
සන්නායක ද්රව්ය වල භාවිතා කළ හැකි විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ ක්රමවේදයක් යනු ඇඩි කාල්ටන් පරීක්ෂණයයි. පරීක්ෂණ පෘෂ්ඨයට ආසන්නව, අතුරු ධාරාවෙන් බල සහිත පරීක්ෂණ කුණ්ඩලියක් පවතී.
නිපදවා ඇති අතුරු චුම්බක ක්ෂේත්රය හේතුවෙන් පරීක්ෂණ පිටුවේ ඇඩි කාල්ටන් ඇති වේ. ඇඩි කාල්ටන් ප්රවාහයේ වෙනස්කම් හේතුවෙන් පරීක්ෂණ කුණ්ඩලිය ප්රමාණාත්මකව වෙනස් වේ. මෙම වෙනස්කම් තිරයක් මත නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර, අඩුපාඩු සොයා ගැනීම සඳහා විශ්ලේෂණය කළ හැකිය.
ඇඩි කාල්ටන් පරීක්ෂණ කුණ්ඩලියේ ප්රතිරෝධයේ වෙනස්කම් අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කිරීම මගින්, පරීක්ෂණ නියැදියේ දෝෂ ඇතිදැයි හඳුනා ගත හැකිය.
කුණ්ඩලියේ ප්රතිරෝධ වෙනස්කම් සංඥා විෂ්කම්භනය සහ කලාව සමඟ වෝල්ටීයතා වෙනස්කම් මගින් නිරූපණය කෙරේ. කලා කෝණය සහ / හෝ සංඥා විෂ්කම්භන ඇතිවීම් පරිමාත්මක සහ ප්රතිශත අලාභ වැනි දෝෂ තත්ත්වයන් සමඟ සම්බන්ධ වේ.
අඩුවීම හඳුනා ගැනීමට අමතරව, සන්නායක ද්රව්ය වලට යෙදූ ආලේප වල පරීක්ෂණ කොටසේ සන්නායකතාව සහ ඝනකම ද ඇඩි කාල්ටන් පරීක්ෂණ ක්රමය භාවිතයෙන් තීරණය කළ හැකිය.
උත්තේජිත A/C කුණ්ඩලියක් සන්නායකයක් ආසන්නට පැමිණෙද් දී, ඇඩි කාල්ටන් අතුරු චුම්බක ක්ෂේත්රය මගින් ඇති කරනු ලැබේ.
A/C කුණ්ඩලියේ සිදුවන ප්රතිරෝධ වෙනස්කම් අධීක්ෂණය කිරීම මගින්, ද්රව්ය දෝෂයක් ධාරා ප්රවාහය බලපාන විට හඳුනා ගත හැකිය. සංසිච්චක නලයේ සහ තාප හුවමාරුකරුවේ දෝෂ සොයා ගැනීම මෙම පරීක්ෂණ ක්රමය භාවිතයෙන් ඉතා ඵලදායී ආකාරයෙන් විනාශකාරී නොවන ආකාරයෙන් කළ හැකිය.

සන්නායක ද්රව්ය වල දෝෂ සොයා ගැනීම සඳහා විද්යුත් චුම්බකත්වයේ මූලධර්මය භාවිතා කරන විනාශකාරී නොවන පරීක්ෂණ ක්රම අතර එකක් නම් ඇඩි කාල්ටන් පරීක්ෂණයයි. පරීක්ෂණ පෘෂ්ඨයට ඉතා ආසන්නව, අතුරු ධාරාවෙන් බල සහිත විශේෂ නිපදවූ කුණ්ඩලියක් ඇතුළු කර අස්ථාවර චුම්බක ක්ෂේත්රයක් නිර්මාණය කරයි, එමඟින් පරීක්ෂණ සංරචකය සමඟ අන්තර් ක්රියාකාරිත්වය ඇති වී ප්රදේශයේ ඇඩි කාල්ටන් ඇති කරයි.

