Вывоз мусора: musor.com.ru
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 |

Настройка механизма



При контроле эхометодом уровень фиксации настраивают по, искусственному отражателю, выполняемому в контрольном образце, близком по качеству поверхности и акустическим свойствам. материала к ОК. В СССР принята настройка чувствительности по искусственному дефекту в виде отверстия с плоским дном. Мерой, чувствительности служит площадь дна этого отверстия sa. При использовании других отражателей рекомендуют сопоставлять их с площадью дна плоскодонного отверстия.

Соединения, выполненные диффузионной сваркой, контролируют со стороны стального основания рабочего элемента. Настройка чувствительности и скорости развертки осуществляется непосредственно на контролируемом соединении без использования специальных испытательных образцов (рис. 6.51, а).

Мицубиси Иокогамма Ши-пард (Япония) [144] Двухканаль-ный самописец, краскоотметчик — Щелевой 5,0 До 24 2—3 Настройка чувствительности по сквозному отверстию диаметром 1, 2 и 3 мм

130. Щербинский В. Г., Ермолов И. Н. Безэталонный способ измерения величины дефектов и настройка чувствительности ультразвукового дефектоскопа. — «Дефектоскопия», 1972, № 6, с. 52—56.

Для повышения точности и надежности работы прибора он комплектуется стабилизатором напряжения. Настройка чувствительности (передаточного отношения) достигается с помощью потенциометра, а линейности (линейной зависимости отклонения стрелки показывающего прибора от изменения контролируемого размера) — с помощью регулируемого трансформатора. Прибор «Унивар» и другие приборы фирмы «Марпосс» находят применение не только для контроля размеров деталей на шлифовальных станках, но и в подналадчиках.

Настройка чувствительности системы искатель — дефектоскоп осуществляется с помощью испытательного образца с плоскодонными отверстиями диаметром 5 мм, выполненными на глубину 4, 8, 12 и 16 мм.

Настройка чувствительности при контроле изделий обычно ставит целью обеспечение заданного уровня фиксации. Нужно добиться, чтобы заданное плоскодонное отверстие гарантированно выявлялось во всем изделии. Для этого настраивают чувствительность для максимальной глубины, а затем уменьшают ее на меньших глубинах с помощью временной регулировки чувствительности (ВРЧ) или применяют другие способы корректировки чувствительности с глубиной.

ды эхосигналов от искусственных дефектов нужны для подтверждения, что настройка чувствительности не изменилась при переходе от одного измерения к другому.

Выбор и настройка чувствительности. Рекомендуются четыре способа настройки и проверки чувствительности:

Настройка чувствительности по боковому отверстию использует максимальный сигнал от стандартных отражателей с помощью пары преобразователей по схеме ДВМ. Боковые отверстия в основном дают сигналы большей амплитуды, чем дифракция на краях дефектов, поэтому после калибровки по боковым отверстиям требуется увеличить усиление обычно на 15 ... 30 дБ для достижения чувствительности, необходимой для регистрации дефектов при сканировании.

Настройка чувствительности. Способы настройки и проверки чувствительности рассмотрены в разд. 2.2.4.5. Для настройки чувствительности аппаратуры наиболее удобно использовать образцы из материала изделия. Желательно, чтобы искусственные дефекты в образцах имитировали наиболее часто встречающиеся естественные дефекты.

Звено 1, вращающееся вокруг неподвижной оси А, входит в поступательную пару с ползуном 9 и вращательную пару Е со звеном 5. Звено 3 входит во вращательную пару Е со звеньями 5 и 1 и скользит в крестообразном ползуне 7 с взаимно перпендикулярными осями направляющих. Звено 2 входит во вращательную пару D со звеньями 5 и 5 и скользит в ползунах 7 и 8. Ползуны 8 и 9 входят во вращательную пару С. Звено 6 вращается вокруг неподвижной оси В. Звено 3 скользит в ползуне 4, вращающемся вокруг неподвижной оси В. Если центры А и В установить в фокусах эллипса или гиперболы и принять длины звеньев 5 и б равными ED = DB, то при вращении звена 1 точка С механизма будет описывать эллипс или гиперболу; при этом прямая Dd будет огибать эллипс или гиперболу. На чертеже показана настройка механизма для воспроизведения эллипса q—ц. Центр О эллипса располагается по середине между фокусами А я В.

