Inspection & Measurement Systems

Ultraschallprüfgeräte

OmniScan MX EC

OmniScan MX EC

OmniScan MX EC

Performs eddy current testing inspections using eddy current probes in the aerospace, automotive, petrochemical, and power generation industries in the detection of surface or near-surface defects in materials such as aluminum, stainless steel, copper, titanium, brass, Inconel®, and even carbon steel (surface defect only).

Prüfen mit Wirbelstrom

Wirbelstromtechnik
Mit der Wirbelstromtechnik (ECT für Eddy Current Testing) werden metallische Werkstoffe ohne direkten Kontakt geprüft. Bei dieser Technik erzeugt eine mit Wechselstrom erregte Sonde im Prüfteil einen Wirbelstrom. Alle Ungänzen oder Werkstoffeigenschaften die den Wirbelstromfluss im Prüfteil verändern, werden von der Sonde als potentielle Defekte erkannt.

Sondenqualität und Datenverarbeitung haben sich über die Jahre ständig gebessert, so dass heute die Wirbelstromtechnik als schnelle, einfache und präzise Prüfmethode geschätzt wird. Daher wird die ECT-Technik allgemein in der Luftfahrt, Automobilherstellung, petrochemischen Industrie und der Energieerzeugung zum Erkennen von Defekten auf oder nahe der Oberfläche von Werkstoffen wie Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Titanium, Messing, Inconel® und sogar von Normalstahl (für Oberflächendefekte) angewendet.

Vorteile der Wirbelstromtechnik
Das Prüfen mit Wirbelstrom bietet folgende Vorteile:

  • Schnelle, einfache und zuverlässige Prüfmethode zum Erkennen von Defekten auf oder nahe der Oberfläche von leitenden Werkstoffen
  • Kann auch die elektrische Leitfähigkeit des Werkstoffs messen
  • Messen von nicht leitender Beschichtung
  • Prüfen von Bohrungen mittels rotierendem Scanner und Oberflächensonden.

Wirbelstromsonden
Standardsonden von Olympus NDT gibt es in verschiedenen Ausführungen:

  • Sonden für das Prüfen von Nietlöchern
  • Oberflächensonden in verschiedenen Formen und Ausführungen
  • Niederfrequente Punktmess- und Ringsonden
  • Eingebettete Sonden
  • Radsonden
  • Sonden zum Prüfen der Leitfähigkeit
  • Speziell hergestellte Sonden für besondere Anwendungsbereiche.

Justierkörper mit Testfehlern können Ihrem Anwendungsfall entsprechend hergestellt werden.


Wirbelstromsonden besitzen eine Kupferdrahtspule. Zur optimalen Anpassung an Ihre Bedürfnisse wird die Form dieser Spule Ihrem Anwendungsbereich entsprechend hergestellt.

a- Der mit einer bestimmten Frequenz die Spule durchfließende Wechselstrom erzeugt ein magnetisches Feld.
b- Nähert man die Spule einem Strom leitenden Material, entsteht in diesem Material ein Wirbelstrom.
c- Wird der Wirbelstromfluss durch einen Defekt im leitenden Material gestört, ändert sich die magnetische Koppelung mit der Sonde; diese messbare Änderung der Spulenimpedanz signalisiert den Fehler.


Die Vorbereitung der Oberfläche ist minimal. Im Gegensatz zum Eindringverfahren oder zum Magnetpulververfahren ist es unnötig, eventuellen Anstrich von der zu prüfenden Fläche zu entfernen.


