Application : Test non destructif (NDT)
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Produits recommandés
Basé sur votre application, nous recommandons les produits et les capacités suivants de simulation :
Caractéristiques de ces produits :
- Modeleur géométrique
Extrusion-Basé facile à utiliser et le solide modelant des outils rendent même les conceptions les plus compliquées rapides et indolores pour tirer. - Bibliothèque et modeleur matériels
Bibliothèque utilisateur normale et customizable pour produire des matériaux avec le comportement et les propriétés désirés. - Modeleur de circuit
Connectez votre dispositif aux lecteurs et aux chargements externes. - Mailler et adaptation
Rétablissement automatique ou défini pour l'utilisateur de maille avec des outils d'adaptation pour des améliorations. - condition frontière
Indiquez le comportement des zones inconnues sur les surfaces extérieures du modèle. - Paramétrisation
Paramétrisez tous les système et variables définies pour l'utilisateur pour puissant « ce qui-si » analyse. - Personnalisation et automatisation
Découvrez plus sur la façon dont le moteur scripting puissant d'Infolytica permet à nos produits de fonctionner avec n'importe quel environnement de programmation qui met en application scripting d'ActiveX et automatisation OLE, telle que la séquence type fondamentale visuelle, la séquence type de Java, le Perl, etc.
Galerie: En Vedette --
Test non destructif (NDT)
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Dans cet exemple de page de Galerie, notre caractéristique de mesh stratifie est employée pour démontrer à quel point elle facile est de produire des résultats rapides et fiables pour vos problèmes non destructifs de l'évaluation (NDE/NDT). |
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D'autres exemples "test non destructif (NDT)" de notre logiciel dans l'action :
Optimisation de sonde de capteur de NDT
En utilisant une configuration initiale arbitraire d'un modèle basé sur le problème de référence des courants parasites de WFNDEC # 2, l'OptiNet a été employé pour déterminer la géométrie de bobine et la fréquence optimale auxquelles l'inspection d'une sonde, et sa convenance à détecter les types particuliers de défectuosités, devrait être exécutée. Cette page examine comment l'OptiNet pouvait améliorer la sensibilité de la sonde par un facteur de 3.
Référence # 2 de WFNDEC -
Inspection des courants parasites de pipe d'Inconel
Cette étude comporte l'inspection d'une pipe d'Inconel en utilisant une bobine interne de crêpe située de sa perpendiculaire d'axe à l'axe de la pipe. De petites défectuosités de diverses profondeurs dans le mur externe de la pipe sont balayées dans les sens axiaux et tangentiels. Des défectuosités sont détectées comme un changement de l'impédance de la bobine.
Problème 08 TEAM - bobine au-dessus d'une fissure
Dans cet exemple, MagNet est utilisé pour analyser un problème (NDT) de test non destructif avec des courants de Foucault. La comparaison entre les résultats expérimentaux du problème 8 TEAM et les résultats de simulation obtenus à partir de MagNet, démontre comment notre logiciel de basse fréquence de simulation d'electromagnétique peut être employé pour traiter exactement des problèmes de NDT.
Problème 15 TEAM - un problème dans l'évaluation non destructive
Le problème 15 TEAM regarde l'inversion des données des courants parasites et la reconstruction des imperfections dans l'évaluation non destructive électromagnétique (NDE). Le modèle utilisé est un d'une bobine circulaire déménageant le long d'une plaque en aluminium qui contient une fente. Cette page de rampe démontre comment MagNet peut être utilisé pour prévoir la résistance et l'inductance de la bobine pilotante à de diverses positions.
Problème 27 TEAM - NDT des courants parasites et imperfections profondes
Le modèle 3D d'imperfection utilisé dans cet exemple se compose d'une bobine stationnaire au-dessus d'une feuille d'aluminium qui contient un trou de vis. À l'intérieur de du trou de vis, une imperfection doit être détectée par deux capteurs à effet Hall, qui sont utilisés pour mesurer la densité différentielle horizontale de flux. Le solutionneur Transitoire 3D de MagNet modèle correctement les courants de Foucault induits à l'intérieur de la plaque en aluminium, après que le courant dans la bobine soit arrêté.