Настройка механизма для воспроизведения различных конических сечений производится изменением углов к, Р и коэффициента k.

Точка Е описывает эллипс, если е < 1, параболу, если е— 1, и гиперболу, если е > .1. Ось направляющей р звена 3 всегда касательна к описываемому коническому сечению. Настройка механизма для черчения различных конических сечений производится изменением длины ОА звена 5, что достигается перемещением шарнира А вдоль направляющей г и его закреплением в выбранном положении.

В основе механизмов лежит кривошипно-ползунный механизм ABC, к которому присоединена двухповодковая группа, состоящая из двух ползунов 5 и б с шарниром Е между ними. Механизм предназначается для вычерчивания подвижных и неподвижных центроид звеньев 2 и 4. Вычерчивающая точка находится в центре шарнира Е. На чертеже показана настройка механизма для вычерчивания неподвижной центроиды Сн, т. е. для случая, когда звено 4 неподвижно. Для вычерчивания подвижной центроиды С,, шарниры В к С скрепляются с неподвижной плоскостью, а звено 4 освобождается. Различные очертания центроид могут быть получены соответствующим выбором длин звеньев / и 2, что достигается перемещением шарниров В и С в прорезях F и G звеньев / и 2.

В основе механизма лежит кулисный механизм с двумя качающимися вокруг осей А и В ползунами, состоящий из звеньев /, 2, 3 и 4, к которому присоединен крестообразный ползун 5. Механизм предназначается для вычерчивания подвижных и неподвижных центроид звеньев 2 к 4. Вычерчивающая точка Е находится в центре крестообразного ползуна 5. На чертеже показана настройка механизма для вычерчивания неподвижной центроиды Сн. Для вычерчивания подвижной центроиды Сп звено 2 скрепляется с неподвижной плоскостью, а звено 4 освобождается. Различные очертания центроид могут быть получены изменением расстояния между шарнирами А и В, что достигается перемещением шарнира А в прорези F звена 4,

В основе механизма лежит кулисный механизм эллипсографа, состоящий из звеньев 1, 2, 3 и 4, к которому присоединен крестообразный ползун 5. Механизм предназначается для вычерчивания подвижных и неподвижных центроид звеньев 2 и 4. Вычерчивающая точка Е находится в центре крестообразного ползуна 5. На чертеже показана настройка механизма для вычерчивания неподвижной центроиды Сн. Для вычерчивания подвижной центроиды Сп звено 2 скрепляется с неподвижной плоскостью, а звено 4 освобождается. Различные очертания центроид могут быть получены изменением расстояния между шарнирами А и В, что достигается перемещением шарнира В в прорези F звена 2.

В основе механизма лежит тан-генсный механизм, состоящий из звеньев 1, 2, 3 и 4, к которому присоединена двухповодковая группа, состоящая из ползунов 5 к 6 с шарниром Е между ними. Механизм предназначается для вычерчивания подвижных и неподвижных центроид звеньев 2 и 4. Вычерчивающая точка находится в центре шарнира Е. На чертеже показана настройка механизма для вычерчивания неподвижной центроиды Сн. Для вычерчивания подвижной центроиды Сп ползун 2 скрепляется с неподвижной плоскостью, а звено 4 освобождается. Различные очертания центроид могут быть получены соответствующим выбором положения шарнира Л в прорези F звена 4.