ඊට පසු, ප්රධාන උත්තේජන කුණ්ඩලියේ ගමන් කරන අතුරු ධාරාවේ වෙනස්කම්, ඇඩි කාල්ටන් වල වෙනස් වන කලා සහ විෂ්කම්භනයේ වෙනස්කම් සමඟ මැන බලනු ලැබේ.
විද්යුත් සන්නායකතාවයේ, පරීක්ෂණ කොටසේ චුම්බක පාරගම්යතාවයේ හෝ ඕනෑම අඛණ්ඩතා නොමැතිකම් පවතීනම්, එමඟින් ඇඩි කාල්ටන් බලපාන අතර, එමඟින් මැන ගන්නා ධාරාවේ කලා සහ විෂ්කම්භනය වෙනස් වේ. තිරයේ දක්වා ඇති වෙනස්කම් අර්ථකථනය කිරීම මගින් දෝෂ සොයා ගනු ලැබේ.
මෙම ක්රමය ඉලෙක්ට්රෝමාග්නෙටික අනුබාධනය මත පදනම් වේ, එය මිලීයන්ගේ ලක්ෂණයකි. උදාහරණයක් ලෙස, දොස් රූපීය ධාරාවක් මැගින් මාග්නෙටික ක්ෂේත්රයක් නිර්මාණය කරයි. ධාරාව ඉහළ හා පහළ වීම සමග, ක්ෂේත්රයේ ප්රමාණය වෙනස් වේ. කෝයිලයේ අනුව වෙනස් වන මාග්නෙටික ක්ෂේත්රය මිලීයන්වලට එක් වී පිළිබඳ වේ, එහිදී ලෙන්ස්ගේ නියමය මත ඇඩි පරිප්ලාවයක් නිර්මාණය කරයි. එය කෝයිලය තවත් ඉලෙක්ට්රික මිලීයනයකට ආසන්න වී ඇත්තේ නම්, එම ඇඩි පරිප්ලාවය තවත් මාග්නෙටික ක්ෂේත්රයක් නිර්මාණය කරයි. කෝයිලයේ වැරදී ධාරාව සහ විද්යුත් ප්රතිස්ථාපනය එය දෙවැනි මාග්නෙටික ක්ෂේත්රය මගින් අතරින් ප්රතික්රියා වේ, එය පළමු මාග්නෙටික ක්ෂේත්රයට ප්රතික්රියා කරයි.
මිලීයන්ගේ ප්රවාහන විශේෂතාවේ වෙනස්වීම්, උදාහරණයක් ලෙස ඉඩක පිටුපසින් බිම් හෝ විශාලත්වය, ඇඩි පරිප්ලාවයේ ප්රමාණය වෙනස් කළ හැකිය. ඇඩි පරිප්ලාව පරීක්ෂණයේ මූලික ප්රincipleය යනු මෙම වෙනස්වීම පිළිබඳව පිළිගැනීමයි, එය පළමු කෝයිලය හෝ දෙවැනි නිර්ණය කෝයිලය මගින් කෙරිණි.
මිලීයන්ගේ ප්රතිමාණය එය කෙසේ සුácil ලෙස මාග්නෙටික කරන්නේද යන්න නිර්ණය කරයි. මාධ්යයේ ප්රතිමාණය ඉහළ යන විට, ප්රවේශයේ දිග අඩු වේ. ෆෙරිටික ස්ටීල් සිය මාග්නෙටික ප්රතිමාණය බොහෝ ගුණකිරීමට ප්රතිමාණයක් ප්රතිමාණයක් පමණ ප්රතිමාණයක් වෙතින් බොහෝ ගුණකිරීමට ප්රතිමාණයක් පමණ ප්රතිමාණයක් වෙතින් බොහෝ ගුණකිරීමට ප්රතිමාණයක් පමණ වේ.
Austenitic stainless steels,
Aluminium, and
Copper.
දිග වැඩි වන විට ඇඩි පරිප්ලාව ප්රමාණය සහ බිම් සංවේදීතාව අඩු වේ. මිලීයන්ගේ "ප්රතිමාණය" සහ "ප්රවාහන විශේෂතාව" යන දෙකම එම අගය අඩු වීමට කෙසේ වේද යන්න ප්රතිඵලයක් ලැබෙයි. ප්රවේශය ප්රවාහන විශේෂතාව මත පදනම් වේ. විශාල ප්රවාහන විශේෂතාව සහිත මිලීයන්වලින්, ප්රවාහනයේ ප්රමාණය වැඩි වේ, එහිදී බොහෝ ඇඩි පරිප්ලාව ප්රවාහනය පිටත වේ. නමුත්, අඩු ප්රවාහන විශේෂතාව සහිත මිලීයන්වලින්, උදාහරණයක් ලෙස දොස් සහ අලුමිනියම, ප්රවේශය අඩු වේ.

උත්තරීතර ධාරාවේ නියතිය වෙනස් කළ හැකිය ප්රවේශයේ දිග පිළිබඳ පිළිගැනීම සඳහා. නියතිය අඩු වීමෙන්, ප්රවේශය වැඩි වේ. බහු නියතියන් පිළිබඳව ඉඩක පිටුපසින් බිම් හැඩියා කරන අතර, අඩු නියතියන් පිළිබඳව ඉඩක පිටුපසින් බිම් හැඩියා කරනු ලබනු ලැබේ. නමුත්, බිම් හැඩියා කිරීමේ සංවේදීතාව නියතිය අඩු කළ විට බොහෝ ප්රවේශය සපයනු ලබන අතර, නිසා සෑම පරීක්ෂණයක් සඳහාම අවශ්ය ප්රවේශය සහ සංවේදීතාව සපයන නියතියක් පිළිබඳ පිළිගැනීම අවශ්ය වේ.
ඇඩි පරිප්ලාව පරීක්ෂණය රෝහිනී ප්රතිවිශ්ලේෂණ සඳහා සාමාන්යයෙන් භාවිතා කෙරිණි
ජාල විනිමයන් &
කොඩින්.
මෙය මෙම ක්රමය සඳහා සාමාන්ය භාවිතයකි.
මෙලොව පරීක්ෂණය කිරීම යනු සංඛාත්මක අනුබ්ධිතය භාවිතා කිරීමේ ක්රමයකි, මෙය ටූබ් තුළ විස්තරාත්මක අවස්ථාවන් සොයා ගැනීමට භාවිතා කරයි. ටූබ් තුළ ප්රශ්නයක් ආරම්භ කරනු ලැබේ, එය ටූබ් තුළ ඒකාබද්ධව නැගෙනහිර කෙරෙයි. ප්රශ්නයේ ඇති සංඛාත්මක ප්රදේශ තුළ මෙලොව් ධාරා ඉතිරි කෙරෙයි, එහි හෝදය ප්රශ්නයේ විද්යුත් ප්රතිරෝධය මාපනය කිරීමෙන් දැක්විය හැකිය.
මෙලොව් ටූබ් පරීක්ෂණය යනු ටූබ් තුළ අවිශ්වාද හඳුනාගැනීම සඳහා අනාශ්කර ක්රමයකි. එය විවිධ ටූබ් ප්රකාර වලට උත්සහී වන අතර, එය තාප ප්රතිදාන කරුණු සහ ප්රතික්ෂේප කරුණු වෙනුවෙන් බොහොමය රෝග නිරූපනය කළ හැකි බිම් සොයා ගැනීමට උත්සහී වන අතර, එය බොහොමය ප්රශ්න නිරූපනය කළ හැකිය.

දෘශ්ය පරීක්ෂණ,
තුඩු ප්රവේෂ පරීක්ෂණ,
උළෙක් බොල්ඩ පරීක්ෂණ,
මාග්නෙටික ස්වාභාවික නිකුත් සහ
මාග්නෙටික ප්රදේශ පරීක්ෂණ
යනු අමතර NDT ක්රමයන්ය.
මෙලොව් පරීක්ෂණ ක්රමය ටූබ් තුළ විවිධ අවස්ථා හඳුනාගැනීමට භාවිතා කළ හැකිය, මෙහි ඇති:
බාහිර විශාලත්වය (OD) සහ අන්තර විශාලත්වය (ID) විනාශය
ID සහ OD පිටුපිටි විනාශය
කාර්ය සංස්ථාන (සහ ප්රසිද්ධ කොටස්) විනාශය
කැක්කුරු විනාශය
වෙනත් කිසියම් අනාශ්කර පරීක්ෂණ (NDT) ක්රමයක් එසේ වන අතර, මෙලොව් පරීක්ෂණය සියලුම පද්ධති නිරෝධ කිරීමට සුදුසු ප්රමාණ ප්රමාණයන් පරිදි ප්රමාණ කළ යුතුය. ප්රමාණ ක්රමය ප්රමාණයන් පරීක්ෂණය කිරීමට නිරෝධ කිරීමට සුදුසු ප්රමාණයන් ප්රමාණය පරිදි විශේෂී විය යුතුය.
ප්රමාණය,
උෂ්ණත්ව ප්රකාර,
රූපය, සහ
උළෙක් ප්රමාණය.
ප්රමාණ ක්රමය ප්රමාණයන් පරීක්ෂණය කිරීමට නිරෝධ කිරීමට සුදුසු ප්රමාණයන් ප්රමාණය පරිදි විශේෂී විය යුතුය, එය විශේෂී ප්රමාණයන් පරීක්ෂණය කිරීමට නිරෝධ කිරීමට සුදුසු ප්රමාණයන් ප්රමාණය පරිදි විශේෂී විය යුතුය. මෙලොව් පරීක්ෂණ ක්රමය ප්රශික්ෂිත ප්රфессионаල් නිලධාරියකු අවශ්ය වේ.
කිසියම් ප්රවාහිත ප්රමාණයක්
නොමාග්නෙටික ප්රමාණයක්
කාලීන ප්රමාණයක්
මෙලොව් ප්රකාර ප්රමාණය පරීක්ෂණය කළ හැකිය.
මෙය පහත ප්රමාණයන් වැනි ප්රමාණයන් සඳහා පිළිබඳ වේ:
ෆෙරිටික් ක්රොමියම් මොලිබ්ඩන් ස්ටේන්ලේස් ප්රමාණය සහ
නිකල් සංයුක්ත ප්රමාණයන්.
ඒඩි ආකර්ෂණ පරීක්ෂණ ක්රමවේදයන්ගෙන් ඇත්තේ, එහි සීමාවන්ට අනුව:
ඒඩි ආකර්ෂණය භාවිතා කරමින් උණුසු පිටියන්ගේ තොබැල් පරීක්ෂණය කිරීම.
බොල්ට් සහ රෝපණ ප්රතිඵලයන්ගේ බලය පරීක්ෂා කිරීම.
උණුසු ලේස් පිළිබඳ පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා විදුලි ප්රවේග පරීක්ෂණය කිරීම.
මෙට්ටල් ප්රතිඵලයන්ගේ උණුසු වායු පරීක්ෂණය කිරීම.
මෙට්ටල් ප්රතිඵලයන්ගේ උණුසු යානා පරීක්ෂණය කිරීම.
පිළිපුරුදු ලේස් නිසා, මෙම පිළිගැනීම් ස්වීය වන අතර මූලික මෙට්ටල් ට සෘජන් කිරීමට නොහැකිය. මෙය කුප්පිය, ස්ටීල්, සහ අලුමිනියම් වැනි ප්රවේග පිළිබඳ ප්රතිඵලයන් සමන්විත නිර්මාණ පද්ධතියන්ගේ පද්ධතික ඒකාබද්ධත්වය පරීක්ෂා කිරීමට හැකි අතර, මෙම පරීක්ෂණ ක්රමවේදයන් මූලික ප්රතිඵලයන්, මූලික ප්රතිඵලයන් සහ පිපිටි බොල්ට් සහ රෝපණ ප්රතිඵලයන් පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය. මෙය මෙට්ටල් බලය සහ පින්තුර වැනි ප්රවේග නොකරන අභ්යවකාශ ප්රමාණය පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, ඒඩි ආකර්ෂණ පරීක්ෂණය උණුසු පිටියන්ගේ දිගට නොවෙන්නේ ද යන්න පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරනු ලැබේ.
හළිදා භාවිතා කෙරෙන ඒකාබද්ධ ECT ප්රශ්නයන් පහත පිළිබඳව සැකසුවේ, එම ප්රශ්නයන් සඳහා ලියා ඇති ප්රතිඵලයන්ගේ ප්රකාර සහ ඒවා භාවිතා කෙරෙන ප්රතිඵලයන්.
ප්රතිඵලයන්ගේ ප්රශ්නයන්: ප්රතිඵලයන්ගේ ප්රශ්නයන් මෙට්ටල් ප්රතිඵලයන්ගේ උණුසු වායු පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා කෙරෙන්නේය. මෙය විශාල ප්රමාණයක් ඇති බැවින් අඩු සිරස් සඳහා ප්රවේග ප්රතිඵලයන් සහ විශාල ක්ෂේත්රයන් සැකසුමට (උණුසු වායු පරීක්ෂණය කිරීමට).
පෙන්සල් ප්රශ්නයන්: මෙය උණුසු වායු ප්රතිඵලයන් සඳහා විශේෂ ප්රතිඵලයන් සහිත අඩු ප්රමාණයක් ඇති ප්රශ්නයන්.
බොල්ට් විශාල ප්රශ්නයන්: මෙම ප්රශ්නයන් බොල්ට් විශාල ප්රතිඵලයන්ගේ අන්තර්ජාලය පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කෙරෙන්නේය, එය නියත සහ අනුක්රමීය ප්රතිඵලයන් සහිත ප්රතිඵලයන් භාවිතා කළ හැකිය.
දොනට් ප්රශ්නයන්: මෙම ප්රශ්නයන් ගුවන් ප්රතිඵලයන්ගේ බොල්ට් විශාල ප්රතිඵලයන් පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා කෙරෙන්නේ බොල්ට් සහ රෝපණ ප්රතිඵලයන් ඇති අතර භාවිතා කළ හැකිය.
ගුරුත්ව ප්රශ්නයන්: ගුරුත්ව ප්රශ්නයන්, ගුවන් ප්රතිඵලයන්ගේ බොල්ට් විශාල ප්රතිඵලයන් පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා කෙරෙන්නේ දොනට් ප්රශ්නයන් විසින් ඉහළ ප්රතිඵලයන් ලබා දෙන අතර භාවිතා කළ හැකිය.
ID ප්රශ්නයන්: මෙම ID ප්රශ්නයන් විවිධ ප්රමාණයන්වලින් ඇති අතර, උණුසු පිටියන් සහ සමාන මෙට්ටල් පිටියන් අන්තර්ජාලයෙන් පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.
OD ප්රශ්නයන්: මෙම OD ප්රශ්නයන් මෙට්ටල් පිටියන් සහ බැර් ප්රතිඵලයන්ගේ බාහිර පරීක්ෂණය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය, එය පරීක්ෂණ ප්රතිඵලයන් ප්රතිඵලයන්ගේ තුළ යොමු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.
පිටියන් සහ ප්රතිඵලයන්ගේ පරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ප්රශ්නයන්ගේ විවිධ ප්රකාර භාවිතා කළ හැකිය, සින්ගල් කෝයිල් ප්රශ්නයන් සිට මෙහෙයුම් ප්රශ්නයන් සහිත 50 කෝයිල් බොහොමයක් දක්වා. භාවිතා කෙරෙන කෝයිල් ප්රකාර ප්රතික්ෂේප ප්රකාර සහ පරීක්ෂණ ප්රතිඵලයන්ගේ ජේමිට්රිය පිළිබඳ අවශ්යතාවය පිළිබඳව අනුකූල කර ඇත.

තලයක හෝ එහි ආසන්නයේ පවත්නා මිලිමීටර් 0.5 ක් පමණ පළල් සැල් හඳුනා ගැනීමට හැකිය.
අභිතල දෝෂ වලට අසංවේදී වීම, මෙම ක්රමය නොපරිහරණ තල ආවරණ ඇතුළු ද්රව්ය ස්ථර බහුල පරාසයක දෝෂ හඳුනා ගත හැකිය.
