WRT Takels Bovenloopkranen Magnetische kabeldetector Staalkabel Draadkabelfoutdetector
1. Specificaties
Normen: ASTM E1571-2001 (standaardspecificatie voor elektromagnetisch onderzoek van ferromagnetische staalkabel
Detectiebereik: Φ1,5-300 mm (kies een andere sensor)
Relatieve snelheid tussen sensor en staalkabel: 0,0—6,0 m/s Beste keuze: 0,3—1,5 m/s
Beste opening tussen geleidehuls en staalkabel: 2-6 mm, toegestane opening: 0-15 mm
Type uitvoerbestand: uitvoer van Word-bestanden
Alarm: Geluids- en lichtalarm
Detectie van locatie van gebroken staalkabel (LF).
Kwalitatieve beoordelingsnauwkeurigheid: 99,99%
Kwantitatieve beoordeling
Herhaalbaarheidsfout van gevoeligheid: ±0,055%
Weergavefout: ±0,2%
Fout van locatiedetectie, (L): ±0,2%
Voeding: 5V computervoeding
GEWICHT VAN DE SENSOR: < 10 kg (normale sensor)
Omgevingstemperatuur -10℃~40℃
Luchtdruk: 86~106Kpa
Relativiteitsvochtigheid: ≤85%
Het Windows-systeem van de kabelcomputerdetector is het GB-systeemvernieuwingsproduct dat gebaseerd is op de DOS-softwaretheorie en de real-time display-alarmgeleidingsideologie en gebruik maakt van Visual Basic 6.0, de programmeertaalbasis, en de compilatie voortzet.
Dit hardwareonderdeel van het systeem maakt gebruik van de binnenlandse en buitenlandse geavanceerde magnetische sensor en de onafhankelijke onderzoeks- en ontwikkelingsbemonsteringsmodule verenigt, via RS232 (of USB) hoofdlijnaandrijving, rechtstreekse opslaggegevens in de computer.
Dit systeemsoftwareonderdeel bevindt zich in de basis van de wavelet-transformatieanalyse, bij het gebruik van de programmeertaalbasis Visual Basic 6.0, en zet de compilatie voort. Bereik de functies zoals data-acquisitie en -controle, data-analyse, dataweergave, data-opslag enzovoort. Vergroot het zichtbare kenmerk in de DOS-softwarefunctie, en door zijn unieke neiging om continu de weg te volgen, kan het dynamische waargenomen datasignaal en de veranderingssituatie continu worden weergegeven, en de real-time weergave krijgt het resultaat en verzendt het alarm; Software verhoogde de automatische evaluatiefunctie; In de gedeeltelijke fout die wordt aangetoond door een grotere dwarsdoorsnede en het totale percentage doorsnedeoppervlak; Software en Windows zijn volledig compatibel, passen bij de traagheid van de gebruiker en maken gebruik van de Word-bestanden van het productie-onderzoeksrapport.
Deze systeemsoftware kan compatibele kabelcomputerdetector DOS-software zijn voor het bemonsteren van gegevensformaat, en kan er analyseverwerking naar uitvoeren.
Het Windows-systeem heeft een onafhankelijke werkwijze en het veilige onderzoekssysteem gevolgd, kan gemakkelijk geschikt zijn voor elk type moderne computer en voltooit een reeks onderzoeken.
2. Systeemvraag
2.1 Vraag naar hardwaredispositie voor computers:
Processor: Boven Celeron 1,5 GHz
Geheugen: 128 MB
Harde schijf: 10G
Aansluiting: RS232 of USB
Monitor: Boven VGA
2.2 Vraag naar softwareomgeving:
2.3 Systeemdispositie
|
Magnetische sensor (inclusief afstandsbepaler) |
kan selecteren |
|
NDT-JRT real-time alarmapparaat |
Een |
|
Signaalverbindingslijn |
Een |
|
RS232-transmissielijn (of USB naar RS232-transformatielijn) |
Een |
|
speciaal Windows-softwarepakket |
Een |
|
Computer |
Een |
![]()
3. Sensorintroductie
Magnetische sensor: De sensor bestaat uit een verplaatsingslocator (leiderwiel, encoder), de magnetisatie-installatie en de bemonsteringsorganisatie. Nadat het systeem is geactiveerd, heeft de staalkabel een relatieve beweging en kan het signaal worden verzameld.
Verplaatsingslocator: het leidende wiel draaide een cirkel, de foto-elektrische encoder zendt de bemonsteringsinstructiepuls uit, waardoor bemonstering in gelijke ruimtes wordt gerealiseerd.
Magnetisatie-installatie: wanneer de staalkabel de relatieve beweging heeft, wordt de axiale magnetisatie van de staalkabel voltooid.
Bemonsteringsorganisatie: wanneer de staalkabel en de sensor de relatieve beweging hebben, zal het Hall-element dat het bemonsteringskanaal is samengesteld, de magnetische fluxlekveranderingstoestand van de staalkabel transformeren in het simulatiespanningssignaal.
4. TESTECH real-time alarmapparatuur
Het TESTECH real-time alarmapparaat is een draagbare, multifunctionele data-acquisitie, via de RS232-transmissielijn om het geconverteerde datasignaal naar de computer te verzenden en op te slaan, gebruik te maken van de formidabele functie van de computer CPU online en real-time verwerkingsanalyse, volgens de equivalente drempelwaarde die van tevoren wordt ingesteld, verzendt het real-time alarm. Eén groep om de lithiumbatterijgroep van de sensorvoeding te geven, de uitgang is 5V. Er is een extra laadpoort mogelijk om de lading en de aan / uit-schakelaar te voeden.
![]()
5. Software-introductie
![]()
6. Analyse van gebroken draad
Analyse van gebroken draad (Ctrl+N) is de dialoogprocedure tussen mens en machine en is het analyseverwerkingsfunctie-item voor de testgegevens. Er zijn twee methoden die deze procedure kunnen betreden: de ene is rechtstreeks deelnemen aan de dialoog over het menselijk lichaam, zoals hierboven beschreven; Een ander is "open" manier om binnen te komen, klik op de bedieningskolom "analyse van gebroken draad" item (of klik op de gereedschapskolompictogramknop) om de bedieningsvolgorde in te voeren, of klik op "bestand"kolom"open" item, het vragenvenster verschijnt, klik op "analyse" item om de bedieningsvolgorde in te voeren.
![]()
Gebroken draadanalyse (mens-machine-dialoog) de oppervlakte-introductie die:
Analyseprocedure voor gebroken draad als volgt:
![]()
7. Verslechteringsanalyse
De verslechteringsanalyse (Ctrl+L) is een evaluatieprocedure voor de wijziging van het metalen dwarsdoorsnedegebied van de testkabel (bijvoorbeeld verslechtering), en is een automatisch evaluatiefunctie-item voor de testgegevens volgens een referentiewaarde. Klik op “Verslechtering analyse” in de bedieningskolom (of gebruik direct de sneltoets) om de bedieningsvolgorde in te voeren (zoals afbeelding 13).
![]()
Introductie van de verslechteringsanalyse-interface:
![]()
Verslechteringsanalyse concrete werkingsvolgorde als volgt:
Let op: Wanneer u op de afdruk klikt, sluit u vooraf de printer en de computer aan en stelt u de printer die verbinding maakt in als standaardprinter.
8. Rapporteer
De “Rapportt” (Alt+B) bevat een rapport over gebroken draad en een rapport over verslechtering, twee functie-items, deze twee items zijn de weergave voor het analyseresultaat.
8.1 Rapport gebroken draad
De "Rapport gebroken draad" (Ctrl+P) is de weergave voor het primaire resultaat van de gegevensanalyse in de mens-machine-dialoogprocedure, en wordt opgeslagen als Word-formaat.
Betonbewerking als volgt:
Let op: Bij de analyseprocedure voor gebroken draden kon het rapport met gebroken draden pas worden geopend nadat alle analyses op de pagina waren voltooid.
Rapport gebroken draadformaatintroductie (zoals afbeelding 16): In het rapportlogo staan de rapportnaam en -categorie en de evaluatietijd van de analyse, daaronder staat de lengte van de testkabel, de diameter van de kabel, de steek van de kabel, de lengte van de testkabel is de totale lengte van de kabel. De onderstaande lijst met gebroken draden bevat het serienummer, de positie van de gebroken draad (m), het nummer van de gebroken draad (wortel), het cumulatieve totale aantal gebroken draden in steek (wortel). Dit rapport toont de lokalisatie, het kwantitatieve resultaat, waar de draadbreuk zich bevindt en hoeveel draadbreuken er zijn. In procenten geeft het rapport het serienummer, de positie van de gebroken draad (m) en het percentage dwarsdoorsnedeoppervlak (%) weer.
![]()
De "Verslechtering rapport" (Ctrl+T) is bedoeld voor weergave van het primaire data-analyseresultaat volgens de datumwaarde van het dwarsdoorsnedegebied, en wordt opgeslagen als Word-formaat.8.2 Verslechteringsrapport
Betonbewerking als volgt:
Let op: In de verslechteringsanalyseprocedure kan het rapportitem alleen worden geopend nadat alle pagina's zijn doorzocht, en het rapport is op dit moment alleen het volledige analyse-evaluatierapport.
Verslechtering rapportformaatintroductie (zoals afbeelding 17): In het rapportlogo staan de rapportnaam en -categorie en de evaluatietijd van de analyse, daaronder staan de lengte van de testkabel, de diameter van de kabel en de steek van de kabel. De onderstaande verslechteringslijst bevat het serienummer, de startpositie (m), de eindpositie (m), de verslechteringshoeveelheid (%). Dit rapport toont de begin- en eindpunten waarop elke sectie van verslechtering de veronderstelde waarde overtreft, en plaatst de grootste verslechteringshoeveelheid van deze sectie naast elkaar. Als er sprake is van een voortdurende verslechtering die de limiet overschrijdt, wordt dit per lijst weergegeven en wordt weergegeven waar de verslechtering is en hoeveel verslechtering de hoeveelheid is.
![]()
De werking van het systeem is gebaseerd op het principe vanstap voor stap, moet gebaseerd zijn op bekendheid met het systeem. Alleen door de hardwareverbinding van het instrument en de elementaire kennis van de installatie, de vertrouwde softwaremethode van toepassing, te begrijpen, kunnen gegevens worden getest en bemonsterd; Bij evaluatie van de datasignaalfoutanalyse moet deze worden uitgevoerd of aangestuurd door de ervaren operator of het personeel dat na de training over de gekwalificeerde kwalificaties beschikt. De concrete werkingsstroom zoals afbeelding 18 laat zien:
9. Systeembediening
![]()
10. Kalibratie van kapotte draadparameters
10.1 Beoordelingsmethode voor het aantal gebroken draden
Testsoftware beoordeelt gebroken draad volgens het volgende proces. Zoek eerst naar een lokaal anomaliesignaal in testsignalen van enkele honderden meters (meestal geproduceerd door gebroken draad); Nadat het signaal is gevonden dat de breuk produceert, wordt dit positienummer van de gebroken draad verkregen door de softwareberekening, dus verkrijg de positie van de gebroken draad en het nummer van de gebroken draad. De positie van de gebroken draad moet worden bepaald op de afstand tussen de straal, verschillende gebroken draden uit een straal langs de axiale kabel zullen worden geïdentificeerd als een andere locatie van de gebroken draad, namelijk de resolutie van de gebroken draad is de ruimte tussen de straal.
Uit de signaalverwerkingsmethode blijkt dat de testsoftware die bovenstaande bewerking voltooit, wordt gerealiseerd door gebruik te maken van de insteldrempel. Wanneer er meer signaal is dan de eerste drempelwaarde in het testsignaal, is dit een gedeeltelijke fout, de eerste drempelwaarde is voornamelijk een kwalitatieve parameter voor de herkenning van gebroken draden. Als er een gebroken draad is, als de waarde ervan te klein is, zal deze mogelijk meer lijken te oordelen; Oversized zal mogelijk lektesten lijken. De tweede drempelwaarde is een signaalkwantitatieve onderscheidingsparameter die de eerste drempelwaarde overtreft. De grootte ervan wordt voornamelijk bepaald door de eenvoudige kabeldiameter. Als de waarde te groot is, wordt het aantal gebroken draden minder beoordeeld; te klein, gebroken draad zal meer worden beoordeeld.
Correct instellen “eerste drempelwaarde”, “tweede drempelwaarde" is de sleutel om het testsignaal onmiskenbaar te beoordelen en te analyseren. Daarom hoe in te stellen "eerste drempelwaarde”, “tweede drempelwaarde”, kent de concrete methode twee soorten: de ene is offline kalibratie (meest elementaire, meest normatieve) en de andere is online kalibratie.
10.2 Off-line kalibratiemethode
Neem als experiment een nieuwe of oude staalkabel, die hetzelfde is als de testkabel en waarvan de lengte niet kleiner is dan 2 meter. Zet deze staalkabel op en span deze, simuleer vervolgens de standaard gebroken draad, simuleer in het algemeen één, twee, drie en meerdere geconcentreerde gebroken draad, test met het instrument. Het concrete verzoek kan verwijzen naar de Amerikaanse ASTM E1571-1996 "Electromagnetic Method Testing Wire Rope Standard Rule".
Zoals afbeelding 19 laat zien:
![]()
Installeer de detectorset, stel de bekende kabelparameter in in het "parameter toevoegen" functie, zoals de diameter, het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak, de lay-pitch, het bemonsteringsinterval, de vergrotingssnelheid van de golfvorm (veronderstel tijdelijk dat dit 1 kan zijn), en stel "Eerste drempelwaarde" En "Tweede drempelwaarde" als kleinere waarde. Voer " inparameter selecteren"-functie om het serienummer van deze parameter te selecteren. Voer de "bemonstering" Functie, teken de sensor om door de simulatie van de gebroken draadpositie te gaan (zodat heen en weer beweging mogelijk is), beëindig het testen en voer de analyseprocedure in.
Schermweergave testgolfvorm. Wanneer "Eerste drempelwaarde"is groter, de gebroken draad van de correspondentie zal het signaal niet kunnen instrueren, moet nu terugkeren naar de kalibratie"Eerste drempelwaarde" om iets te veranderen, en voer vervolgens " inAnalyse van gebroken draad". Wijs de bestandsnaam van de testgegevens toe, voer de kunstmatige analyse van de gebroken draad in en ga als volgt te werk.
Herkenningsproces voor gebroken draad, de software vergelijkt elk topsignaal wanneer het "Eerste drempelwaarde", zal het markeren met drie rode vlekken. Als het geen gebroken draadcorrespondentiesignaal is, zoek dan de volgende topvlek die overtreft "Eerste drempelwaarde", blijf werken totdat alle signaalmarkeringen voor gebroken draden zijn voltooid.
Observeer de groep waarden onder het scherm; de twee waarden na de VPP zijn respectievelijk de topwaarde. Set "Eerste drempelwaarde" als ongeveer 85% van de kleinere in twee topwaarden. Als "Eerste drempelwaarde" is te klein, het signaal van niet-gebroken draden wordt gemarkeerd. Observeer de waarde boven het scherm en de amplitude van het gebroken draadsignaal verandert tussen de achtergrondsignalen, en "Eerste drempelwaarde" zal op de juiste manier worden ingesteld. Omdat de gebroken draden van het concentraat 2, 3 of meer zijn, is de bijbehorende signaalamplitude groter dan de overeenkomstige 1. "Eerste drempelwaardeDe instelling is voornamelijk gericht op een enkele gebroken draad.
Na de "Eerste drempelwaarde"Instelling, voer de historische gegevens in om de gebroken draad te beoordelen. Druk voor de rood gemarkeerde signaalvlek op "Enter" om te bevestigen. Nadat de bewerking is voltooid, bekijkt u de weergave van de testresultaten en past u de "Tweede drempelwaarde", zorg ervoor dat het testresultaat in principe consistent is met de gebroken draad. Stel de parameter in en test continu om de beste waarde te verkrijgen.
Wat betreft staalkabel, die is samengesteld uit de vele soorten specificaties, moet staalkabel bij het beoordelen van gebroken draad geschikt zijn "Tweede drempelwaarde"om een redelijk vergelijkbaar kwantitatief resultaat te krijgen en het berekeningsresultaat wordt op dit moment weergegeven als het equivalente getal. Wanneer de roest van de staalkabel ernstig is, zal de roestvlek ook een groter lokaal anomaliesignaal produceren, dus het zou mogelijk zijn om te oordelen als een gebroken draadsignaal.
10.3 Hoe in te stellen"Eerste drempelwaarde"
Op het computer-mens-machine-dialoogoppervlak stelt u "Eerste drempelwaarde" met als doel de bemonsteringsgegevens te markeren met nog een gebroken draad met een rode vlek om de gebruiker te kunnen onderscheiden. Indien ingesteld "Eerste drempelwaarde" te groot, dan worden veel gebroken draadfouten gemist. Anders wordt de "Eerste drempelwaarde"is te klein, en dan zouden veel normale (niet-foutieve) bemonsteringen op de staalkabel ook worden gemarkeerd door de rode vlek, wat onnodige problemen voor de operator veroorzaakt.
Om gebroken draadfouten niet buiten beschouwing te laten, wordt de "Eerste drempelwaarde" zou iets kleiner moeten zijn dan de computeruitvoer van het magnetische leksignaal. Neem bijvoorbeeld afbeelding 20, uit vergeleken experimentele testgegevens analyseren we volgens de bekende positie van de gebroken draad, de gebroken draadvlek "P" heeft één gebroken draad, de computeruitvoer van het lekkagemagnetische signaal (VPP) is respectievelijk 75 en 60, als de "Eerste drempelwaarde" instelling is groter dan 75, dan wordt de gebroken draadplek "P" niet gemarkeerd, wat een lekkend oordeel vormt. Daarom de "Eerste drempelwaarde"moet iets kleiner zijn dan 60, meestal stellen we de D1 in op ongeveer 85% van 60, het is 51 (de opmerking: VPP wordt naar een gebroken draad gebracht waar magnetische computeruitvoer lekt, en wordt meestal kleiner genomen).
Het wordt uitgedrukt door de volgende formule:
Eerste drempelwaarde=VPP×85%
![]()
10.4 Hoe in te stellen"Tweede drempelwaarde"
We testen de gebroken draad van de staalkabel met het oog op kwantitatieve beoordeling. In het dialoogoppervlak tussen mens en machine wordt de gebroken draad van de kabel aanvankelijk herkend door "Eerste drempelwaarde" en de operator bevestigt dat de positie van de gebroken draad is afgehandeld. En de kwantitatieve taak van de gebroken draad zal worden voltooid door foutanalysesoftware. De kwantitatieve fout van de gebroken draad wordt bepaald door de "Tweede drempelwaarde"instelniveau.
Het is bekend dat de toepassing van staalkabels wijdverspreid is, samen met de vereisten voor verschillende beroepen, er komen verschillende soorten staalkabels naar voren, en bovendien zijn er veel veranderingen in de diameterspecificaties. Grote tot meer dan 200 mm brugkabels, kleine tot enkele mm lange staalkabels, ze zijn allemaal nodig om gebroken draad en de verslechtering ervan te testen met het testinstrument voor de veiligheid van staalkabels. Eén gebroken draad, omdat de structuur, de kabeldiameter en de draaddiameter verschillend zijn en de gebroken draadvorm ook anders is, is de magnetische output van de gebroken draadlekkage ook anders. Als "Tweede drempelwaarde"De instellingsdosis verandert niet mee, dan zal de kwantitatieve fout van de gebroken draad erg groot zijn. Met andere woorden, de structuur is anders, de kabeldiameter is anders,"Tweede drempelwaarde" De instelling zou ook mee moeten veranderen.
![]()
Afbeelding 21
Daarom zou het onder de gegeven omstandigheden beter moeten zijn om eerst een sectie van dezelfde nieuwe staalkabel te nemen en er wat gebroken draad op te maken voordat u een bepaalde staalkabel test, neem de sectie als "Tweede drempelwaarde"kabel van het kalibratietype. In Afbeelding 21 is de uitdrukking bijvoorbeeld 2,5 m lang (6×37+IWSC) draadkabel, A, B,C, D, E, F is de kunstmatige instelling van gebroken draadvlekken, de gebroken draad is respectievelijk 1, 2, 4, 5, 7, 6 (over het algemeen wordt gebroken draadvlek gemaakt met drie, gebroken draad is respectievelijk 1, 2, 3). Stel opzettelijk de "Tweede drempelwaarde" Ten eerste, vergelijkbaar met het testen van de werking in paragraaf 5.2.2, als elke puntfout (elke plaats concentreert zich op een gebroken draad met ±1 wortel of ±1 equivalente wortelfout) tussen het testen van het gebroken draadnummer en het daadwerkelijke gebroken draadnummer binnen het bereik van de technische specificatie valt, dan zou je kunnen denken dat de "Tweede drempelwaarde" instelling komt overeen met de vereiste. Anders moet deze opnieuw worden ingesteld "Tweede drempelwaarde". Als het testen van het aantal gebroken draden groter is dan het daadwerkelijke aantal gebroken draden, wordt "Tweede drempelwaarde" moet naar voren worden gebracht; het geteste gebroken draadnummer is kleiner dan het daadwerkelijke gebroken draadnummer, dan "Tweede drempelwaarde" moet worden verminderd. Indien nodig kan het herhaaldelijk worden aangepast totdat de fout tussen het testen van het gebroken draadnummer en het daadwerkelijke gebroken draadnummer binnen het bereik van de technische specificatie valt. Hierop dachten we dat de "Tweede drempelwaarde" instelling al voltooid.
10.5"Eerste drempel"En"Tweede drempel"online kalibratie
Wat betreft de servicekabel die een gebroken draad heeft, zoek de positie van de gebroken draad, installeer de sensor, verplaats de sensor om een groep signalen te testen en werk zoals in paragraaf 5.5.2.1, verkrijg de "Eerste drempelwaarde".
Stel de "Tweede drempelwaarde"zo hetzelfde als de"Eerste drempelwaarde", voer de hele reis uit en test, als het oordeel 2 of meer wortels is, een gebroken draad, zoek deze positie en test om de "Tweede drempelwaarde".
10.6 Instelling golfvorm reductiesnelheid
De "golfvorm vermindert de snelheid" is de testvergrotingssnelheid van de golfvorm of verkleint, om het testgemak voor direct bekijken te beoordelen, stelt u deze meestal in op 4 ~ 6. Hoe groter het getal, hoe kleiner de golfvorm. Anders is de golfvorm groter.
10.7 Gerelateerde kalibratie van verslechteringsparameters (LMA)
De hoofdparameter van de verslechtering van de draadkabel (verandering van het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak) is het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak, de gevoeligheid van de dwarsdoorsnede en de referentiewaarde van de dwarsdoorsnede. Hoe u deze parameter correct instelt, zal rechtstreeks van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de instrumentberekening op de verslechtering van de draadkabel.
10.7.1 Instelling van de dwarsdoorsnedegevoeligheid (online en offline)
De gevoeligheid van de dwarsdoorsnede is de computeruitvoervariantie die de verandering van het dwarsdoorsnedeoppervlak van de draadkabeleenheid veroorzaakt. Omdat veel factoren, zoals de discretie van de componentprestaties en de productietechnologie van de sensor enz., de dwarsdoorsnedegevoeligheid van elke sensor verschillend is, wordt deze parameterkalibratie door de fabriek gegeven.
