Магнитотелевизионный дефектоскоп

 

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля качества структуры ферромагнитных материалов и изделий и может быть использовано для визуализации магнитных полей. Целью изобретения является повьшение эффективности обнаружения дефек тов за счет повышения чувствительности ферритовых сердечников к внешним магнитным полям. Магниточувствительный узел 1, вьтолненный в виде матрицы ферромагнитных сердечников с системой адресных шин, выходной и перемагничивающей обмоток располагают на объекте контроля. Блок 7 развертки , управляемый импульсами синхрогенератора 6, последовательно, строка за строкой, опрашивает сердечники магниточувствительного узла 1. Соединенные последовательно дифференциальный усилитель 2, детектор 3, амплитудный селектор 4 последовательно обрабатывают сигнал, который представляется на экране видеоконтрольного блока 5 в виде точек различной яркости. Формирователь 8 тока подмагничивания позволяет повысить чувствительность магниточувствительного узла к небольшим полям. 2 ил. (Л с to 00 00 СЛ О5 (риг.1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК д11 1 G Ol N 27/82

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕКИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 38961 18/25-28 (22) 17.05.85 (46) 07.02.87. Бюл. У 5 (71) Уфимский нефтяной институт и

Научно-исследовательский институт интроскопии (72) В.В. Клюев, Ю.M. Екарлет, А.А. Абакумов и P.Ã. Вильданов (53) 620.179.14(088.8) (56) Магнитотелевизионный дефектоскоп. — Дефектоскопия, 1980, Р 7, с. 28.

Авторское свидетельство СССР

9 1179203, кл. G 01 N 27/83, 1984., (54) МАГНИТОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ДЕФЕКТОСКОП (57) Изобретение относится к методам. нераэрушающего контроля качества структуры ферромагнитных материалов и изделий и может быть использовано для визуализации магнитных полей.

Целью изобретения является повыше„„SU„„1288576 A 1 ние эффективности обнаруженйя дефек- тов за счет повышения чувствительности ферритовых сердечников к внешним магнитным полям. Магниточувствительный узел 1, выполненный в виде матрицы ферромагнитных сердечников с системой адресных шин, выходной и перемагничивающей обмоток располагают на объекте контроля. Блок 7 развертки, управляемый импульсами синхрогенератора 6, последовательно, строка за строкой, опрашивает сердечники магниточувствительного узла 1. Соединенные последовательно дифференциальный усилитель 2, детектор 3, амплитудный селектор 4 последовательно обрабатывают сигнал, который представляется на экране видеоконтрольного блока 5 в виде точек различной яркости. Формирователь 8 тока подмагничивания позволяет повысить чувствительность магниточувствительного узла к небольшим полям. 2 ил.!

288576

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля качества структуры ферромагнитных материалами и изделий и может быть использовано в машиностроительной проььппленности для визуализации магнитных полей, создаваемых контролируемыми иэделиями.

Цель изобретения — повышение эффективности обнаружения дефектов за счет повышения чувствительности ферритовых сердечников к внешним магнитным полям.

На фиг. l приведена структурная схема магнитотелевиэионнагс дефектоскопа; на фиг. 2 — конструкция магнитачувствительнога узла.

Иагнитотелевиэионный дефектоскоп содержит соединенные последовательно магниточувствительный узел 1, дифференциальныи усилитель 2, детектор

3, амплитудный селектор 4 и вчдеоконтрольный блок 5, Дефектоскоп содержит также соединенные последовательно синхрогенератор 6, выходы которого подключены к видеоконтрольному блоку 5 и магниточувствительному узлу 1, и блок 7 развертки, выходы которого подключены к магнитачувст-вительному узлу 1.

Так же в состав дефектоскопа входит формирователь 8 тока подмаг-ничивания, включенный между синхрсгенераторам 6 и магниточувствительным узлом 1. Объект 9 контроля расположен в непосредственной близости с магйитачувствительным узлом 1.

Магниточувствительный узел 1 выполнен в виде системы 10 вертикальных адресных проводов, системы 11 горизонтальных адресных проводов, ферритовых сердечников 12,. расположенных на пересечении проводов, выходной обмотки 13, выполненной в виде двух ветвей 1ч и 15, проходящих через все сердечники 12, и шины 16 ,перемагничивания, проходящей через все сердечники 12.

Устройство работает следующим образом.

Магниточувствительный узел 1 располагают на поверхности объекта 9 контроля (фиг. !). Блок 7 развертки подает совпадающие во времени импульсы тока амплитудой Z /2 (Т полный ток, необходимый для перемагничивания сердечника 12) на системы !

0 и 11 вертикальных и горизонтальных адресных проводов (например, на входы Х, и У ). Тогда ферритовый сердечник 12 с прямоугольной петлей гистерезиса, расположенный на пересечении этих адресных проводов, перемагничивается из одного насыщенного состояния +Br в противоположное -Br.

При этом в выходной обмотке 13 наводится ЭДС электромагнитной индукции. В следующий момент времени блок

7 развертки подает полутоковые импульсы на входы Х и У, при этом

1 опрашивается сердечник 12, расположенный на пересечении этих проводов.

