დესტრუქციის გარეშე ტესტირების ტექნიკა, რომელიც შეიძლება გამოყენება დაწინაურების მასალებზე, არის ტრენის ხარისხის ტესტირება. ტესტის ზედაპირთან არის ტესტის კოილი, რომელიც გამოიყენება ალტერნატიული დენით.
ტესტის ნივთის შედეგად შეიქმნება ტრენის ხარისხი ალტერნატიული მაგნიტური ველის შედეგად. ტესტის კოილი შეცვლების რიცხვით განსხვავებული ტრენის ხარისხის ფლობას შედეგად. ეს შეცვლებები შეიძლება დაინახოს ეკრანზე და ანალიზის შედეგად ნახარისხები იპოვნებიან.
ტრენის ხარისხის ტესტის კოილის იმპედანსის შეცვლებების შესახებ შენახული ინფორმაციით შეიძლება დადგინდეს, არის თუ არა ტესტის ნივთში დაფიქსირებული შეცდები.
კოილის იმპედანსის შეცვლებები წარმოდგენილია ძაბვის შეცვლებებით სიგნალის ამპლიტუდისა და ფაზის მიმართ. ფაზის კუთხის და ან სიგნალის ამპლიტუდის შეცვლებები დაკავშირებულია დაფიქსირებული შემთხვევებით, როგორიცაა ვოლუმეტრული და პროცენტული წაშლა.
ტესტის ნივთის დაწინაურება და დაწინაურების მასალებზე დასახელებული ნებისმიერი დაფარვის სიმკვრივე შეიძლება დადგინდეს ტრენის ხარისხის შესახებ შესაძლებლობის ტექნიკის გამოყენებით დაფარვის დეგრადაციის დასადგენად.
როდესაც ენერგიით შევსებული A/C კოილი უახლოდ მიახლოვდება დაწინაურებულს, ტრენის ხარისხი შეიქმნება ალტერნატიული მაგნიტური ველის შედეგად.
A/C კოილის იმპედანსის შეცვლებების შესახებ შენახული ინფორმაციით შეიძლება დადგინდეს, როდესაც მასალის დაფიქსირებული შეცდები არეულებს დენის მიმართ. კონდენსატორის თუბის და თერმოექსჩეინჯის შეცდების დასადგენად შეიძლება გამოყენებული იქნას ეს ტესტირების პროცედურა ძალიან ეფექტური დესტრუქციის გარეშე მეთოდით.
დესტრუქციის გარეშე ტესტირების ტექნიკებიდან ერთი, რომელიც გამოიყენებს ელექტრომაგნიტიზმის პრინციპს დაწინაურების მასალებში შეცდების დასადგენად, არის ტრენის ხარისხის ტესტირება. ტესტის ზედაპირთან ახლოს დაკავშირებული სპეციალურად დამზადებული კოილი ალტერნატიული დენით შეიძლება ჩასვათ, რაც ქმნის შერეულ მაგნიტურ ველს, რომელიც ინტერაქტირებს ტესტის კომპონენტთან და იწვევს ტრენის ხარისხს ამ რეგიონში.
შემდეგ, ძირითად სტიმულირების კოილში დინებული ალტერნატიული დენის შეცვლებები იზომება ეს ტრენის ხარისხის შეცვლებული ფაზებისა და ამპლიტუდის შეცვლებებთან ერთად.
ელექტროდენის დაწინაურების, ტესტის ნივთის მაგნიტური პერმეაბილობის ან ნებისმიერი დარღვევის არსებობის შეცვლებები შეიძლება შეცვალოს ტრენის ხარისხი, რაც შეიძლება შეცვალოს დაზუსახული დენის ფაზები და ამპლიტუდა. შეცდები იპოვნებიან შეცვლებების ინტერპრეტირებით, როგორც ისინი ინდიკირებულია ეკრანზე.
