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OmniScan MX2*声波探伤仪产品特点:
OmniScan MX2这款第二代仪器,不仅可以与10多种相控阵和*声模块相兼容,而且还提高了检测效率:其更快的设置速度、更短的检测周期、更快地创建报告的特性保证了高级AUT的高水平应用。为NDT专家研发的这款、可升级的检测平台可实现真正的未来新一代的NDT检测。
OmniScan MX2这款便携式、模块化的仪器不仅具有高采集速率,而且新添了多种强大的软件功能,因此可以更为有效地进行手动和自动检测。
OmniScan MX2仪器直观性*的分步向导,可简化和加速设置过程,因此用户可快速开始进行检测。这款MX2仪器配有更宽大明亮的10.4英寸(26.4 cm)屏幕,具有新式、新颖、直观的触摸屏功能,其符合工业标准的相控阵用户界面的反应速度以及传输数据的速度比以往更快,因此,用户可以更迅速地开始进行下一个检测。
OmniScan MX2*声波探伤仪技术参数:
OmniScan MX2*声波探伤仪 | |
一般规格 | |
外型尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 325 mm x 235 mm x 130 mm (12.8 in. x 9.3 in. x 5.1 in.) |
重量 | 3.2公斤,不含模块,带一节电池。 |
数据存储 | |
存储设备 | SDHC卡,大多数标准USB存储装置,或快速以太网 |
数据文件容量 | 300 MB |
I/O端口 | |
USB端口 | 3个 |
音频报警 | 是 |
视频输出 | 视频输出(SVGA) |
以太网 | 10/100 Mbps |
输入/输出线缆 | |
编码器 | 双轴编码器线(正交、向上、向下或时钟/方向) |
数字输入 | 4个数字TTL输入,5 V |
数字输出 | 4个数字TTL输出,5 V,15 mA |
采集开启/关闭装置 | 远程采集启动TTL,5 V |
电源输出线 | 5 V,500 mA电源输出线(带短路保护) |
报警 | 3 TTL,5 V,15 mA |
模拟输出 | 2个模拟输出(12比特),±5 V,10 kΩ |
步速输入 | 5 V TTL步速输入 |
显示 | |
显示屏尺寸 | 26.4 cm(10.4英寸) (对角线) |
分辨率 | 800 x 600像素 |
亮度 | 700 cd/m2 |
颜色数量 | 1千6百万 |
类型 | 薄膜晶体管液晶显示屏(TFT LCD) |
电源 | |
电池类型 | 智能锂离子电池 |
电池数量 | 1节或2节电池(电池舱内可容纳两个热插拔电池) |
电池供电时间 | 使用两节电池,较为少7小时 |
环境指标 | |
工作温度范围 | -10 °C~45 °C (14 oF~113 oF) |
存储温度范围 | -20 °C~60 °C(-4 oF~140 oF),带电池 -20 °C~70 °C,不带电池 |
相对湿度 | 45 °C无冷凝条件下,较为大相对湿度为70 %。 |
侵入保护评级 | 设计符合IP66评级 |
防撞击评级 | 通过MIL-STD-810G 516.6的坠落测试 |
MX2模块的兼容性 | |
MXU 4.1R8及更新版本 | OMNI-M2-PA32128PR |
MXU 4.0及更新版本 | OMNI-M2-PA1664 |
OMNI-M2-PA16128 | |
OMNI-M2-PA32128 | |
OMNI-M2-UT-2CH | |
MXU 3.1和MXU 4.1R9及更新版本 | OMNI-M-UT-8CH |
MXU的所有版本 | OMNI-M-PA1664 |
OMNI-M-PA16128 | |
OMNI-M-PA32128 | |
OMNI-M-PA32128PR | |
OMNI-M-PA3232 (200 V) | |
MXU-M 3.1及更早版本 | OMNI-M-PA1664M |
*声波探伤仪的十问十答
一、什么是无损探伤?
无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。
二、常用的探伤方法有哪些?
常用的无损探伤方法有:X光射线探伤、*声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤、萤光探伤、着色探伤等方法。
三、试述磁粉探伤的原理?
它的基本原理是:当工件磁化时,若工件表面有缺陷存在,由于缺陷处的磁阻增大而产生漏磁,形成局部磁场,磁粉便在此处显示缺陷的形状和位置,从而判断缺陷的存在。
四、试述磁粉探伤的种类?
1、按工件磁化方向的不同,可分为周向磁化法、纵向磁化法、复合磁化法和旋转磁化法。
2、按采用磁化电流的不同可分为:直流磁化法、半波直流磁化法、和交流磁化法。
3、按探伤所采用磁粉的配制不同,可分为干粉法和湿粉法。
五、磁粉探伤的缺陷有哪些?
磁粉探伤设备简单、操作容易、检验迅速、具有较高的探伤灵敏度,可用来发现铁磁材料镍、钴及其合金、碳素钢及某些合金钢的表面或近表面的缺陷;它适于薄壁件或焊缝表面裂纹的检验,也能显露出一定深度和大小的未焊透缺陷;但难于发现气孔、夹碴及隐藏在焊缝深处的缺陷。
六、缺陷磁痕可分为几类?
1、各种工艺性质缺陷的磁痕;
2、材料夹渣带来的发纹磁痕;
3、夹渣、气孔带来的点状磁痕。
七、试述产生漏磁的原因?
由于铁磁性材料的磁率远大于非铁磁材料的导磁率,根据工件被磁化后的磁通密度B=μH来分析,在工件的单位面积上穿过B根磁线,而在缺陷区域的单位面积上不能容许B根磁力线通过,就迫使一部分磁力线挤到缺陷下面的材料里,其它磁力线不得不被迫逸出工件表面以外出形成漏磁,磁粉将被这样所引起的漏磁所吸引。
八、试述产生漏磁的影响因素?
1、缺陷的磁导率:缺陷的磁导率越小、则漏磁越强。
2、磁化磁场强度(磁化力)大小:磁化力越大、漏磁越强。
3、被检工件的形状和尺寸、缺陷的形状大小、埋藏深度等:当其他条件相同时,埋藏在表面下深度相同的气孔产生的漏磁要比横向裂纹所产生的漏磁要小。
九、某些零件在磁粉探伤后为什么要退磁?
某些转动部件的剩磁将会吸引铁屑而使部件在转动中产生摩擦损坏,如轴类轴承等。某些零件的剩磁将会使附近的仪表指示失常。因此某些零件在磁粉探伤后为什么要退磁处理。
十、*声波探伤的基本原理是什么?
*声波探伤是利用*声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当*声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在萤光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。
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