Таким образом, сердечник за сердечником считывается сигнал с первой строки, затем с второй, в течение кадра (полукадра) происходит опрос всех сердечников 12 магниточувствительного узла l. В конце кадра (полукадра) синхрогенератор 6 подает мощный токовый импульс в шину 16 перемагничивания для одновременного перемагничивания всех сердечников

12 матрицы в исходное магнитное состояние. Сигнал с выходной обмотки

13 подается в дифференциальный усилитель 2 для усиления, затем выпрямляется детектором 3 и через амплитудный селектор 4 поступает в видеоконтрольный блок 5. При отсутствии дефекта в объекте 9 контроля сигналы от всех сердечников !

2 матрицы одинаковы по амплитуде, а при синхронной развертке луча видеокантрольнога блока 5 на экране наблюдаем световое поле равномерного свечения.

При наличии дефекта в объекте 9 контроля магнитное поле дефекта изменяет направление остаточной намагниченности в сердечниках 12, и при их опросе направление остаточной намагниченности поворачивается уже не на 180 (от состояния +Br до состояния -Br), а на угол, меньший чем !

80 ". В результате в выходной об— матке 13 наводится меньшая по ампли— туде ЭДС. На экране видеоконтрольного блока 5 при этом изменяется интенсивность свечения в .соответствующих местах. Яркость светового пятна регулируется амплитудным селектором 4.

Подмагничивание необходимо для повышения чувствительности ферритовых сердечников к слабым магнитным полям дефекта. Раздел "ние выхолной обмотки

1288576

Фиг. Г

Составитель Ю. Глазков

Редактор О. Бугир Техред Л.Олейник Корректор H. Муска

Заказ 7800/41 Тираж 776 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

13 на две ветви уменьшает индуктивность обмотки, а изменение местами ветвей в середине строки компенсирует помехи.

5 Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Магнитотелевизионный дефектоскоп, содержащий матричный магниточувствительный узел, выполненный в .виде ферритовых сердечников с прямоугольной петлей гистерезиса, закрепленных на гибкой эластичной основе и прошитых системой горизонтальных и вертикальных адресных проводов, шиной намагничивания и выходной обмоткой, прошивающей все ферритовые сердечники встречно шине намагничивания, соединенные последовательно дифференциальный усилитель, подключенный к выходной обмотке, детектор, амплитудный селектор и видеоконтрольный блок и соединенные последовательно синхро— генератор, выходы которого подключены к видеоконтрольному блоку н магниточувствительному узлу, и блок развертки, выход которого соединен с системой горизонтальных и вертикальных адресных проводов, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения эффективности обнаружения дефектов, он снабжен формирователем тока подмагничивания, вход которого подключен к синхрогенератору; выход1 ная обмотка матричного магниточувствительного узла выполнена в виде двух ветвей, средняя точка которых подключена к выходу формирователя тока подмагничивания, обе ветви прошивают ферритовые сердечники в горизонтальном направлении, в середине строки ветви соединены взаимным транспозиционным переходом, а ферритовые сердечники в матрице ориентированы одинаково в последовательных двух строках и противоположно в последовательных парах строк.

Магнитотелевизионный дефектоскоп Магнитотелевизионный дефектоскоп Магнитотелевизионный дефектоскоп 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для поверки работоспособности потокочувствительных средств магнитного контроля

Изобретение относится к области автоматизированного неразрушающего контроля качества проката накладными вращающимися преобразователями; и является усовершенствованием устройства по авт.св

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано для визуализации качества поверхности электропроводящих изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий путем возбуядения в поверхностном слое электромагнитного поля с помощью первичного преобразователя

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения структуры, величины и неоднородности внутреннего магнитного поля магнитоупорядоченных кристаллов

Изобретение относится к средствам контрольно-измерительной техники , преобразующим распределение магнитных полей в видеосигнал

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля изделий и может быть использовано для обнаружения и распознавания объектов, отличающихся по своим электрическим свойствам от окружающей среды, и для диагностики внутренних неоднородностей диэлектрических объектов

Изобретение относится к магнитной дефектоскопии и может применяться для определения величины дефекта в ферромагнитном изделии независимо

Изобретение относится к устройствам для внутритрубных обследований трубопроводов, рассчитанным на перемещение по обследуемому трубопроводу потоком транспортируемого по нему продукта, и может быть использовано для контроля технического состояния трубопроводов, предназначенных преимущественно для дальней транспортировки нефтепродуктов и природного газа

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при дефектоскопическом контроле ферромагнитных материалов и изделий

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля структуры металла протяженных ферромагнитных и неферромагнитных изделий, в частности насосных штанг, используемых при механизированной нефтедобыче, и предназначено для экспресс-индикации структурной неоднородности материала изделий, связанной с нарушением режима при объемной термообработке в процессе изготовления, а также структурной неоднородности, возникшей в процессе эксплуатации изделия

Изобретение относится к техническому диагностированию магистральных трубопроводов и может быть использовано для диагностирования уложенных магистральных нефтепроводов и газопроводов

Изобретение относится к области прикладной магнитооптики, в частности к методам неразрушающего контроля материалов на наличие дефектов, и может быть использовано при выявлении дефектов в изделиях, которые содержат ферромагнитные материалы, а также в криминалистике
Наверх