ეს მეთოდი დამოკიდებულია ელექტრომაგნიტურ ინდუქციაზე, რომელიც არის მასალის მახასიათებელი. თუ თითოეული კუპრის თუბის ალტერნატიული დენი ქმნის მაგნიტურ ველს, როდესაც ალტერნატიული დენი ზრდის და შემცირების შედეგად ველის ზომა იცვლება. კოილის გარშემო შეცვლებული მაგნიტური ველი შედის მასალაში და ლენცის კანონის მიხედვით იწვევს ტრენის ხარისხს დაწინაურებულში, თუ კოილი შემდეგ დადება უახლოს სხვა ელექტროდენის დაწინაურებულს. ეს ტრენის ხარისხი შეიძლება შეიქმნას თავისი მაგნიტური ველი. კოილში დინებული დენი და ძაბვა შეიძლება შეცვლილი იქნას ეს "მეორე" მაგნიტური ველი, რომელიც შეიძლება იყოს მოპირდაპირე მთავარი მაგნიტური ველის მიმართ.
მასალის დაწინაურების ნებისმიერი შეცვლებები, როგორიცაა ზედაპირული დარღვევები ან სიმკვრივე, შეიძლება შეცვალოს ტრენის ხარისხის რაოდენობა. ტრენის ხარისხის ტესტირების შესახებ შესაძლებლობის ძირითადი პრინციპი არის ამ შეცვლების დასადგენად შესაძლებლობის გამოყენება მთავარი კოილის ან მეორე დეტექტორის კოილის გამოყენებით.
მასალის პერმეაბილობა განსაზღვრავს, რამდენად მარტივად შეიძლება დახარისხდეს. როდესაც საშუალების პერმეაბილობა ზრდის, შედის სიღრმის შემცირება. ფერრიტული სტალები აiliki მაგნიტური პერმეაბილობა, რომელიც არის ათასობით მეტი არამაგნიტური მეტალების, როგორიცაა
აუსტენიტური რკინის შესახებ,
ალუმინი და
კუპრი.
რაც უფრო სიღრმეში მიდის, ტრენის ხარისხის სიმკვრივე და დარღვევის განსაზღვრა შეიცვლება. მეტალის პერმეაბილობა და დაწინაურება მართლაც არის შეცვლილი მნიშვნელობის შეცვლის მიზეზები. შედევრის სიღრმე არის დაწინაურების შედეგი. მაღალი დაწინაურების მეტალები აქვთ უფრო დიდი ტრენის ხარისხის დინება ზედაპირზე, ხოლო დაბალი დაწინაურების მეტალები, როგორიცაა კუპრი და ალუმინი, აქვთ ნაკლები შედევრი.
შეიძლება შეცვალოთ ალტერნატიული დენის სიხშირე შედევრის სიღრმის კონტროლისთვის. რაც უფრო დაბალი არის სიხშირე, რაც უფრო სიღრმეში შედის შედევრი. ამიტომ, დაბალი სიხშირეები იდენტიფიცირებენ ზედაპირის ქვეშ დარღვევებს, ხოლო მაღალი სიხშირეები ზედაპირის ახლოს დარღვევებს. თუმცა, დარღვევის განსაზღვრის განსაზღვრა შეიცვლება, როდესაც სიხშირე შეიცვლება უკეთესი შედევრის მისაღებად. ამიტომ, თითოეული ტესტისთვის არსებობს იდეალური სიხშირე, რომელიც უზრუნველყოფს საჭირო შედევრის სიღრმეს და განსაზღვრას.
ტრენის ხარისხის ტესტირება ხშირად გამოიყენება ტუბინგის შესამოწმებლად
თერმოექსჩეინჯებში და
კონდენსატორებში.
ეს არის ტექნიკის ხშირი გამოყენება.
ტრენის ხარისხის ტესტირება გამოიყენებს ელექტრომაგნიტურ ინდუქციას, რომ ტუბინგში დარღვევები იპოვნებიან. პრობა ჩადებულია თუბში და ის მოძრაობს მთლიანი თუბის გასწვრის. როდესაც პრობა მოძრაობს თუბში, ტრენის ხარისხი შეიქმნება ელექტრომაგნიტური კოილების შედე