В основе механизма лежит кулисный механизм ABC с качающейся вокруг неподвижной оси С кулисой 3, к которой присоединена двухповодковая группа, состоящая из двух ползунов 5 к 6 с шарниром Е между ними. Механизм предназначается для вычерчивания подвижных и неподвижных центроид звеньев 2 и 4. Вычерчивающая точка находится в центре шарнира Е. На чертеже показана настройка механизма для вычерчивания неподвижной центроиды Си, т. е. для случая, когда звено 4 неподвижно. Для вычерчивания подвижной центроиды С„ ползун 2 скрепляется с неподвижной плоскостью, а звено 4 освобождается. Различные очертания центроид могут быть получены соответствующим выбором длин звеньев 1 к 4, что достигается перемещением шарниров В и С в прорезях F и G звеньев 1 к 4,

В основе механизма лежит кулисный механизм ABC с качающимся вокруг неподвижной оси С ползуном 3, к которому присоединена двухпо-водковая группа, состоящая из двух ползунов 5 и б с шарниром Е между ними. Механизм предназначается для вычерчивания подвижных и неподвижных центроид звеньев 2 и 4. Вычерчивающая точка находится в центре шарнира Е. На чертеже показана настройка механизма для вычерчивания неподвижной центроиды Сн. Для вычерчивания подвижной центроиды С„ кулиса 2 скрепляется с неподвижной плоскостью, а звено 4 освобождается. Различные очертания центроид могут быть получены соответствующим выбором длин звеньев / и 4, что достигается перемещением шарниров В и С в прорезях F и С звеньев 1 и 4,

В основе механизма лежит шарнирный четырехзвенник ABCD, к которому присоединена двухповодковая группа, состоящая из двух шарнирно соединенных ползунов 5 и 6. Звенья 1 и 3 снабжены колесиками 7 и 8 с острыми ребрами, имеющими возможность только поворачиваться вокруг своих осей. Механизм предназначается для вычерчивания рулетт центроид звеньев 2 и 4, для чего острие, находящееся в центре шарнира Е, устанавливается на кривой, относительно которой необходимо получить рулетту центроиды звена 2 или 4; колесики 7 и 8 устанавливаются на планшете. Если перемещать острие шарнира Е вдоль указанной кривой так, чтобы колесики 7 и 8 катились по планшету, то любая из точек плоскостей G и Я, скрепленных со звеньями 2 и 4, будет описывать соответствующую рулетту центроиды звена 2 или звена 4. На чертеже показана рулетта f — f центроиды С2 звена 2, описанная точкой Е звена 2 при перемещении острия шарнира Е вдоль прямой а — а, что соответствует качению подвижной центроиды Сг звена 2 по прямой а — а. Настройка механизма на различные центроиды осуществляется установкой шарниров В, С и D в соответствующих прорезях.

В основе механизма лежит кривошипно-ползунный механизм ABC, к которому присоединена двухповодковая группа, состоящая из двух ползунов 5 и 6 с шарниром Е между ними. Звенья 1 и 3 снабжены колесиками 7 и 8 с острыми ребрами, имеющими возможность только поворачиваться вокруг своих осей. Механизм предназначается для вычерчивания рулетт центроид звеньев 2 к 4, для чего острие, находящееся в центре шарнира Е, устанавливается на кривой, относительно которой необходимо получить рулетту центроиды звена 2 или звена 4. Колесики 7 и 8 устанавливаются на планшете. Если перемещать острие шарнира Е вдоль выбранной кривой так, чтобы колесики 7 и 8 катились по планшету, то любая из точек плоскостей G и Я, скрепленных со звеньями 2 и 4, будет описывать соответствующую рулетту центроиды звена 2 или звена 4. Настройка механизма на различные центроиды осуществляется установкой шарниров В и С в соответствующих прорезях.




Рекомендуем ознакомиться:
Направления разработки
Направления внутренних
Направлением излучения
Направлением нагружения
Направлением повышения
Направление электрического
Наблюдается интенсивное
Направление измерения
Направление максимального
Направление относительно
Направление перемещения
Направление противоположно
Направление результирующей
Направление теплового
Направлении армирования
Меню:
Главная страница Термины
Популярное:
Где используются арматурные каркасы Суперпроект Sukhoi Superjet Что такое экология переработки нефти Особенности гидроабразивной резки твердых материалов Какие существуют горные машины Как появился КамАЗ Трактор Кировец К 700 Машиностроение - лидер промышленности Паровые котлы - рабочие лошадки тяжелой промышленности Редкоземельные металлы Какие стройматериалы производят из отходов промышленности Как осуществляется производство сварной сетки