между точками, размещенными на одинаковом расстоянии X друг от друга. При первом измерении эти точки удалены от берегов трещины на расстояния Л и В, а при втором на расстояния R и А соответственно , где А -«--В X, А/В 3. 2 ил. t

СО1ОЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (19) (И) (51} 4 G 01 N 27/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPbITHA (2! ) 4258588/? 5-28 (22) 24.04.87 (46) 07,12,88. Бюл. У 45 (71) Всесоюзный заочный машиностроительный институт (72) П.Н.Шкатов, В.Е.Шатерников, Н.В.Давыдов и А.К.Денель (53) 620.179.18(088.8) (56) Гуряев А.П. Металловедение.

M.: Металлургия, 1986, с. 65-70.

Измеритель глубины трещин

ХРТ-705. Инструкция Operating instruction Krautzkamer W. Germany, Koln. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА

ПОВЕРХНОСТНЫХ ТРЕ111ИН (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения угла наклона поверхностных трещин в электроприводящих объек,тах. Повышение точности измерения угла наклона поверхностных трещин достигается путем ослабления влияния глубины трещин на результат измерения.

В процессе измерения определяют падение напряжения между точками, размещенными на одинаковом расстоянии

Х друг от друга. При первом измерении эти точки удалены от берегов трещины на расстояния А и В, а при втором на расстояния В. и А соответственно, где А + .В = Х, А/В 3.

2 ил.

1442898

ЗО

50

Изобретение относится к контроль" но-измерительной технике и может быть использовано для измерения угла наклона поверхностных трещин на металлах с помощью электрических средств.

Цель изобретения — повышение точности измерения путем снижения влияния на результат измерения точности установки измерительных контактов относительно берегов трещины.

На фиг. 1 представлена схема реализации способа измерения; на фиг. 2— график зависимости отношения измеряемых напряжений от угла наклона относительно нормали к поверхности контролируемого изделия.

Токовые электроды, подводящие электрический ток к изделию, на фиг. 1 обозначены позициями 1 и 2, . измерительные (потенциальные) электроды позициями 3, 4 и 5, б. X— расстояние между электродами при первом и втором измерении соответственно; U и П измеряемые падения напряжения вдоль силовых линий тока при первом и втором измерения, соответственно; S u S — ось трещины;

А и В расстояние, на котором устанавливают соответственно электроды

3 и 4 от оси трещины при первом измерении и электроды 5 и б при вто- ром измерении. с — угол наклона трещины относительно нормали к по верхности; h — глубина трещины, h = $0; Π— "устье" окончания трещины.

Пример. Выполнение измерения угла наклона поверхности трещины.

К контролируемому иэделию с помощью электродов 1 и 2 подводят постоянный ток заданной. величины (фиг. 1), Ток направляют так, чтобы силовые линии его проходили поперек оси S-S трещины. Проводят первое измерение. Устанавливают измерительные электроды на поверхность на фиксированном расстоянии между ними, равном Х. Ось трещины S-S проходит между электродами на расстоянии А от измерительного электрода 3 по ходу

25 силовых линий электрического тока.

Измеряют микровольтметром падение напряжения U между электродами 3 и 4.

Затем проводят второе измерение.

Расстояние между электродами равно

Х. Ось трещины S"S проходит также между электродами 5 — 6 на расстоянии А от первого электрода б по ходу силовых линий электрического тока.

Измеряют микровольтметром падение напряжения между электродами 5 и 6.

Определяют отношение напряжений U и U, по величине которого и по графику на фиг. 2 определяют угол наклона трещины. График построен экспериментально по образцам с заданным углом наклона и размерами трещин и изделия.

Способ обеспечивает высокую точность измерения, особенно на значениях угла наклона трещин, близких к о

90, т.е. на горизонтальных поверхностных трещинах. Точное значение угла наклона и глубины трещин позволяет определить ремонтопригодность дорогостоящих изделий и тем самым сэкономить значительные средства.

Формула изобретения

Способ измерения угла наклона поверхностных трещин, заключающийся в том, что пропускают эл трический ток. через участок изделия с трещиной, измеряют на двух разных участках падение напряжения на фиксированном расстоянии Х вдоль силовых линий электрического тока и по отношению измеренных напряжений определяют результат измерения, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения точности измерения, электрический ток пропускают поперек трещины, падение напряжения измеряют между точками, расположенными по разные стороны трещины, первый раз падение напряжения измеряют между точками, удаленными от первого и второго краев трещины на расстояния А и В соответственно, а второй раз — на расстояния В и А соответственно, где

А + В = Х, А/В 3.

1442898 уl

Т5 30 45 бО 75

9uz7

Составитель И. Кесоян

ТехредЛ.Сердюкова Корректор С. Черни

Редактор Е. Папп

Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 6378/41

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ измерения угла наклона поверхностных трещин Способ измерения угла наклона поверхностных трещин Способ измерения угла наклона поверхностных трещин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам контроля качества сварки-меж .элементных соединений свинцовых аккумуляторов в процессе их производства

Изобретение относится к способам кондуктометрического контроля и может быть использовано в деревообрабатывающей промышленности

Изобретение относится к способам неразрушающего контроля материалов и может быть использовано в химической , машиностроительной, металлургической и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к способам испытаний материалов и может быть использовано при оценке работоспособности изделий, эксплуатируемых при высоких температурах и напряжениях

Изобретение относится к области исследования и контроля материалов с помощьн)электрических средств

Изобретение относится к области неразрушающего к:онтрол я и может использоваться для измерения удельной электрической проводимости неферромагнитных проводящих изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю электропроводящих изделий и может быть использовано в машиностроении для контроля толщины и качества упрочненных слоев конструкционных сталей, получаемых при термической и химико-термической обработке, а также для контроля металлизационных и гальванических покрытий

Изобретение относится к неразрушающему контролю объектов и может быть использовано для измерения параметров процесса коррозии металлов в электропроводящих жидких средах с целью диагностики состояния технологического оборудования и трубопроводов, используемых для переработки и транспортировки жидких электропроводящих сред, например нефти

Изобретение относится к области анализа материалов с использованием электрических средств, в частности измерения электрического сопротивления материалов, и может быть использовано при определении локальных дефектов изоляции электрического кабеля или металлических труб

Изобретение относится к неразрушающим способам определения механизма электрической проводимости, в частности на атомарном уровне, и может быть использовано при разработке новых изоляционных материалов с заданной протонной проводимостью, а также кристаллов, используемых в оптоэлектронике и лазерной технике

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к методам неразрушающего контроля стационарных конструкций, и может быть использовано для обнаружения локальных повреждений антенных мачт и других конструкций, используемых в том числе в составе систем вооружения и военной технике противовоздушной обороны

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для измерения скорости распространения фронта трещины в магистральном газопроводе при его испытании на протяженное разрушение
Наверх