Способ бесконтактного многопараметрового контроля изделий из электропроводящих материалов

 

СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО МНОГОПАРАМЕТРОВОГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛ ИЗ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ, заключающийся в том, что в контро лируемом изделии с помощью переме ного электромагнитного поля преоб разователя возбуждают вихревые токи и, изменяя частоту намагничивающегося тока преобразователя, поддерживают фазу магнитного потока в контролируемом изделии, равной заданной, отличающийся тем, что, с целью повышения точности контроля, изменяя также и амплитуду намагничивающего тока преобразователя , поддерживают величину магнитного потока в контролируемом изделии, равной заданной, а в качестве информативных параметров используют значения частоты и амплитуды намагничивающего тока преобразователя в момент равенства амплитуды и фазы магнитного потока в изделии заданным значениям амплитуды и фазы.

COOS СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСИУВЛИН (l9) (11)

0 A (51)4 G 01 N 27/90

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

llO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABT0PGKOhhY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3628657/25-28 (22) 01.08 ° 83 (46) 30. 10. 85 . Бюл. )1: 40 (71) Харьковский ордена Ленина политехнический институт им. В.И. Ленина (72) В.П. Себко, М.С. Пантелеев и М.Г. Рохман (53) 620. 179. 14(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 175299, кл. С 01 N 27/90, 1964. (54)(57) СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО

МНОГОПАРАМЕТРОВОГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ, заключающийся в том, что в контролируемом изделии с помощью переменного электромагнитного поля преобразователя возбуждают вихревые токи и, изменяя частоту намагнпчивающегося тока преобразователя, поддерживают фазу магнитного потока в контролируемом изделии, равной заданной, о т л и ч а þ ù H é с я тем, что, с целью повышения точности контроля, изменяя также и амплитуду намагничивающего тока преобразователя, поддерживают величинч магнитного потока в контролируемом .— -J изделии, равной заданной, а в качестве информативных параметров используют значения частоты и амплитуды намагничивающего тока преобразователя в момент равенства амплитуды и фазы магнитного потока в изделии заданным значениям амплитуды и фазы.Составитель И.Рекунова

Редактор А.Гулько Техред М.Гергель Корректор И. Эрдейги

Заказ 6737/45 Тираж 896 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

) 11886

Изобретение относится к области нераэрушающего контроля качества электромагнитными методами и может быть использовано в электромагнитной дефектоскопии и структуроскопии. 5

Цель изобретения — повышение . точности.

На чертеже представлена блок схема, реализующая способ бесконтактного многопараметрового контроля из- 10 джулий из электропроводящих материалов.

Схема содержит генератор 1 переменного тока, преобразователь 2, подключенные к выходу последнего 15 последовательно соединенные ограничитель 3, фазовый детектор 4, второй вход которого связан с вторым выходом преобразователя 2, и частотный модулятор 5, выход которого 20 связан с генератором 1 переменного тока. Схема содержит также амплитудный модулятор 6, включенный между генератором 1 и катушкой возбуждения (не показана) преобразователя 1, 25 функциональный преобразователь 7, измерительное устройство 8, связанное своими входами с генератором 1, вторым выходом амплитудного модулятора 6, входами фазового детектора 4 и функционального преобразователя 7 и входом ограничителя 3. Выход функционального преобразователя, 7 подключен к второму входу амплитудного модулятора 6. Способ осуществляется следующим образом.

В контролируемом изделии (не показано), помещенном в преобразователь 2, возбуждают вихревые токи переменным электромагнитным полем, 40 возбуждаемым в преобразователе 2 переменным током, вырабатываемым генератором 1 переменного тока. Получаемое в преобразователе 2 вносимое напряжение ограничивается ограничи4S

30 2 телем 3 и подается на фазовый детектор 4, в котором осуществляется сравнение фазы магнитного потока в контролируемом изделии с заданным значением фазы (опорным значением).

В случае отклонения их разности от заданного значения на выходе фазового детектора 4 вырабатывается сигнал рассогласования, который управляет частотным модулятором 5, изменяющим частоту генератора 1 до восстановления заданного значения фазы магнитного потока в контролируемом изделии. При этом получаемое в преобразователе 2 вносимое напряжение дополнительно подается в функциональный преобразователь 7, где интегрируется и сравнивается по амплитуде с опорным сигналом. В том случае, если их разность не равна нулю, вырабатывается сигнал рассогласования, который подается в амплитудный модулятор 6 и управляет последним. Амплитудный модулятор 6 изменяет величину намагничивающего тока преобразователя 2 до восстановления заданной величины магнитного потока в контролируемом изделии. Снимаемая с датчика информация поступает в измерительное устройство 8, содержащее амперметр и частотомер.

Поддержание постоянства режима испытаний путем поддержания фазы и амплитуды магнитного потока в контролируемом изделии, равными заданным значением, а также использование в качестве информативных параметров частоты и амплитуды намагничивающего тока преобразователя в момент равенства амплитуды и фазы магнитного потока в изделии заданным (опорным) значениям амплитуды и фазы позволяет повысить точность контроля электропроводящих изделий.

Способ бесконтактного многопараметрового контроля изделий из электропроводящих материалов Способ бесконтактного многопараметрового контроля изделий из электропроводящих материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, к неразрушающим методам контроля параметров магнитного поля и качества изделия

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля качества и параметров покрытий электромагнитным методом и может быть использовано для производства и контроля покрытий

Изобретение относится к области неразрушающего контроля качества материалов и изделий методом вихревых токов и может быть использовано для решения задач дефектоскопии электропроводящих изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю и используется при дефектоскопии электропроводящих изделий и поверхности изделий сложной формы

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля и предназначено для использования при дефектоскопии электропроводящих изделий с непроводящим немагнитным покрытием переменной толщины для компенсации влияния переменной толщины покрытия

Изобретение относится к области неразрушающего контроля продольно-протяженных изделий, например труб и проката

Изобретение относится к области неразрушающего контроля протяженных металлических изделий, например труб и проката
Наверх