1
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению методом вихревых токов, например, электропровод«ости.
Известны настроечные имитаторы, выполненные из металла или сплава (медь, алюми«ий, титан и их сплавы), с электропроводностью в диапазоне (0,5-5,9) 10 - 1 Наиболее близким по технической сущности к Предложенному изобретению являются настроечные имитаторы, выполненные из углеграфитового или меднографитового материалов, с электропроводностью в диапазоне (0,01 -
0,4) 10-5- Г2.
М
Однако эти имитаторы характеризуются сложностью изготовления их с зада-няым значением электропроводности, по-скольку изменение электропрО|Вод ости из готового материала возможно на небольшу о величину, а изменение ее на большие значения требует изменений в технологических пропессах изготовления данного материала, что дорого и сложно.
Целью изобретения является упрощение технологии изготовления настроечных имитаторов заданной точности.
Это достигается тем, что электролроводящий элемент выполнен из чередующихся слоев с различающимися электропроводпостями, толщина каждого из которых моньще глубины проникновения вихревых токов, а с ммарная толщина слоистого элемента больще глубины нроникновсния вихревых токов.
С целью расщирения диапазона значений электропроводности слои выполнены с переменной толщиной в виде клина. Для улучщения условий эксплуатации слоистый элеменг
с -переменной толщиной снабжен щкалой значений элекгронроводности и перемещающейся вдоль нее кареткой с визирной линией.
На фиг. 1, 2 представлены конструкции имитаторов, соответственно с постоянной и переменной электропроводностями.
Имитатор выполнен из слоев 1 и 2 с различными электропроводностями. В случае одного значения электронроводности толщина каждого слоя должна быть постоянна и меньще глубины проникновения вихревых токов. Ширина и длина имитатора определяются физикотехническими параметрами первичного преобразователя 3, устанавливаемого на имитатор так, что его контактная часть соприкасается с поверхностью имитатора. Величина электропроводности может варьироваться в заданном диапазоне, например, путем выполнения части слоев с большей электропроводностью в виде пластин постоянной толщины
/, а слоев с меньщей электропроводностью с переменной толщиной ti (в виде клина) или каждого слоя с -перемениой толщиной. Преобразователь в этом случае устанавливают на каретку 4 с визи.риой линией 5 так, что его КОНтактная часть соприкасается с поверхностью имитатора, на «оторый наиесена щкала 6 Значений электропроводности. Ш-кала может быть выражена непосредственно в СН.М, единицах электропроводностилибо она безразмерна, но -к имитатору прилагается график или таблица с отражением зависимости электрОНровоДНости от координаты в Направлении изменения толщины образца. Определение электропроводности имитатора осуществляют с помощью токовихревого прибора, настроениого л .проверенногопо однородным образцовым мерам электропроводности. Формула изобретения I. Настроечный имитатор для вихретоковых приборов, представляющий собой электропроводящий элемент, отличающийся тем, что, с целью упрощения технологии его изготовления, электропроводящий элемент выполнен из чередующихся слоев с различающимися электропроводностями, толщина каждого из которых меньше глубины проникновения вихревых токов, а суммарная толщина слоистого элемента больше глубины проникновения вихревых токов. 2.Имитатор по п. 1, о т л и ч а ю nj, и и с я тем, что, с целью расширения диапазона значений электропроводности, слои выполнены с переменной толщиной в виде клина. 3.Имитатор по п. 2, отличающийся тем, что, с целью улучщения условий эксплуатации, он снабжен щкалой значений электропроводности и перемещающейся вдоль нее карет1кой с визирной линией. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1 Наумов Н. М. и др. «Методика измерения удельной электропроводности с помощью измерителей типа ИЭ способом сравнения образцов с эталонами, «Технология легких сплавов, 1967, № 4. 2 Горевских А. С., Дорофеев А. Л. «Прибор для измерения удельного сопротивления углеграфитовых изделий, «Дефектоскопия, 1974, № 1, с. 123-126.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Имитатор настроечный | 1974 |
|
SU635437A1 |
Настроечный образец для дефектоскопов | 1979 |
|
SU930100A1 |
Настроечный имитатор для вихретоковых дефектоскопов (его варианты) | 1981 |
|
SU1006992A1 |
Имитатор для настройки дефектоскопов | 1978 |
|
SU739391A1 |
Имитатор настроечный | 1976 |
|
SU781729A1 |
Образец для настройки дефектоскопов | 1983 |
|
SU1096563A1 |
Имитатор для настройки электромагнитных дефектоскопов | 1980 |
|
SU926584A1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОИНДУКТИВПОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ НЕМАГНИТНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | 1970 |
|
SU260189A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ ВОДОРОДА В ТИТАНЕ | 2015 |
|
RU2586960C1 |
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ СЛОЕВ НА ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1993 |
|
RU2115115C1 |
е Е -S
Авторы
Даты
1976-08-30—Публикация
1974-12-24—Подача