උෂ්ණත්වය ඉහළ තත්ත්වයන්හි හෝ ජලය යටතේ තල පරීක්ෂා කිරීමට මෙම ස්පර්ශ රහිත ක්රමය යොදා ගත හැකිය.
පරීක්ෂා කරන ද්රව්යයේ භෞතික සංකීර්ණතාව මෙහි ක්රියාකාරිත්වය මත බලපෑමක් නොකරයි.
වස්තුවක විදුලි සන්නායකතාව තීරණය කිරීමට හැකිය.
ස්වයංක්රීය පරීක්ෂණයෙන් ප්රයෝජන ලබා ගත හැකි භාණ්ඩ ලෙස රෝද, බෝයිලර් නල, සහ ගුවන් එන්ජිම ඩිස්ක් ඇතුළත් වේ.
තත්පරික ප්රතිඵල ලබා දෙයි.
ප්රවාහනයට පහසු හා බර අඩු උපකරණ.
යුවළකරුවෙකු හෝ පුළුල් තල පිරිසිදු කිරීමේ අවශ්යතාවය නොමැති බැවින් සූදානම් කිරීමට අවශ්ය කාලය අඩු වේ.
සන්නායක ද්රව්ය සමඟ පමණක් ක්රියා කරයි.
ප්රවේශන ගැඹුර අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට වෙනස් වේ.
චුම්භක පාරගම්යතාවයේ වෙනස්වීම් වලට අතිශය සංවේදී වීම, මෙය උසස් ඩිජිටල් දෝෂ රෝද සහ ප්රෝබ සැලසුම් භාවිතයෙන් සුළු චුම්භක ද්රව්යවල සෙල්ලම් ඇගයීම අපහසු කරයි.
පරීක්ෂා කරන තලයට ලම්භකව දිගේ පවත්නා දෝෂ හඳුනා ගැනීමට ප්රමාණවත් සංවේදීතාවක් නොමැත.
වැදගත් සහ අවැදගත් සංඥා අතර වෙන් කිරීමට සැලකිලිමත් සංඥා අර්ථකථනය අවශ්ය වේ.
භාග (හෝ) සංරචක පරීක්ෂා කිරීම, උදා:
සෙල්ලම් සම්බන්ධතා
සේවාවේ නල රන්ධු
බෝල්ට් සුළු රන්ධු
ලෝහ නල
ඝර්ෂණ මිශ්ර සෙල්ලම්
ගෑස් ටර්බයින සඳහා ටර්බයින් පාන්
න්යෂ්ටික ප්රතික්රියක නොසල් සෙල්ලම්
හරිකේන් ප්රොපෙලර සඳහා හබ්
අඹැල්ලේ දැරි සාදන දුම්රිය මාර්ග
ගෑස් ටර්බයින සඳහා ටර්බයින් පාන්
දෝෂ හඳුනා ගැනීම ඇතුළත් වේ:
තාක්ෂණයේ කෙළවර මෙහි දෝෂ
රේඛීය දෝෂ (මිලිමීටර් 0.5 ක් දක්වා ගැඹුරු, මිලිමීටර් 5 ක් දක්වා දිග)
වැළලුම්
එක්වීමේ නොපවතීම
සාමාන්ය ක්ෂය වීම (විශේෂයෙන් ගුවන් යානා මතුපිටින් ඇගයීම සඳහා ගුවන් ගමන් ක්ෂේත්රයේ)
අමතර යෙදුම්
ලෝහ සහ අලෝහ ලෝහ, ඇලුමිනියම් ඇලෝයි වැනි සමහර ඇලෝයි හඳුනා ගැනීම
උෂ්ණත්ව සැකසීමේ කොන්දේසි සකස් කිරීම
ආවරණයක නොසන්නායකතාව තීරණය කිරීම
ලෝහ උෂ්ණත්ව සැකසීමේ සත්යාපනය
කියැවීම: මුල් පිටපතට ගෞරවය පළ කරන්න, හොඳ ලිපි බෙදාගැනීමට සුදුසුය, අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වී ඇත්නම් කරුණාකර දුරු කරන්න.