Студопедия — Настройка измерителя координат
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

Настройка измерителя координат






 

5.3.1. Грубая настройка

1) Выбрать по заданию преподавателя стальную пластину (контрольный образец), имеющую прямоугольную поверхность на торце, и измерить линейкой или штангенциркулем ее толщину (координату Y0) с точностью до 0,5 мм.

2) Установить ПЭП на верхнюю поверхность пластины и, направив луч ультразвуковых колебаний в нижний угол на ее торце (ближний отражатель), добиться появления на экране отраженного от нижнего угла импульса с максимальной амплитудой (рис. 5.1).

3) Установить аттенюатором и регулятором «» на блоке А8 стандартный уровень эхо-сигнала от ближнего отражателя и застробировать его.

4)
Y0
Измерить координату Х0 (см. рис. 5.1) линейкой с точностью до 0,5 мм (координату Х0 нужно отсчитывать от точки ввода луча ПЭП).

5)
Рис. 5.1. Формирование эхо-импульса в ОК от ближнего отражателя
Переключить БЦО на режим измерения «mmX» и регулятором «mmX» на блоке А5 установить значение, равное измеренному на образце расстоянию Х0 (при этом нужно постоянно поддерживать максимальный эхо-сигнал от отражателя).

6) Переключить БЦО на режим измерения «mmY» и регулятором «mmY» на блоке А5 установить значение, равное измеренному на образце расстоянию Y0 (при этом нужно поддерживать постоянный уровень эхо-сигнала от отражателя).

7) Переместить ПЭП по поверхности образца от угла до такого положения, когда луч ультразвука будет направлен в верхний угол пластины (дальний отражатель), и добиться появления на экране дефектоскопа УД2-12 отраженного от верхнего угла импульса с максимальной амплитудой (рис. 5.2).

8) Установить аттенюатором и регулятором «» на блоке А8 стандартный уровень эхо-сигнала от дальнего отражателя и застробировать его.

9)
Рис. 5.2. Формирование эхо-сигнала в ОК от верхнего угла
Измерить координаты полученного эхо-сигнала, последовательно переключая БЦО на режим измерения координат Х и Y (при этом нужно поддерживать максимальный эхо-сигнал от отражателя).

10) Измерить линейкой координаты Х1 = 2Х0 и Y1 = 2Y0 от углового отражателя с точностью до 0,5 мм (см. рис. 5.2) и сравнить с показаниями БЦО. Ошибка измерения при грубой настройке допускается до 10 %. Если полученное значение превышает допустимую погрешность, настройку измерителя координат необходимо повторить.

5.3.2. Точная настройка

1) Взять для настройки стальную пластину, имеющую на поверхности с обеих сторон искусственные отражатели в виде поперечной канавки (СОП «с пропилом»), и измерить штангенциркулем ее толщину (координату Y0) с точностью до 0,01 мм.

2) Установить ПЭП на верхнюю поверхность пластины и, направив луч ультразвука в нижний «пропил» (ближний отражатель), добиться появления на экране дефектоскопа отраженного от нее импульса с максимальной амплитудой.

3) Установить аттенюатором или регулятором «» на блоке А8 стандартный уровень эхо-сигнала от ближнего отражателя и застробировать его.

4) Измерить штангенциркулем координату Х0 (рис. 5.3) с точностью до 0,1 мм.

5) Переключить БЦО на режим измерения «mmX» и регулятором «mmX» на блоке А5 установить точное значение Y0 (при этом нужно поддерживать постоянный уровень эхо-сигнала от отражателя).

6) Переключить БЦО на режим измерения «mmY» и регулятором «mmY» на блоке А5 установить точное значение Y0 (при этом нужно поддерживать максимальное значение амплитуды эхо-сигнала).

7) Переместить ПЭП по поверхности образца до такого положения, когда луч ультразвука будет направлен в верхний «пропил» (дальний отражатель), и добиться появления на экране импульса с максимальной амплитудой (рис. 5.4).

8) Установить аттенюатором или регулятором «» на блоке А8 стандартный уровень эхо-сигнала от дальнего отражателя и застробировать его.

9) Измерить координаты полученного эхо-сигнала по БЦО, последовательно переключая его на режим измерения координат Х и Y.

10)
Рис. 5.4. Формирование эхо-сигнала в ОК от дальнего отражателя
Измеренные координаты Х1 = 2Х0 и Y1 = 2Y0 должны быть в два раза больше установленных значений Х0 и Y0 с допустимой погрешностью до 5 %. При большей погрешности необходимо повторить настройку измерителя координат.

5.3.3. Проверка настройки измерителя координат

1) Выбрать из комплекта СОП образец с отражателями в виде боковых цилиндрических отверстий (по указанию преподавателя), расположенных на различной глубине. Образец должен быть изготовлен из металла, близкого по свойствам металлу СОП с «пропилом», по которому проводилась настройка измерителя координат.

2) Поочередно измерить координаты каждого отражателя прямым лучом, используя указания подразд. 5.3.2.

3) Измерить линейкой или штангенциркулем координаты каждого из отражателей при установке ПЭП в положение формирования максимального эхо-сигнала. Сравнить полученные данные и заполнить табл. 5.1.

Таблица 5.1

Результаты измерений

Точная настройка Проверка настройки
Образец № Образец №
Координаты Координаты
действительные измеренные на БЦО действительные измеренные на БЦО
X0 Y0 2X0 2Y0 X0 Y0 2X0 2Y0 X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3
                                       
Погрешность         Погрешность            

Содержание отчета

 

В отчете должны быть приведены методика настройки измерителя координат, таблица с результатами измерения координат, выводы относительно соответствия дефектоскопа и ПЭП техническим характеристикам и причины появления погрешности в измерении координат.

 

Контрольные вопросы

 

1) Как измерить координаты отражателей при использовании прямого ПЭП?

2) Как измерить координаты отражателей при использовании наклонного ПЭП?

3) Какие способы проверки погрешности глубиномера существуют?

4) В чем заключается процедура измерения координат дефекта?

5) Что относится к систематической погрешности глубиномера?

6) Что относится к случайной погрешности глубиномера?

7) Какие причины приводят к возникновению погрешностей измерения координат отражателей?

Лабораторная работа 6

 

НАСТРОЙКА (ИЛИ ПРОВЕРКА)

ПОРОГОВ СРАБАТЫВАНИЯ ИНДИКАТОРОВ блока

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЕФЕКТОВ (АСД)

 

Цель работы: приобретение навыков настройки порогов срабатывания блока АСД дефектоскопа УД2-12.

Аппаратура и образцы, используемые в работе: ультразвуковой дефектоскоп УД2-12; пьезоэлектрический преобразователь типа П111-2,5 или П111-5,0; стандартные образцы СО-2 и СО-3; минеральное масло.

 







Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 647. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия