Студопедия — Технический отчёт по лабораторной работе №2
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Технический отчёт по лабораторной работе №2






Толщиномер ультразвуковой UT-301

 

 

Утверждаю: _____________________________ ____________Угрюмов И.А.

должность подпись

 

 

Тюмень, 2012

Содержание:

1. Введение

2. Назначение толщиномера

3. Технические характеристики

4. Устройство и работа толщиномера

5. Органы управления и разъёмы

6. Операции поверки


 

1. Введение

Толщиномером измеряется соответственно толщина изделия (или его элемента), как с покрытием, так и без него. Современные приборы делятся на следующие категории: ультразвуковые, вихретоковые и магнитные толщиномеры. Исследуемый материал: металлы, керамика, пластмасса, сплавы титановые и алюминиевые, стекло.

 

Сфера применения

Применяется в автомобильной, судостроительной промышленности для контроля качества лакокрасочного покрытия транспортных средств, в ремонтных работах, для определения состояния кузова или обшивки по результатам эксплуатации.

В строительстве применяется для определения толщины покрытия металла, имеющего в своем составе противопожарные, антикоррозийные и другие виды компонентов, используемые при создании конструкций зданий.

Толщиномер применяется в работе экспертов-оценщиков, страховщиков, профессиональных полировщиков, контролирующих качество проведения покрасочных работ.

Толщиномеры делятся по принципу их работы, сфере применения, а также способу произведения измерений на:

§ механические

§ электромагнитные

§ ультразвуковые

§ магнитные

§ вихретоковые

§ электромагнитновихретоковые

 


 

2. Назначение толщиномера

Толщиномер ультразвуковой UT - 301, в дальнейшем - толщиномер, предназначен для измерения при одностороннем доступе толщины деталей и элементов конструкций, изготовленных из стали, стекла, алюминиевых и титановых конструкционных сплавов и др.

Толщиномер при известном значении толщины может использоваться для измерения скорости распространения ультразвуковых колебаний (УЗК).

В толщиномере используется контактный способ обес­печения акустической связи ультразвукового пьезо­электрического преобразователя (в дальнейшем - преоразователь) с объектом контроля путем прижатия кон­тактной поверхности преобразователя к поверхности контролируемого объекта на участке измерения толщины.

 


 

3. Технические характеристики

 

Номинальные частоты УЗК 1,25 МГц; 2,5МГц; 5МГц и 10МГц
Дипазон изменения толщины материала 0,5-300 мм (сталь 20)
Диапазон задания скорости УЗК 100-9999 м/с
Диапазон изменения скорости УЗК 100-9999 м/с (для толщин от 20 до 300мм)
Разъемы преобразователей толщиномера UT-301 Lemo 0
Время одного измерения на стандартном образце не более 3 с
Память результатов толщиномера UT-301  
Коэффициент усиления от 1 до 16
Дискретность показаний толщиномера UT-301 0,1 или 0,01 мм
Питание толщиномера UT-301 9V DC
Тип элементов питания Элемент 6F22 ("Крона")
Время автономной работы толщиномера UT-301 200 часов
Время автоматического отключения питания 3 минуты
Экран толщиномера UT-301 4-х разрядный ЖКИ
Диапазон рабочих температур толщиномера UT-301 от -10 до +50 °C
Степень защиты корпуса от внешних воздействий IP40
Габариты электронного блока толщиномера UT-301 140x83x36 мм
Масса толщиномера UT-301 с элементами питания 360 г

 

 


 

4. Устройство и работа толщиномера.

 

Принцип работы толщиномера основан на ультразвуковом импульсном эхо-методе измерения, который использует свойства ультразвуковых колебаний отражаться от границы раздела сред с разными акустическими сопротивлениями.

Передающая пластина преобразователя раздельно-совме­щенного типа излучает импульс УЗК через линию задержки (призму) в направлении наружной поверхности изделия, толщину которого нужно измерить. Импульс УЗК распростра­няется в изделии до внутренней поверхности, отражается от нее, распространяется в направлении наружной поверх­ности, и пройдя линию задержки(призму), принимается приемной пластиной.

Время распространения УЗК от одной грани изделия до другой и обратно связано с толщиной изделия зависимостью:

 

где

d - толщина изделия,

С - скорость распространения УЗК в материале изделия,

 
 

t - время распространения УЗК от одной грани до другой и обратно.

 

1 - Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)

2 - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)

3 - Клавиатура

4 - Блок микропроцессорного управления (БМУ)

5 - Блок интерфейса

6 - Измерительный блок

7 -Усилитель

8 - Генератор УЗК

9 - Преобразователь

10 - Контролируемое изделие

5. Органы управления и разъемы.

 

1.
 
 

Входной разъем приемника.

2. Выходной разъем генератора.

3. Разъем последователного интерфейса.

4. 4-х разрядный жидкокристаллический индикатор.

5. Индикатор акустического контакта.

6. Клавиша увеличения показаний.

7. Клавиша установки номера файла.

8. Клавиша уменьшения показаний.

9. Многофункциональная клавиша:

включение/выключение режима ввода данных в режимах калибровки, измерения толщины и скорости УЗК;

сброс показаний индикатора в режиме измерения толщины с индикацией минимального значения;

запись информации в память в режиме записи;

переключение режима вывода в режиме вывода информации на индикатор.

10.Клавиша циклического переключения режимов калиб­ровки, измерения толщины и скорости УЗК.

11. Индикатор дискретности измерения толщины (разрядная точка).

12.Индикатор режима вывода информации из памяти на индикатор.

13.Клавиша вкл./выкл. режима вывода информации из памяти.

14.Клавиша вкл./выкл. режима записи. 15.Многофункциональная клавиша:

переключение вводимых данных в режиме калибровки;

вкл./выкл. режима индикации минимальных значений в режиме измерения толщины;

переключение разрядов в режимах установки номера файла, записи и вывода информации, а также при вво­де данных в режиме измерения толщины и скорости

УЗК.

16.Образец для калибровки толщиномера. 17.Крышка батарейного отсека.

 


 

6. Операции поверки.

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в табл. 5.

Операции поверки проводятся ведомственными метрологи­ческими службами. Периодичность поверки - один раз в год.

 


 

ПРОТОКОЛ оформления результатов поверки

Поверка прибора___________________________________

порядковый номер по системе нумерации, тип
изготовленного_____________________________________

 

принадлежащего___________________________________

 

проводилась приборами и образцовыми средствами____

 

 

Результаты поверки:

1. Внешний осмотр

1.1.Результаты осмотра_____________________________

1.2.Заключение о пригодности к дальнейшей поверке___

 

2. Опробование

2.1.Результаты опробования_________________________

2.2.Заключение о пригодности к дальнейшей поверке___

 

3. Определение диапазона измеряемых толщин

3.1.Результаты определения__________________________

3.2.Заключение о пригодности к дальнейшей поверке___

 

4. Определение основной погрешности

 

 

Проверяемые точки диапа­зона (поддиа­пазона), mm Действи­тельное значение толщины используе­мого об­разца, mm Показа­ния при­бора, mm Основная погреш­ность, mm Предел допускаемой абсолютной основной погрешности, mm Заключение о пригодности A/A5<1-пригоден A /A5 >1-непригоден При- меча- ние
  d n Д = d - d n x      
             
             
             

 







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 411. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия