Магнитопорошковый дефектоскоп

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю, а именно к магнитопорошковой дефектоскопии изделий, и может быть использовано для обнаружения дефектов поверхности ферромагнитного материала. Целью изобретения является повышение надежности контроля . Цель достигается за счет синхронного , с высоким быстродействием отключения источника 1 вращающегося поля от сети посредством последовательно соединенных первого прерьгаателя 4 и датчика 5 мгновенного значения тока , а также второго прерьтателя 6, подсоединенного выходом к источнику 1 поля, а входом - к блоку 3 запирания , и синхронизатора 7,подключенного к второму входу блока 2 пуска и задержки. В предлагаемом дефектоскопе отключение источника 1 вращающегося поля от сети всегда происходит только в момент, когда амплитуда тока в первой фазе обмотки источника равна нулю, а во второй и третьей фазах она достигает значения от максимального значения, что определя- § ет стабильность распределения максимумов результируняцей амплитуды магнитной индукции. 2 ил. (Л

ф,1ф

COt03 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (51) 4 G 01 N 27/84

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО.ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4220907/25-28 (22) 31.03 ° 87 (46) 15.10.88. Бюл, М 38 (72) P.Ã.Ãàñïàðîâ, В.Н.Гонтарь, И.Г.Викулов и Г.С.Шелихов (53) 620.179.14 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 1359754, кл. G 01 N 27/84, 1986. (54) МАГНИТОПОРОШКОВЬЙ ДЕФЕКТОСКОП (57) Изобретение относится к неразрушающему контролю, а именно к магнитопорошковой дефектоскопии изделий, и может быть использовано для обнаружения дефектов поверхности ферромагнитного материала. Целью изобретения является повышение надежности контроля. Цель достигается за счет синхронного, с высоким быстродействием отключения источника 1 вращающегося поÄÄSUÄÄ 1430866 А1 ля от сети посредством последовательно соединенных первого прерывателя 4 и датчика 5 мгновенного значения тока, а также второго прерывателя 6, подсоединенного выходом к источнику

1 поля, а входом — к блоку 3 запирания, и синхронизатора 7,подключенного к второму входу блока 2 пуска и задержки. В предлагаемом дефектоскопе отключение источника 1 вращающегося поля от сети всегда происходит только в момент, когда амплитуда тока в первой фазе обмотки источника равна нулю, а во второй и третьей фазах она достигает значения /3/2 от максимального значения, что определя- ет стабильность распределения максимумов результирующей амплитуды магнитной индукции. 2 ил. С:

1430866

Изобретение относится к магнктопорошковой дефектоскопии и может быть использовано для обнаружения дефектов на поверхности изделий в технологическим процессе изготовления и ремонта машин в различных областях народногс хозяйства.

Целью изобретения является повышение надежности контроля за счет 1О получения сильных и стабильных полей рассеяния над дефектами путем отключения источника поля в заданной фазе питающей сети с большим быстродействием. 15

На фиг. 1 представлена блок-схема магнитопорошкового дефектоскопа; на фиг. 2 — эпюры напряжений и токов, поясняющих, принцип работы дефектоскопа. 20

Дефектоскоп содержит источник 1 вращающегося поля, выполненный в виде статора асинхронного двигателя трехфазного тока, последовательно соединенные блок 2 пуска и задержки, 25 а также блок 3 эапирания, управляющий ! вход которого подключен к первому вы" ходу блока 2 пуска и задержки, последовательно соединенные первый прерыватель 4, первый вход которого предназначен для подключения к первой фазе сети, а второй, управляющий вход к второму выходу блока пуска и задержки, и датчик 5 мгновенного значения тока, первый выход которого подключен к первому входу источника

1 вращающегося поля, а второй выход подключен к первому входу блока 2 пуска и задержки, второй прерыватель 6, первый вход которого предназначен для соединения с второй фазой сети, второй, управляющий вход— с вторым выходом блока 2 пуска и за"держки, третий вход - с выходом блока

3 эапирания, а выход прерывателя 6 подключен к второму входу источника

1 вращающегося поля, третий вход которого предназначен для соединения с третьей фазой сети, а также синхронизатор 7, вход которого предназначен для подключения к одной из фаз сети, а выход — к второму входу блока 2 пуска и задержки. Третья фаза сети подключена непосредственно к источнику 1 вращающегося поля.

Блок 2 пуска и задержки содержит

51 два канала. Первый канал служит для включения блока 3 запирания, второйдля включения и выключения прерыватоля 4 и 6. Блок 2 представляет собой электронную схему, содержащую реле времени и формирователи управляющих сигналов по первому и второму каналам.

Блок 3 запирания предназначен для принудительного (или активного) запирания тиристора (находится в прерывателе 6) путем подключения накопительного конденсатора параллельно этому тиристору в запирающей полярности. Этот блок содержит накопительный конденсатор, а также схемы, обеспечивающие заряд накопительного конденсатора и коммутацйю его цепей.

Прерыватели 4 и 6 служат для замыкания и размыкания силовых цепей

1-й и 2-й фаз и представляют собой встречно-параллельно включенные тиристоры или симисторы. Датчик 5 мгновенного значения тока предназначен для отслеживания за изменением тока в первой фазе в течение времени, определяемого углом lp(см.эпюру 13, фиг.2). В остальное время он заблокирован сигналом с синхронизатора 7.

Отслеживаемое изменение тока передается в первый канал блока 2 пуска и задержки, который при достижении током значения, равного нулю, включает блок 3 запирания. Датчик 5 представляет собой преобразователь тока в.напряжение (например, токовый трансформатор, датчик Холла и т.д.).

Синхронизатор 7 служит для создания такой последовательности включения и отключения фаз сети, при которой происходит одновременное прерывание тока во всех фазах. При этом в первой фазе значение тока должнобыть равно нулю, а во 2-й и 3-й фанз эах достигать значения — — — l, где

I — амплитудное значение тока фазы.

Синхронизатор 7 представляет собой логическую электронную схему для управления включением второго канала и реле времени блока 2.

Дефектоскоп работает следующим образом.

При.подключении трехфазной сети к дефектоскопу происходит зарядка накопительного конденсатора, после которой дефектоскоп считают готовым к применению.

Нажимают кнопку "Пуск" (не показа— на). При этом вступает в работу логиФормула изобретения

Магнитопорошковый дефектоскоп, со40 держащий источник вращающегося поля, выполненный в виде статора асинхронного двигателя трехфазного тока последовательно соединенные блок пуска и задержки, а также блок запирания, 45 управляющий вход котоРого подключен к первому выходу блока пуска и задержки, о т л.и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения надежности контроля, он снабжен последова5 тельно соединенными первым прерывателем, первый вход которого предназначен для подключения к первой фазе сети, а второй, управляющий, входк второму выходу блока пуска и задерж ки, и датчиком мгновенного значения тока, первый выход которого подключен к первому входу источника вращающегося поля, а второй выход — к первому входу блока пуска и задержки, з 143086 ческая схема синхронизатора 7, которая блокирует поступление сигналов с датчика 5 мгновенного значения тока на первый вход (в первый канал) блока 2 пуска и задержки; подключает

5 к трехфазной сети источник 1 вращающе; гася поля; одновременно с подключением сети к источнику 1 включают реле времени, выдержку времени которого устанавливают равной выбранному циклу намагничивания.

Подключение источника 1 к сети происходит в следующем порядке. Оно не зависит от текущего времени нажатия кнопки "Пуск", а зависит от того момента времени, когда кривая напряжения U „ â первой фазе пересечет ось С, изменяясь в положительном направлении (см. эпюру 8, фиг.2).Именно в этот момент синхронизатор 7 подает на второй вход (во второй канал) блока 2 команду, в результате которой с второго выхода этого блока на вторые управляющие входы первого и 25 второго прерывателей 4, 6 поступает управляющий сигнал, обеспечивающий открытое состояние прерывателей.

В итоге, на первый, второй и,третий входы источника 1 подается трехфаз- З0 ное напряжение (см. эпюры 8-10, фиг.2).

В источнике 1 возникает вращающееся поле.

После того как реле времени отработает свой цикл и займет исходное положение, синхронизатор 7 вьщает команду во второй канал блока 2, который снимает управляющий сигнал (cM.эпюры 11,12), поступающий с блока 2 на первый и второй прерыватели

4 и 6. Одновременно с этим синхронизатор 7 снимает блокировку с датчика 5.

Спустя некоторое время, обусловленное углом ц (см.эпюру 13), ток в первой фазе становится равным нулю и в дальнейшем остается таким иэ-за отсутствия управляющего сигнала с блока 2, обеспечивающего открытое состояние первого прерывателя 4.

В момент обесточивания 1-й фазы сигнал с датчика 5 (второй выход) через блок 2 (первый выход) вьщает команду на включение блока 3, который принудительно (путем подключения накопительного конденсатора па- . раллельно тиристору в запирающей полярности) запирает второй прерыватель 6 (эпюра 14). Ток во 2-й фазе

6 4 прекращается. Одновременно (в силу разрыва первых двух фаз) прекращается ток в третьей фазе (эпюра 15).

Таким образам происходит одновременное с высоким быстродействием обесточивание фаз обмотки источника

1. Вращающееся поле в источнике 1 с аналогичным быстродействием исчезает. Устройство сохраняет такое состояние вплоть до следующего включения °

В дефектоскопе отключение источника 1 вращающегося поля от сети всегда происходит только в тот момент времани, когда амплитуда тока в первой фазе обмотки, равна нулю, а во второй и третьей фазах она достига 3 ет значения — — от максимального

2 значения. В силу этого максимумы результирующей амплитуды магнитной индукции вращающегося поля в момент отключения источника от сети всегда располагаются между проводником начала второй фазы и проводником конца третьей фазы, а также между проводником начала третьей фазы и проводником конца второй фазы обмотки.

Такое распределение максимумов обеспечивает стабильную однозначность индикаторных рисунков (независимо от количества проведенных намагничиваний), а следовательно, повьппает надежность контроля.

Уф!

Составитель А.Бодров

Техред M.Моргентал Корректор Л.Патай

Редактор М.Циткина

Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 5337/46

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

5 1430866 6 вторым прерывателем, первый вход ко- щегося поля, третий вход которого торого предназначен для соединения предназначен для соединения с трес второй фазой сети, второй управляю- тьей фазой сети, а также синхронизато. щий вход — с вторым выходом блока ром, вход которого предназначен для пуска и задержки, третий вход — с вы- подключения к одной из фаз сети, а ходом блока эапирания, а выход подклю выход подключен к второму входу блока чен к второму входу источника вращаю- пуска и задержки.

Магнитопорошковый дефектоскоп Магнитопорошковый дефектоскоп Магнитопорошковый дефектоскоп Магнитопорошковый дефектоскоп 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю магнитным методом (дефектоскопия ) и может быть использовано для обнаружения дефектов поверхности

Изобретение относится к области неразрушающего контроля

Изобретение относится к магнитопорошковой дефектоскопии и может быть использовано для контроля качества ферромагнитных порошков, близких по своим свойствам

Изобретение относится к магни топорошковой дефектоскопии и может быть использовано для выявления на рушений сплошности в ферромагнит ных изделиях

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при размагничивании крупногабаритных изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю магнитным методом дефектоскопии

Изобретение относится к магнитопорошковому методу дефектоскопии и может быть использовано при обнаружении дефектов поверхности металла изделий.Цель изобретения - повышение надежности и производительности контроля - достигается за счет выполнения магнитопровода электромагнита в виде цилиндра 1, у одного из торцов которого в боковой поверхности выполнены два диаметрально противоположных паза 4 и 5, образующих полюсные наконечники 2 и 3

Изобретение относится к неразрушающему контролю свойств материалов

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля материала магнитными средствами и может быть использовано в дефектоскопах и устройствах контроля изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю, в частности к магнитопорошковой дефектоскопии, и может быть использовано для обнаружения дефектов любых форм поверхностей изделий во всех областях техники

Изобретение относится к магнитной дефектоскопии материалов и изделий

Изобретение относится к области неразрушающего контроля
Изобретение относится к способу получения магниточувствительной жидкости для визуализации магнитного поля

Изобретение относится к дефектоскопии и предназначено для неразрушающего контроля изделий из ферромагнитных материалов на дефекты типа нарушений сплошности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для визуализации магнитных полей записи при магнитографической дефектоскопии и феррографии
Изобретение относится к области криминалистики и судебно-технической экспертизе документов
Наверх