10.7.1.1 Online kalibratie van dwarsdoorsnedegevoeligheid
Installeer de sensor op de servicekabel, kies het serienummer van de correspondentieparameter, voer de online test uit, laat de sensor bewegingloos zijn, rond de geleidingsrol meer dan 6 cirkels (gelijk aan een sensor die boven 1 m beweegt), beëindig de test, voer de golfvormanalyse in, op dit moment zijn er op het scherm mogelijk alleenreferentielijn(stippellijn) maar geen signaalgolfvorm, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ongeschikte datuminstelling van het dwarsdoorsnedegebied, en is niet belangrijk, zolang u maar aandacht besteedt aan het LMAO-scherm linksboven en dit opneemt als Manrope; Schakel de sensor in om een draad waarvan het materiaal hetzelfde is als staalkabel ertussen te klemmen, zoals afbeelding 22 laat zien, veronderstel dat het dwarsdoorsnedeoppervlak als Awire is, installeer de draad en de staalkabel samen in de sensor, test opnieuw volgens wat eerder is besproken, verkrijg een nieuwe LMAO en registreer deze als Matest. Vervolgens wordt de dwarsdoorsnedegevoeligheid α gedefinieerd door:
α= (Matest - MArope)/Awire
Dupliceer meerdere keren bovenstaande bewerkingen; verwijder de operationele of accidentele fout, wens het gemiddelde om een nauwkeurigere α te verkrijgen. α kan positief of negatief zijn, wanneer het testoppervlak van de metalen dwarsdoorsnede toeneemt, neemt de LMAO mee toe, α is positief; Anders is α negatief. Vanwege veranderingen in het magnetische veld kunnen verschillende sensortests met verschillende specificaties staalkabel, α-grootte en -markering veranderen
![]()
10.7.1.2 Off-line kalibratie van dwarsdoorsnedegevoeligheid
Gebruik een sectiekabel waarvan de specificatie hetzelfde is als de testkabel om α te meten, installeer zoals het testen van gebroken draadparameters, wat anders is, de lengte van de kabel moet groter zijn dan 5 m, installeer de sensor in het midden van de kabel om de eindeffecten te verwijderen. Zoals Afbeelding 23 laat zien, zijn andere handelingen hetzelfde bij online bepaling.
![]()
10.7.2 Instelling referentiewaarde dwarsdoorsnede
Wanneer u de magnetisme-meettechniek gebruikt, meet u het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak van de draadkabel, de sensor kan alleen de lineaire variatie in een bepaald meetbereik aannemen, daarom volgens een bepaalde specificatiesensor; het kan alleen werken bij veranderingen in de dwarsdoorsnede van de draadkabel met een kleinere reikwijdte.
Afbeelding 24 is een model dat de karakteristieke curve weergeeft wanneer de sensor het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak meet. Wanneer u de absolute waarde van het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak van een staalkabel wilt meten, moet in het bekende aantal metalen dwarsdoorsnedeoppervlak MAo-lineariteitsbereik overeenkomen met het sensoruitvoersignaal Vo, en dan via het sensorsignaal VT kunnen berekenen of het metalen dwarsdoorsnedegebied van de draadkabel MAROPE wordt getest
MAROPE = Mao+(VT-Vo)/α
Wanneer de corresponderende relaties tussen MAROPE en VT niet kunnen worden bepaald, kan alleen de relatieve variabele ΔMAROPE in de dwarsdoorsnede worden bepaald
ΔMAROPE+(VT-Vo)/α
Daarom verdeelt de meting van het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak van de draadkabel zich in de absolute maat van het dwarsdoorsnedeoppervlak en de relatieve maat van het dwarsdoorsnedeoppervlak.
![]()
Als u de verslechtering van de dwarsdoorsnede van de draadkabel wilt weten, moet u de dwarsdoorsnede van de draadkabel kennen wanneer deze niet rafelt, en dan de relatieve verslechtering van de dwarsdoorsnede van de draadkabel verkrijgen. In de parameterkolom is, na het invoeren van het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak van de draadkabel, de referentiewaarde van de dwarsdoorsnede de computeruitvoer van het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak.10.7.2.1 Betekenis instelling referentiewaarde dwarsdoorsnede
10.7.2.2 Hoe u de dwarsdoorsnedereferentiewaarde instelt
De dwarsdoorsnedereferentiewaarde wordt uitgevoerd door de verwerkingssoftwareberekening. De concrete werking is als volgt: u kunt eerst de vrije waarde in de kolom met de dwarsdoorsnede-referentiewaarde invoeren wanneer de parameterkalibratie plaatsvindt, en vervolgens de niet-verslechterende staalkabel testen, in het golfvormanalyse-oppervlak (bijvoorbeeld Afbeelding 25) "LMA0 = 1.949" geeft LMA0 aan de linkerkant weer, de waarde zal deze dwarsdoorsnede-referentiewaarde van de staalkabel zijn, voer deze in de kolom met de dwarsdoorsnede-referentiewaarde in, dus deze parameterkalibratie is voltooid. (Let op: de eerste golfvorm moet ordelijk zijn.)
![]()
10.7.2.3 Absolute meting van het dwarsdoorsnedeoppervlak
Hetzelfde als de off-line kalibratie van de dwarsdoorsnedegevoeligheid, neem een stuk nieuwe staalkabel van 5 meter lang, hoef slechts 5 meter in het midden van het touw te bewegen, verkrijg een groep testgegevens en lees de LMAO-waarde in de golfvormanalyse. Deze LMAO-waarde is de nieuwe corresponderende uitgangssignaalwaarde van het draadkabel-metalen dwarsdoorsnedeoppervlak. Ga herhaaldelijk te werk om het gemiddelde te verkrijgen en de nauwkeurige referentiewaarde van het dwarsdoorsnedeoppervlak te verkrijgen.
Stel deze waarde in de testparameter in en stel het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak van de staalkabel in als het nieuwe dwarsdoorsnedeoppervlak van de staalkabel. Test wanneer de dienstkabel met deze bundelparameter in de golfvormanalyse elk gedeelte van het absolute dwarsdoorsnedeoppervlak van de staalkabel kan verkrijgen volgens de veranderingssnelheid van het dwarsdoorsnedeoppervlak (LMA%) ten opzichte van de nieuwe kabel.
10.7.2.4 Relatieve meting van het dwarsdoorsnedeoppervlak
Als er een tijdje geen nieuwe staalkabel wordt gebruikt bij de kalibratie, kunt u de plaats kiezen waar de minste slijtage en roest op de staalkabel heeft plaatsgevonden en die als referentie voor het testen van de dwarsdoorsnede worden beschouwd. Omdat het werkelijke dwarsdoorsnede-oppervlak van deze plaats onbekend is en het metalen dwarsdoorsnede-oppervlak het nieuwe draaddoorsnede-oppervlak moet zijn, is er enige fout bij het testen.
Meestal wordt de 1 m lange staalkabel vanaf de teststartplaats gezien als parameterkalibratiesectie. Deze sectie van het overeenkomstige uitgangssignaal wordt linksboven weergegeven in het golfvormanalysescherm, namelijk de LMAO-waarde. Stel de referentiewaarde van het dwarsdoorsnedegebied in als deze waarde, stel het metalen dwarsdoorsnedegebied in als het nieuwe dwarsdoorsnedegebied van de staalkabel, daarna komen alle relatieve veranderingen van het metalen dwarsdoorsnedegebied van de testkabel voort uit de vergelijking met deze plaats.
11. Evaluatie van foutanalyse
11.1 Doel en betekenis
Om ervoor te zorgen dat de gebruiker van de enorme draadkabel onschadelijke foutdetector dit product beter gebruikt, biedt het bedrijf aan enorme gebruikers de ervaring die is opgebouwd uit vele jaren van de ontwikkeling, het experiment, het testen en de toepassing van de serie draadkabeltestinstrumenten. En neem de golfvorm als voorbeeld, ter referentie van de gebruiker, om een correct diagnoserapport voor de staalkabel te krijgen.
De volledige naam van de serie onschadelijke foutdetector is de serie kunstmatige hulp computerintelligentie oordeel onschadelijke foutdetector. De zogenaamde kunstmatige hulp verwijst naar het kunstmatigegebroken draad,verslechteringEnaantasting kwalitatief onderscheidverwijst het computerintelligentieoordeel naar de kwantitatieve computerevaluatie op basis van kwalitatief. Bijvoorbeeld: een deel van de golfvorm, werkt volgens de software als een kwestie van ervaring, we beoordelen gebroken draad (noem het kunstmatige hulp), nadat het oordeel is afgerond, vertelt de computer ons automatisch de positie en het nummer van de gebroken draad die we beoordelen, het nummer in de lay-pitch (noem het computerintelligentieoordeel).
In dit hoofdstuk wordt een systeemuitleg gegeven over elk soort golfvormen die in het real-time testproces zullen voorkomen. Analyseer de golfvorm die de reden, het staalkabelmateriaal en de structuurinvloed veroorzaakt die tot de golfvormanalyse leidt. Tegelijkertijd heten we de gebruiker oprecht welkom om ons op de hoogte te stellen van een ongebruikelijk signaal en het moeilijke probleem dat u tegenkomt bij het praktische werk door teletekst te verzenden, en we analyseren de reden en lossen samen de moeilijkheidsvraag op.
Vanwege de niveaubeperking is de fout onvermijdelijk. De draadkabel-onschadelijke fouttesttechnologie is oorspronkelijk een nieuwe studierichting, om onophoudelijk ons eigen niveau te verhogen, oprecht te hopen dat de gebruiker de schuld met een fout in dit handboek oplost, en welkome correctie, we zullen dankbaar zijn.
11.2 Fout in de brandkabel
Terwijl de revolutieperiode voortduurt, zal de staalkabel elk soort schadeverschijnsel kunnen vertonen. De verslechtering en het aantasten van de staalkabel zorgen er bijvoorbeeld voor dat het dwarsdoorsnedeoppervlak van de staalkabel kleiner wordt; vermoeid, oppervlakteverharding en aanslag zorgen ervoor dat de interne prestaties van de staalkabel veranderen; verkeerde toepassing veroorzaakt vervorming van het touw, enzovoort. De servicekabel kan mogelijk schade vertonen, zoals het breken van een enkele draad, corrosie, verslechtering, chaotische lijnen enz., en alle schade kan het defect raken van de kabel veroorzaken. Vanwege het belang van de staalkabel en de prestatiekenmerken van de staalkabelstructuur, lijkt slechts één plaats van de staalkabel de ernstige fout, de hele staalkabel zal worden gesloopt. Daarom zal de staalkabel, zodra deze defect lijkt te zijn, niet worden gerepareerd.
11.3 Signaalverdeling
Het NDT-JRT-testinstrument voor staalkabels is een soort onschadelijke fouttestproducten die gebaseerd zijn op het lekmagnetische principe. Daarom kunnen we het signaal dat in de foutpositie verschijnt, opvatten als een lekmagnetisch signaal. Analyseer het signaal dat de staalkabel produceert vanuit deze hoek, het zal niet moeilijk te begrijpen zijn. We kunnen het testsignaal in het algemeen in twee soorten verdelen: achtergrondsignaal en foutsignaal.
