|
Главная | Контакты: Факс: 8 (495) 911-69-65 | | ||
Распространение ультразвуковыхМетод обкатки обеспечивает непрерывное формообразование зубьев колеса. Нарезание зубчатых колес этим методом получило преимущественное распространение вследствие высокой производительности и значительной точности обработки. Наиболее широко применяют нарезание зубчатых колес методом обкатки на зубофре-зерных, зубодолбежных и зубострогальных станках. Плазменная обработка получила широкое распространение вследствие высокой температуры плазмы (~104 К), большого диапазона регулирования мощности и возможности сосредоточения потока плазмы на обрабатываемой заготовке; при этом эффекты плазменной обработки достигаются как тепловым, так и механическим действием плазмы. Катодная защита с внешним источником тока получила наибольшее распространение вследствие простоты монтажа и эксплуатации, высокой технологичности и невысокой стоимости. Обычно применяют сетевые источники питания, представляющие собой специальные выпрямители (катодные станции). В значительно меньших объемах применяют автономные катодные станции, содержащие источники постоянного тока: термоэлектрогенераторы, турбоальтертаторы, фотоэлектрогенераторы, двигатели внутреннего сгорания с электрическими генераторами. Катодная защита осуществляется установкой, включающей: катодную станцию, дренажную линию, анодное заземление и контрольно-измерительные пункты (рис. 31). Отрицательная клемма катодной станции соединяется катодной дренажной линией с защищаемым сооружением. Место соединения дренажной линии с сооружением называется точкой дренажа. Положительная клемма катодной станции соединяется анодной дренажной линией с заземлением, называемым анодным. Ток, стекающий с анодного заземления в землю, вызывает растворение анодных заземлителей. Поэтому с целью обеспечения долговечности анодного заземления стараются использовать малорастворимые анодные материалы. Наибольшее распространение вследствие высокой защитной эффективности получили отечественные ингибиторы типа ИКБ. В частности, применяемые совместно нефтерастворимый ингибитор ИК.Б-4Н и водорастворимый ингибитор ИКБ-4В имеют защитный эффект порядка 70—90%. Из зарубежных хорошо зарекомендовали себя ингибиторы типа ВИСК.О-904. До настоящего времени ленточные тормоза имеют широкое распространение вследствие простоты их конструкции, компактности и способности развивать большие тормозные моменты, возрастающие с увеличением углов обхвата, которые могут быть значительно большими 2я. Так, на фиг. 121 представлен тормоз со шкивом диаметром 1200 мм, имеющий составную вильчатую ленту с углом обхвата 590° (взаимное расположение отдельных частей ленты хорошо видно на фиг. 122 в сечении А А). Эпициклические механизмы применяются в качестве преобразователей — чаще, редукторов, чем мультипликаторов. В этой области эпициклические механизмы получили широкое распространение вследствие того, что дают возможность при Вибрационные бункера и вибрационные транспортеры получают в промышленности все более широкое распространение вследствие своей простоты, универсальности и надежности. в) Приспособления с контактными системами получили наибольшее распространение вследствие сравнительно простого конструктивного оформления и надёжного действия в производственных условиях. Конструкция одного из таких приспособлений, установленного на внутришлифовальном станке, показана на фиг. 107. Качающийся угловой рычаг 1 несёт на одном конце измерительный наконечник 2 с заделанным в нём алмазом. Другим концом рычаг 1 опирается на плунжер 3, который соприкасается своим верхним концом со шпинделем миниметра 4Г Этот вид парораспределения на паровозах имеет пока ограниченное распространение вследствие относительной сложности имеющихся систем. Клапаны по сравнению с золотниками обладают следующими главнейшими преимуществами: 1) незначительная утечка пара (хорошая притирка к седлу); 2) меньшее мятие пара вследствие быстрого открытия и закрытия окон; 3) очень малый расход смазки. Внешние механизмы, приводящие клапаны в движение можно разбить на три группы: обычные кулисные, рычажные и зубчатые (Капротти). Последние выгодно отличаются своей компактностью и отсутствием возвратно движущихся деталей, что имеет особое значение для быстроходных паровозов. При первом способе привода несколько удорожается сам двигатель, который должен быть рассчитан на соответствующее число включений в час и в связи с этим его мощность должна быть больше, чем во втором случае (см. стр. 947), однако этот тип привода начинает получать всё большее и большее распространение вследствие его большей надёжности в работе и упрощения конструкции самих ножниц, так как в данном случае отсутствуют муфты включения. Аппараты переменного тока по сравнению с машинами постоянного тока имеют преимущественное распространение вследствие более экономичной системы питания переменным током. Так, например, расход электроэнергии при ручной сварке на переменном токе толстопокрытыми электродами составляет 3—4 квт-ч на 1 кГ наплавленного металла, на постоянном токе при однопостовом питании 6—8 квт-ч (при многопостовом 8—10 квт-ч), при автосварке под флюсом на переменном токе 2,5— 3,5 квт-ч и на постоянном 5—7 квт-ч. Распространение ультразвуковых волн 128 Ультразвуковые волны обладают способностью проникать в глубь материала, что используется при обнаружении весьма малых внутренних дефектов. Распространение ультразвуковых волн подчиняется законам геометрической оптики. Упругая волна в направлении распространения несет определенную энергию, и по мере удаления от излучателя интенсивность волн, т. е. количество энергии, переносимое волной за 1 с сквозь поверхность площадью 1 м2, падает, а амплитуда колебаний частиц убывает. A. Распространение ультразвуковых импульсов....... 120 А. Распространение ультразвуковых импульсов В работах [180, 182] исследовались вынужденные колебания защемленных балок кругового поперечного сечения, изготовленных из тех же материалов, в которых исследовалось распространение ультразвуковых импульсов, описанное в разделе VIII.А. Динамические модули для всех четырех исследованных композиционных материалов, определенные этим способом, лежали между значениями, полученными из статических и ультразвуковых испытаний. Затухание рассчитывалось по зависимости (26). Одной из особенностей ультразвукового метода контроля электрошлаковых швов является различное влияние структуры металла шва и околошовной зоны на распространение ультразвуковых колебаний в сталях разного химического состава. Этот вопрос рассмотрим более подробно. Ультразвуковой контроль электрошлаковых швов стали 12Х18Н10Т показал, что в металле шва наблюдается сильное поглощение ультразвука. Так, при прозвучивании призматическим искателем шва толщиной 100 мм на частотах 2,5 и 1,8 МГц не удается получить сигнал от нижнего угла образца. При контроле шва без усиления плоским щупом на частоте 0,8 МГц наблюдается донный сигнал, но даже и в этом случае крупные дефекты, благоприятно ориентированные по отношению к оси ультразвукового пучка, не выявляются. Очевидно, влияние структуры электрошлакового шва на распространение ультразвуковых колебаний заметнее в легированных сталях. В зависимости от степени влияния структуры и химического состава шва на распространение ультразвука исследованные стали можно условно расположить в следующей последовательности: 22К, СтЗ, 35Л, 45Л, 25ХЗНМ, 34ХМ и 12Х18Н9Т [43]. 54. М и х а и л о в П. Г. Распространение ультразвуковых волн в жидкостях. М., Гостехиздат, 1957. Звуковой и ультразвуковой диапазон частот. Продольные и поперечные волны. Распространение ультразвуковых волн в твердых телах, жидкостях и газах. Скорости звука, частота и 1лина волны Поверхностные волны. Модули упругости материала. Расчеты длины волны и скорости звука Плоские волны Рэлея и Лэмба. Теория распространения волн. Изотропные и анизотропные материалы. Теория расхождения лучей. Методы измерения скорости звука 1 — осциллограмма на экране дефектоскопа; 2 — преобразователь; 3 — распространение ультразвуковых колебаний; 4 — несплошность в сварном шве; 5 — шов 7 — осциллограмма на экране дефектоскопа; 2 — преобразователь; 3 — распространение ультразвуковых колебаний; 4 — несплошность в сварном шве; 5 — шов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |