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

Прохождения ультразвука



где D0 и DR — соответственно начальный диаметр образца и его конечный размер в шейке. Однако ek не является объективной характеристикой локальной пластичности материала, поскольку ее значение связано с параметрами конкретной испытательной машины. Оказывается,-что ек соответствует деформации [437], при которой на кривой нагружения после прохождения максимума выполняется условие

При соединении с помощью линии Экибастуз — Центр объединенных энергосистем Центра и Северного Казахстана за счет использования разницы во времени прохождения максимума нагрузок в объединенных энергосистемах будет получен так называемый межсистемный эффект, равный 1400 МВт. На указанную величину можно уменьшить размер резервных мощностей.

При соединении с помощью линии Экибастуз — Центр объединенных энергосистем Центра и Северного Казахстана за счет использования разницы во времени прохождения максимума нагрузок в объединенных энергосистемах будет получен так называемый межсистемный эффект, равный 1,4 ГВт. Другими словами, на указанную величину можно уменьшить размер резервных мощностей.

Изменение коэффициентов неравномерности тю годам для среднего рабочего дня декабря по ОЭС приведено в табл. 8.11, а совмещенные графики нагрузок потребителей ЕЭС за характерный день прохождения максимума нагрузки в декабре 1980 г. — на рис. 8.4.

Как следует -из описания, такое нанесение результирующей прямой на трафике возможно лишь для отопительной нагрузки, а также для нагрузки приточной вентиляции, рассчитанной на ту же расчетную температуру наружного воздуха, что и отопление. Для промышленных предприятий с некруглосуточной работой точечный график будет недостаточен, так как он не показывает колебания расхода тепла по часам суток. Однако необходимые коррективы нетрудно внести по данным часовых замеров хотя бы в течение неде ли прохождения максимума нагрузки.

До недавнего времени расчет пропускной способности тепловой сети производился на среднюю нагрузку горячего водоснабжения. При тепловых сетях с небольшой гидравлической устойчивостью и при отсутствии авторегуляторов па узлах отопления общий расход сетевой воды практически не зависит от колебаний нагрузки горячего водоснабжения. Отсюда следует, что в 'Период прохождения максимума горячего водоснабжения расход сетевой воды для отопления снижается на величину разницы между максимальным и средним (расчетным) расходом воды на горячее водоснабжение.

лении на составляющие приходится строить на основе соображения, что в обычных высокотемпературных псев-доожиженных слоях такие режимы достигаются лишь при высокой эффективной порозности слоя, т. е. после прохождения максимума кондуктивно-конвективного обмена ак.к.макс (Л. 152]. Поэтому суммарное а при форсированном режиме

При схеме тепловых сетей с обратной трубой представляет большой интерес рассмотрение варианта использования обратной трубы в качестве второй подающей в вечерние часы прохождения максимума расхода воды на горячее водоснабжение. Для такого использования обратной трубы необходимо было бы в этот период поддерживать давление в ней выше статического, получающегося в жилых домах, и соответственно перестроить режим работы сетевых насосов.

Термин «потребители-регуляторы» может быть отнесен, как уже указывалось, не только к установкам, использование которых снижается непосредственно в период прохождения максимума нагрузки, но и к установкам, используемым только в часы провала графика нагрузки (например, применение в быту аккумулирующих электронагревательных приборов для в-о-доподогрева я отопления в ночное время). В настоящее время в социалистических странах используются в качестве потребителей-регуляторов прежде всего электроемкие производства, в основном карбидные печи и печи для ферросплавов. (Необходимо отметить, что в связи с изменением технологических процессов в химической промышленности развитие производства карбида в перспективе будет ограничено. Это уменьшит в будущем возможности использования карбидных печей в качестве потребителей-регуляторов. В ряде социалистических стран используются и другие потребители-регуляторы, например насосы на угольных шахтах и в разрезах — Венгрия и ГДР. мельницы на цементных заводах — Венгрия и др.) Таким путем- создается возможность снижения максимальной нагрузки энергосистемы примерно на 3%. Примерно такой же величиной (1—3%) оценивается возможность снижения максимума за счет лимитирования потребляемой предприятием мощности, сдвига времени начала работы смен, введения летнего времени и других мероприятий, которые применяются в ряде стран.

изменений эксплуатационных затрат и других факторов в сравниваемых вариантах) в ряде случаев может оказаться более эффективным (например, для карбидных, ряда обжиговых и нагревательных печей) для обеспечения одного и того же выпуска продукции иметь на предприятиях увеличенные производственные мощности, выключаемые <в моменты прохождения максимума в системе, чем дополнительно увеличивать мощность электростанций и пропускную способность электрических сетей.

Параллельная работа энергосистем социалистических стран — участниц позволяет не только обеспечить долгосрочные гарантированные поставки электроэнергии странам, не располагающим достаточными для их развития природными топливно-энергетическими ресурсами, но и использовать ряд других технико-экономических преимуществ. К основным из них может быть, в частности, отнесена возможность сокращения капиталовложений в энергетику за счет уменьшения требуемых резервов мощности в энергосистемах на основе взаимной аварийной помощи и использования неодновременного прохождения максимума нагрузки в странах, а также за счет большей концентрации единичной мощности агрегатов и электростанций.

Отраженные от дефекта импульсы упругих колебаний подаются на пьезопластину и преобразуются в ней в электросигналы. Эти колебания усиливаются в усилителе, затем подаются на экран электронно-лучевой трубки. При развертке расстояние от зондирующего импульса до принятого сигнала пропорционально времени прохождения импульса от пьезопластины до дефекта и обратно. По числовому значению скорости и времени прохождения ультразвука можно определить координаты дефекта. Отклонение луча на электронно-лучевой трубке в вертикальном направлении характеризует амплитуду с сигнала и пропорционально значению размера дефекта.