Mehr über unsere Wirbelstromsonden

Wirbelstrom-Software

Impedanzebene und Zeit/Amplitudendarstellung

  • Nachleuchten der Phasensignale ist wählbar
  • Zur Erleichterung der Signalauswertung kann eine Referenzkurve auf dem Bildschirm angezeigt werden
  • Mit der Einfrierfunktion kann die Phasenlage des Signals ohne Koppelung an das Prüfteil geändert, und die Verstärkung justiert werden
  • Funktionen Tiefenlupe und Optimierung

Oberflächendarstellung im C-Bild

  • Zwei Weggebereingänge zum Anschluss von verschiedenen Scannern
  • C-Bilddarstellung in Echtzeit mit Phasenlage und Zeit/Amplitudendarstellung

Betrieb mit zwei Frequenzen und automatischem Mischen

  • Betrieb mit bis zu 8 Frequenzen (1 Kanal: 8 Frequenzen; 2 Kanäle: 4 Frequenzen; 4 Kanäle: 2 Frequenzen)
  • automatisches Mixen

Leistungsstarke Datenbearbeitung in Echtzeit

  • Drei Alarme von unterschiedlicher Form können für LED-Leuchte, Summer oder TTL-Ausgang bestimmt werden
  • Hochpass- Tiefpass- und spezielle Filter (rekursive Filter und nicht rekursive Filter stehen zur Verfügung)

Alarme

  • Komplette Reihe von frei wählbaren Alarmen (Kreissegment, Rechteck und Ring)
  • Einrichtung einfach und schnell
  • komplette Steuerung der Alarmausgänge

Wirbelstromprüfberichte

  • Einfach und schnell zu erstellen
  • Berichte in dem vielseitigem HTML-Format können schnell per E-Mail versendet und mit allen Web-Browsern angesehen werden.
  • Standard oder kundenspezifische Berichtvorlage
Technische Angaben zum Wirbelstrommodul
Abmessungen
(B x H x T)
244 mm x 182 mm x 57 mm
Gewicht 1,2 kg
Anschlüsse 1 19-poliger Stecker für Wirbelstromsonden
1 BNC-Anschluss
Anzahl Kanäle 4 Kanäle
Sondenerkennung automatisches Erkennen und Einstellen der Sonde
Generator
Anzahl Generatoren 1 (mit interner elektronischer Referenz)
Höchstspannung 12 V Spitzenspannung bei 10 O
Betriebsfrequenz 20 Hz bis 6 MHz
Bandbreite 8 Hz bis 5 kHz (bei Einzelspule), umgekehrt proportional zu der Länge der Zeiteinheit, wird im Multiplex-Erregungsmodus vom Gerät eingestellt
Empfänger
Anzahl Empfänger 1 bis 4
Maximales Signal am Eingang 1 V Spitzenspannung
Verstärkung 28 dB bis 68 dB
Prüfdatenerfassung
Digitalisierfrequenz 40 MHz
Datengeschwindigkeit 1 Hz bis 15 kHz (bei Einzelspule). Wird begrenzt durch die Verarbeitungsfähigkeit des Gerätes oder durch eine vom Multiplex-Erregungsmodus eingestellte Verzögerung.
A/D-Auflösung 16 Bit
Prüfdatenverarbeitung
Phasenrotation 0° bis 360° in Schritten von 0,1°
Filter einstellbare Tiefpass-, Hochpass-, Bandpass-, Bandsperrfilter (einstellbare Abschaltfrequenz), Zentralwertfilter (einstellbar von 2 bis 200 Punkten), Mittelwertfilter (einstellbar von 2 bis 200 Punkten)
Kanalverarbeitung Mischen
Prüfdatenspeicher
Maximale Dateigröße durch die Speicherkapazität des geräteeigenen Flash-Speichers begrenzt: 180 MB (oder 300 MB als Option)
Synchronisation
mit internem Taktgeber 1 Hz bis 15 kHz (bei Einzelspule)
mit externer Begrenzung ja
mit Weggeber 1 oder 2 Achsen
Alarme
Anzahl Alarme 3
Form der Alarmbereiche Kreissegment, umgekehrtes Kreissegment, Rechteck, umgekehrtes Rechteck und Ring
Ausgang visuelles, akustisches und TTL-Signal
Analogausgänge 1 (X oder Y)
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