Детектор неполадок с магнитными частицами EM-100
недеструктивный

Детектор неполадок с магнитными частицами - EM-100 - TEQTO Estonia OÜ - недеструктивный
Детектор неполадок с магнитными частицами - EM-100 - TEQTO Estonia OÜ - недеструктивный
Детектор неполадок с магнитными частицами - EM-100 - TEQTO Estonia OÜ - недеструктивный - изображение - 2
Детектор неполадок с магнитными частицами - EM-100 - TEQTO Estonia OÜ - недеструктивный - изображение - 3
Детектор неполадок с магнитными частицами - EM-100 - TEQTO Estonia OÜ - недеструктивный - изображение - 4
Добавить в папку «Избранное»
Добавить к сравнению

Характеристики

Технология
с магнитными частицами
Варианты и аксессуары
недеструктивный

Описание

Электромагнитный йок AC EM-100 специально разработан для магнитопорошковой дефектоскопии (MPI), эффективен для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов, таких как трещины, микротрещины, разрывы в базовых материалах и неполное слияние сварных швов. Подходит для инспекции тестовых объектов, изготовленных из ферромагнитных материалов с относительной магнитной проницаемостью не менее 40. Йок EM-100 находит свое применение в различных отраслях, включая авиацию, автомобильную промышленность, железнодорожный транспорт, нефтегазовую промышленность, энергетическую генерацию и другие. - Области применения: Сварные швы, Части машин и механизмов, Литые компоненты, Металлические строительные конструкции, Трубопроводы, Прокатные металлические листы, Литье Операционные преимущества: - Прочный пыле- и влагозащищенный корпус обеспечивает надежную работу в условиях полевых инспекций. - Надежный разъем для силового кабеля улучшает удобство эксплуатации и транспортировки оборудования. - Регулируемая шарнирная рука облегчает эффективную работу с компонентами различных конфигураций и ориентаций. - Способен намагничивать весь продукт или отдельные его части для тестирования широкого спектра объектов и сварных швов. Преимущества: - Идеально подходит для неразрушающего контроля ферромагнитных тестовых объектов как в полевых условиях, так и в условиях мастерской или лаборатории. - Совместим со стационарными стендами для магнитопорошковой дефектоскопии. - Оснащен большим эргономичным спусковым крючком для легкой эксплуатации даже в перчатках. - Регулируемый диапазон полюсов от 24 мм до 263 мм обеспечивает гибкость в настройках инспекции. Эксплуатация: Магнитопорошковая дефектоскопия служит распространенным методом неразрушающего контроля, требующим нанесения специального магнитного порошка на исследуемую поверхность. При намагничивании контрольной зоны наибольшая концентрация линий магнитного поля наблюдается непосредственно над любыми имеющимися дефектами. Магнитизированные частицы порошка накапливаются в местах дефектов, образуя различимые узоры, чья локализация, ориентация и протяженность помогают идентифицировать поверхностные и подповерхностные дефекты. Индикаторные линии подлежат визуальной интерпретации, что позволяет определить локализацию, ориентацию и протяженность дефектов. Полученный узор может быть сопоставлен с эталонными образцами для повышения эффективности магнитопорошковой дефектоскопии. Технические характеристики: - Средний диапазон полюсов: 142 мм - Максимальный диапазон полюсов: 263 мм - Минимальный диапазон полюсов: 24 мм - Поперечное сечение полюса F: 26 х 25 мм - Форма волны: AC - Рабочий ток: 2,5 A - Подъемная сила: 10 кг - Параметр мощности: 230 V, 50 Hz - Рабочий цикл: 50 % - Съемный силовой кабель: 3 м - Размеры: 231 х 260 х 61 мм - Вес: 3,9 кг - Диапазон рабочей температуры: -20 … +40 °С Комплект поставки: - Портативный йок - Силовой кабель - Сертификат оборудования - Руководство пользователя - Удобная сумка для переноски для легкой транспортировки и хранения Часто задаваемые вопросы - Что такое магнитопорошковая дефектоскопия (MPI)? Магнитопорошковая дефектоскопия (MPI) - это широко используемая техника неразрушающего контроля, предназначенная для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов в ферромагнитных материалах, таких как железо, никель, кобальт и их сплавы. Этот метод работает путем введения магнитного поля в тестируемый объект. Если есть трещины или дефекты, они нарушают магнитное поле, вызывая утечку магнитного потока. Чтобы визуализировать эти несовершенства, на поверхность объекта наносятся мелкие ферромагнитные частицы (либо в виде сухого порошка, либо в виде суспензии в жидкости). Эти частицы собираются в местах утечки потока, образуя видимые индикаторы, которые отмечают местоположение дефектов. MPI может использовать два различных метода намагничивания: прямой и косвенный. При прямом намагничивании электрический ток проходит непосредственно через тестируемый объект, создавая магнитное поле внутри материала. Косвенное намагничивание использует внешний магнитный источник для намагничивания объекта без пропускания через него тока. Тип электрического тока, используемого для намагничивания, также играет решающую роль. Переменный ток (AC) часто используется для обнаружения поверхностных дефектов из-за его малой глубины проникновения. Для подповерхностных дефектов предпочтительнее использовать полный волновой постоянный ток (FWDC) или полуволновой постоянный ток (HWDC), так как эти токи проникают глубже в материал, обеспечивая более полное обследование. Типы электрических токов, используемых в MPI: - Переменный ток (AC): Лучше всего подходит для обнаружения поверхностных дефектов, AC создает магнитное поле, которое в основном остается на поверхности объекта из-за явления, называемого "кожным эффектом". Ток быстро меняет полярность (50-60 циклов в секунду), что означает, что он не проникает глубоко в материал. Это ограничивает его использование для обнаружения подповерхностных дефектов, но делает его идеальным для идентификации поверхностных дискретностей. - Полный волновой постоянный ток (FWDC): FWDC используется, когда требуется более глубокое проникновение для обнаружения подповерхностных дефектов. В отличие от AC, FWDC может намагничивать более толстые поперечные сечения материала, что делает его более подходящим для более крупных или более толстых деталей, где поверхностное обследование недостаточно. - Полуволновой постоянный ток (HWDC): HWDC обеспечивает баланс между обнаружением поверхностных и подповерхностных дефектов. Его пульсирующий ток помогает перемещать магнитные частицы во время обследования, увеличивая вероятность обнаружения поверхностных трещин. Эта подвижность частиц, в сочетании с более глубоким проникновением, чем у AC, делает HWDC эффективным для обследования поверхностных и неглубоких подповерхностных дефектов. Электромагнит AC наиболее эффективен для обнаружения поверхностных разрывов, в то время как форма DC, такая как FWDC или HWDC, лучше подходит для идентификации подповерхностных дефектов. MPI - это универсальный метод обследования, используемый в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная и строительная, где целостность металлических компонентов имеет решающее значение. - Ключевые технические характеристики: - Модель: EM-100 - Тип: Электромагнитный йок AC для магнитопорошковой дефектоскопии - Средний диапазон полюсов: 142 мм - Максимальный диапазон полюсов: 263 мм - Минимальный диапазон полюсов: 24 мм - Поперечное сечение полюса: 26 х 25 мм - Рабочий ток: 2,5 A - Подъемная сила: 10 кг - Мощность: 230 V, 50 Hz - Рабочий цикл: 50% - Съемный силовой кабель: 3 м - Размеры: 231 х 260 х 61 мм - Вес: 3,9 кг - Рабочая температура: -20 … +40 °С

Каталоги

Для этого товара не доступен ни один каталог.

Посмотреть все каталоги TEQTO Estonia OÜ

Салоны

Вы сможете встретиться с этим поставщиком на выставке(-ах)

ECNDT
ECNDT

15-19 июн. 2026 Verona (Италия)

  • Дополнительная информация
    * Цены указаны без учета налогов, без стоимости доставки, без учета таможенных пошлин и не включают в себя дополнительные расходы, связанные с установкой или вводом в эксплуатацию. Цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от страны, цен на сырьевые товары и валютных курсов.