Углы, при которых исчезают те или иные волны, называют критическими углами. По мере увеличения угла падения продольной волны р, начиная с некоторого Ркр1, исчезает продольная преломленная волна С[ (а( = 90°), и контроль может осуществляться только преломленной поперечной волной. При дальнейшем увеличении р исчезает и поперечная преломленная волна — С[ (а, = 90°), что соответствует второму критическому углу Р 2 (см. рис. 6.20). Контроль только поперечной преломленной волной для системы оргстекло-сталь может происходить при расчетных р j в диапазоне 27...56°, что облегчает методику его проведения. Коэффициенты отражения и прохождения ультразвука зависят от соотношения акустических сопротивлений. С увеличением разности акустических сопротивлений двух сред увеличивается коэффициент отражения (обычно дефекты имеют резко отличное акустическое сопротивление среды и поэтому отражают У ЗК).

В зависимости от назначения ультразвуковые приборы, как и другие приборы неразрушающего контроля, подразделяются на дефектоскопы для поиска и обнаружения дефектов, толщиномеры для измерения толщины стенок при одностороннем доступе к изделию или измерения толщины покрытий и слоев, анализаторы физико-механических свойств материала, служащие для измерения величины зерна, графитовых включений в чугунах, напряженного состояния объекта, упругих характеристик материала и остальных свойств, которые зависят от скорости прохождения ультразвука.

Порог чувствительности теневого метода, достигаемый на практике, выше, чем для эхометода. Главная причина — изменение сквозного сигнала под влиянием помех. При контроле толстых листов в производственных условиях они приводят к изменению сквозного сигнала на 4...6 дБ. На этом фоне фиксируют лишь изменение сигнала на 8... 10 дБ, что соответствует порогу чувствительности, обеспечивающему возможность выявления дефектов площадью 100... 200 мм2. При контроле тонких изделий, например паяных панелей, когда принимают все меры к стабилизации прохождения ультразвука, удается снизить порог чувствительности до уровня, близкого к уровню эхометода (5... 10 мм2).

Точность измерения рассмотрим сначала для наиболее простого случая, когда измерение выполняют по первому донному сигналу. Если скорость с распространения ультразвука в объекте известна, то, измеряя время t прохождения ультразвука в объекте в прямом и обратном направлениях, определяют толщину по формуле

При исследовании коэффициентов отражения и прохождения ультразвука используют сферические волны, расходящиеся в пределах некоторого телесного угла. Поэтому значения коэффициентов отражения и прелом-

Углы, при которых исчезают те или иные волны, называют критическими углами. По мере увеличения угла падения продольной волны р, начиная с некоторого Ркр1, исчезает продольная преломленная волна Cj (а,= 90°), и контроль может осуществляться только преломленной поперечной волной. При дальнейшем увеличении р исчезает и поперечная преломленная волна — Q (oct = 90°), что соответствует второму критическому углу Р 2 (см. рис. 6.20). Контроль только поперечной преломленной волной для системы оргстекло-сталь может происходить при расчетных р t в диапазоне 27... 56°, что облегчает методику его проведения. Коэффициенты отражения и прохождения ультразвука зависят от соотношения акустических сопротивлений. С увеличением разности акустических сопротивлений двух сред увеличивается коэффициент отражения (обычно дефекты имеют резко отличное акустическое сопротивление среды и поэтому отражают УЗК) .

В зависимости от назначения ультразвуковые приборы, как и другие приборы неразрушающего контроля, подразделяются на дефектоскопы для поиска и обнаружения дефектов, толщиномеры для измерения толщины стенок при одностороннем доступе к изделию или измерения толщины покрытий и слоев, анализаторы физико-механических свойств материала, служащие для-измерения величины зерна, графитовых включений в чугунах, напряженного состояния объекта, упругих характеристик материала и остальных свойств, которые зависят от скорости прохождения ультразвука.

Измерение толщины импульсным эхо-методом. Точность измерения является основным количественным показателем измерительного прибора, поэтому оценим погрешность измерения толщины эхо-методом. Начнем с наиболее простого случая, когда измерение выполняют по первому донному сигналу. Если скорость с ультразвука в изделии известна, то, измеряя время t прохождения ультразвука в изделии в прямом и обратном направлениях, можно определить толщину

Рис. 8.2. Схема прохождения ультразвука в изделии в зависимости от измеряемой толщины

Ниже в качестве примера приведены некоторые результаты, полученные при использовании предложенных методик исследования усталостных разрушений. На рис, 9,24, а показаны кривые изменения амплитуды прошедшего сигнала поверхностной волны в зависимости от числа циклов нагруженич гладкого образна, В начале наблюдается некоторое улучшение прохождения ультразвука, связанное, по-видимому, с упрочнением материала. Далее прохождение ухудшается. Здесь четко проявляется эффект «возврата»: прошедший сигнал восстанавливается после прекращения испытаний и выдержки в течение нескольких десятко? минут или часов. Этот эффект может быть объяснен закреплением дислокаций.




Рекомендуем ознакомиться:
Проводить электрический
Проводить испытания
Проводить измерение
Проводится аналогично
Проводится непосредственно
Проводится сравнение
Проволочные сопротивления
Проволочными электродами
Процессов генерации
Проволока подразделяется
Проволоки используют
Проволоки применяются
Проволоки различных
Прозрачный бесцветный
Прозрачной пластмассы
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