11.3.1 Achtergrondsignaal
Dit soort signaal is het "straalgolfsignaal" dat wordt geproduceerd door de eigen structuur van de staalkabel, theoretisch noemen we het achtergrondsignaal. Door middel van een verwerkingsmethode voor bijvoorbeeld verschil en overlay enz. tussen verschillende onderdelen, testsignalen, en de geavanceerde verzamelmagnetismetechnologie, elimineert het serietestsysteem effectief de negatieve invloed die het "straalgolfsignaal" met zich meebrengt, en verbetert het de signaal-naar-ruis van het testinstrument. Het verdwaalde veld in draadkabelstraal is een regel, cyclisch verdeeld ruimtelijk veld, daarom is dit soort signaal relatief gelijkmatig, gemakkelijk te onderscheiden. Bovendien weerspiegelt het "straalgolfsignaal" de kenmerkende eigenschappen van de staalkabelstructuur en weerspiegelt tegelijkertijd ook een bepaalde toestand, zoals verslechtering van het oppervlak van de kabel, verkleuring enz. We zullen dit illustreren met enkele voorbeelden die we in het werk tegenkwamen.
11.3.1.1 Normaal "straalgolfsignaal":
![]()
Afbeelding 27 Evenwichtskabel gedeeltelijke testgolfvorm Afbeelding
Analyseer als volgt: Uit het bovenstaande signaal blijkt dat de staat van de kabelstructuur goed is, geen draadbreuk heeft, geen gedeeltelijke verslechtering vertoont, geen verkleuring vertoont, de structuur strikt is gedraaid, de materiaalkwaliteit is beter.
![]()
Afbeelding 28 Portaalkraan gedeeltelijke testgolfvorm Afbeelding
Analyseer als volgt: Uit het bovenstaande signaal blijkt dat de staat van de kabelstructuur goed is, geen draadbreuk heeft, geen gedeeltelijke verslechtering vertoont, geen verkleuring vertoont, maar de structuur niet goed gedraaid is, de materiaalkwaliteit is beter.
![]()
Afbeelding 29 Kabelbaan-trekkabel gedeeltelijke testgolfvorm Afbeelding
Analyseer als volgt: Uit het bovenstaande signaal kan blijken dat de toestand van de staalkabelstructuur niet goed is, geen gebroken draad heeft, geen gedeeltelijke verslechtering vertoont, geen aantastingsverschijnsel vertoont, maar de structuur slechter is verdraaid dan de bovengenoemde twee soorten, de materiaalzuiverheid is niet hoog, dit wordt bepaald door de staalkabelverwerkingstechnologie.
11.3.1.2 Staalkabel "jetgolfsignaal" bij verslechteringsverschijnselen:
![]()
Afbeelding 30 Torenkraan gedeeltelijke testgolfvorm Afbeelding
Analyseer als volgt: Uit het bovenstaande signaal blijkt dat de draadkabelstructuur een grotere verandering heeft ondergaan in het gebruiksproces. De fluctuatie in de golfvorm op de afbeelding laat zien dat de magnetische jetgolflekkage niet-uniform is. Op magnetische lekkageplaatsen is de golfvorm naar boven gericht en gedraagt zich als verslechtering of verkleuring; Bij magnetische lekkage beweegt de golfvorm naar beneden ten opzichte van de referentielijn en gedraagt zich naarmate de gedeeltelijke dwarsdoorsnede van de kabel groter wordt (bijvoorbeeld: bij slappe streng). Dit soort "straalgolfsignaal"-productie brengt vaak bepaalde problemen met zich mee bij het kwalitatief onderscheid van gebroken draden.
Opmerking: De referentielijn verwijst naar de stippellijn in de afbeelding.
11.3.1.3 Draadkabel "jetgolfsignaal" wanneer het remanentie heeft
![]()
Foto 31 Torenkraan in havens
Analyseer als volgt:
“
"Dit soort letters wordt het ongewenste signaal genoemd en wordt veroorzaakt door de binnenkant van de draadkabel die het magnetisme bevat. De reden voor het magnetisch zijn kan in twee soorten worden verdeeld: de ene soort is de draadkabel die door de bliksem wordt getroffen, en de andere soort is de productietechnologie. Wanneer u dit soort signaal tegenkomt, moet u het touw eerst demagnetiseren om vervolgens te testen of vele malen testen met het instrument.
11.3.1.4 Neuseffect van draadkabelterminals
![]()
Foto 32 Torenkraan in havens
Analyseer als volgt:
|
|
Dit soort letters wordt het eindeffect genoemd, verschijnt in het begin- en eindpunt van de staalkabeltest, wordt gevormd door het testen van plotselinge veranderingen en kan niet worden verwerkt als het foutsignaal. |
11.3.2 Analysemethode voor signaal gebroken draad
De draadkabel gebroken draad kan over het algemeen worden onderverdeeld in: vermoeid gebroken draad, verslechtering van gebroken draad, aantasting van gebroken draad, snijden van gebroken draad, overbelasting van gebroken draad, draaien van gebroken draad enzovoort. Omdat de staalkabel meestal is samengesteld uit vele worteldraden met dezelfde diameter of vele soorten specificatiesdraden met verschillende diameters, is het oppervlak vaak robuust, heeft het interieur een luchtspeling en is het niet het doorlopende lichaam van ferromagnetisch materiaal. Daarom, wanneer de staalkabel wordt gemagnetiseerd, heeft hij in zijn oppervlakkige verdwaalveld zowel het gebroken draadverdwaalveld als het achtergrondverdwaalveld (jetgolfsignaal) de zekere moeilijkheid voor ons in de kwalitatieve fout.
11.3.2.1 Methode voor parameteraanpassing
Staalkabels met verschillende structuur hebben verschillende parameters. Als we de parameter correct en redelijk kiezen, kunnen we misschien twee keer zoveel resultaat behalen met de helft van de inspanning in het beoordelingsproces. (Elke parameterdefinitie gezien in de instructie).Vergrotingssnelheid van golfvormaanpassing is vooral belangrijk daarin, deze parameter is gemakkelijk om de foto voor de operator te zien bij het beoordelen, de parameter kan naar behoefte worden aangepast.
Neem een golfvorm hieronder als voorbeeld:
![]()
Afbeelding 33 Huidige vergrotingssnelheid van golfvorm: 6
Uit afbeelding 33 blijkt dat het foutsignaal de herkenningsmoeilijkheden onder de straalgolfsignaalverstoring vergroot, en zeer moeilijk te identificeren is. In deze situatie kunnen we dit soort problemen effectief verminderen door de vergrotingssnelheid van de golfvorm aan te passen, zoals de volgende afbeelding 34 laat zien:
![]()
Afbeelding 34 Huidige vergrotingssnelheid van golfvorm: 2
Opmerking: de vergrotingssnelheid van de golfvorm wordt alleen gebruikt voor het zoomen van de golfvormgrootte, kan de signaal-ruisverhouding verbeteren door de effectieve aanpassing, de moeilijkheid verminderen om het foutsignaal te onderscheiden, heeft niets te maken met het eigen terugtrekken van het signaal, de mate van regulering is gemakshalve geschikt om te onderscheiden en te analyseren.
11.3.2.2 Vergelijkingsmethode voor topwaarden
Vergelijkingsmethode voor topwaarden, wordt dit soort methode over het algemeen gebruikt bij lage signaal-ruisverhoudingen. Vanwege de verschillende staalkabelstructuur is de diameter van de staalkabel ook anders. Daarom is een gebroken magnetische draadlekkage voor verschillende structuurkabels niet hetzelfde. In principe is de magnetische lekkage die de gebroken draad van de dikke draad meer maakt dan een dunne draad, daarom zou het signaal dat het produceert groot zijn. Met het oog op de gebroken draad van de dunne draadkabel kunnen we een vergelijking maken op basis van de signaalkarakteristiek en de topwaardedrempelwaardesituatie aangepast.
Als volgende afbeelding 35:
![]()
Afbeelding 35 Gemarkeerde positie VPP: 41, 29 (achtergrondsignaal VPP)
![]()
Afbeelding 36 Gemarkeerde positie VPP: 55, 55
We kunnen hieruit een vergelijking maken om magnetische lekkage te verkrijgen die in deze twee punten wordt geproduceerd. Deze is groter dan de gemarkeerde positie in Afbeelding 35, twee gegevensverschillen in topwaarden zijn gelijk, en het karakteristieke signaal is duidelijk, namelijk de golfvormtop is vergelijkbaar met de gelijkbenige driehoek met een scherpe hoek, daarom kunnen we het bepalen als een gebroken draadsignaal.
![]()
Afbeelding 37 Speciale signalen met gebroken draad (Yuyang Coalmine hijskabel)
Dit is het signaalbeeld van de gebroken draad, de ruimte tussen de twee uiteinden is vrij groot, ze hebben een "M" gevormd, kunnen worden beoordeeld als gebroken draad, naast een continu gebroken draad.
De bovenstaande situatie is de veel voorkomende moeilijkheid die zal worden ondervonden wanneer we het seriekabeltestinstrument gebruiken, om het bekwame gebruik en begrip te willen hebben, het heeft ons nodig om ervaring op te doen in het routinewerk, zodat we het kunnen verteren.
11.4 Evaluatie van de diameter van de draadkabel
In het diagnosesysteem voor het testen van draadkabelcomputers wordt de diameter van de draadkabel beoordeeld via het LMA-testsignaal om indirect te bepalen. Omdat de interne en externe verslechtering en verkleuring van de staalkabel zullen reflecteren op de verandering van het metalen dwarsdoorsnedegebied, kan de diameter van de staalkabel, wanneer de verkleuring gering is, worden berekend aan de hand van de verandering van het dwarsdoorsnedegebied.
Wanneer de buitenste laagdraden van staalkabels bijvoorbeeld tot 2/3 zijn versleten, zal het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak van 6x19 staalkabels met 1,54% afnemen, het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak van 6x7 staalkabels zal met 4,19% afnemen, en andere vermindering van het metalen dwarsdoorsnedeoppervlak van structurele staalkabels zal worden verkregen door berekening.
11.5 Evaluatie van aantasting van staalkabels
Afgaande op het huidige binnenlandse en internationale onderzoek naar de status quo was de evaluatie van de aantasting van de staalkabel niet op de juiste manier uitgevoerd. Maar de aantasting van de draadkabel kan worden gereflecteerd door het testsignaal van de dwarsdoorsnede, terwijl ernstige schade kan worden weerspiegeld door het testsignaal van de gebroken draad.
12. Borgingscoëfficiënt voor staalkabels
|
Beveiligingscoëfficiënt voor staalkabels |
Wanneer deze zich binnen een afstand bevindt die bestaat na het gebroken staalkabelnummer, moet de staalkabel onmiddellijk als nutteloos worden weggegooid |
|||||
|
Het slijtageverlies of de corrosie van het staalkabeloppervlak bereikt een percentage (%) van de oorspronkelijke kabeldiameter |
||||||
|
0 |
10% |
15% |
20% |
25 |
30% |
|
|
0—10 |
16 |
13 |
12 |
11 |
9 |
8 |
|
10-12 |
18 |
15 |
13 |
12 |
10 |
9 |
|
12-14 |
20 |
17 |
15 |
14 |
12 |
10 |
|
14-16 |
22 |
18 |
16 |
15 |
13 |
11 |
|
Annotatie: Het gebroken draadnummer in het formulier, dat wordt gerapporteerd als onbruikbare staalkabels, is gebaseerd op Lange Lay-kabel met 1/2 wiskundige waarde |
||||||
13. Sensoroptie
|
Sensor |
Diameter van staalkabel |
Beste detectiebereik |
|
NDT-JRT 5 |
≤5mm |
2~5mm |
|
NDT-JRT 10 |
≤10mm |
5~10mm |
|
NDT-JRT 15 |
≤15mm |
8~15mm |
|
NDT-JRT 20 |
≤20 mm |
10~20mm |
|
NDT-JRT 25 |
≤25mm |
15~25mm |
|
NDT-JRT 30 |
≤30 mm |
20~30mm |
|
NDT-JRT 35 |
≤35mm |
15~35mm |
|
NDT-JRT 40 |
≤40 mm |
30~40mm |
|
NDT-JRT 45 |
≤45mm |
35~45mm |
|
Andere sensoren kunnen productie op maat zijn |
||