Способ неразрушающего контроля магнитных характеристик ферромагнитных материалов

 

.СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПИЬЛИК (1% (lf) др 4 С 01 N 27/72

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 3764826/25-28 (22) 03.07.84 (46) 07.02.89. Бюл. Ф 5 (7 1) Липецкий политехнический институт. (72) 10.Д.Железнов, А.Г.Журавский, С.П.Слаута, Л.В.Быкова, В.И.Голяев, А.Т Гриднев, В.Н.Калинин и Б.И.Миндлин (53) 620.179.1(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 340954, кл. G 01 N 27/90, 1970.

Автоматический контроль магнитных параметров. Учебное пособие для

ВТУЗов. — М.: Высшая школа, 1971, с. 236-240. (54) (57) СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕЩ КОНТРОЛЯ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, з аключающийся в том, что контролируемый материал перемагничивают и получают сигнал

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может использоваться для неразрушающего контроля качества ферромагнитных материалов, магнитных свойств электротехнических сталей, а также для определения механических напряжений.

Цель изобретения — повышение достоверности контроля качества анизотропной холоднокатаной электротехнической стали путем уменьшения влияния колебаний воздушного зазора между преобразователем и поверхностью контролируемого материала. накладного индуктивного преобразователя, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности контроля качества аниэотропной холоднокатаной электрической стали путем уменьшения влияния колебаний воздушного зазора между преобразователем и поверхностью контролируемого материала, перемагничивание осуществляют слабым радиально направленным круговым магнитным полем дополнительно получают сигнал, характеризующий величину тока перемагничнвающей обмотки или суммарный магнитный поток по всем радиальным направлениям перемагничивания поверхности контролируемого C ф материала, индуктивный преобразователь размещают в заданной точке перемагничивающего поля, алгебраически суммируют его сигнал с дополнительно ( полученным и используют результирующий сигнал в качестве информативного. 2

На фиг, 1 приведены диаграммы изменения магнитной проницаемости в слабых полях в плоскости исследуемого листа электротехнической стали; на фиг. 2 — зависимости исходного сигнала преобразователя и сигнала, пропорционального току, от величины воздушного зазора.

Кривая 1 (фиг. 1) изображена для стали с высокими магнитными свойствами, кривая 2 — для стали с низкими магнитными свойствами, кривые 3 и 4 для суммарной магнитной проницаемости по всем радиальным направлениям в плос56860 (увеличению) сигнала приставного преобразователя. Сумма этих сигналов несет информацию о качестве контролируемого материала и практически не зависит от величины воздушного зазора.

В ряде случаев ток индуктивного преобразователя остается величиной неизменной, например при.использовании источника тока или источника постоянного напряжения. При этом влияние воздушного зазора ослабляют путем измерения сигнала, пропорционального суммарному магнитному потоку, по всем радиальным направлениям перемагничивания в плоскости контролируемого материала и вычитания его из сигнала индуктивного преобразователя ° м Способ осуществляется следующим образом. з

14 кости контролируемого листа для стали с высокими и низкими магнитными свойствами соответственно. Из диаграммы .следует, что суммарные значения магнитной проницаемости по всем радиальным направлениям перемагничиванин, определяющее величину тока намагничивающей обмотки, цля сталей различного качества равны.

В случае неразрушающего контроля механических напряжений при перемаг ничивании материала радиально направленным круговым магнитным полем суммарное значение магнитной проницаемости по всем направлениям перемагничивания остается также постоянным независимо от величины приложенных напряжений. Следовательно, при перемагничивании материала радиально направленных круговым магнитным поле изменение тока намагничивающей обмотки является мерой воздушного зазо ра при любом качестве стали и любых значениях упругих механических напряжений.

На фиг. 2 приведен вид зависимости сигнала приставного индуктивного преобразователя при перемагничивании радиально направленным круговым магнитным полем от величины воздушного зазора (кривая 5) и сигнала, пропорционального току перемагничивающей обмотки, от зазора (кривая 6). Коэффициент пропорциональности выбран таким, что при увеличении (уменьшении) воздушного зазора на фиксированную величину увеличение (уменьшение) сигнала, пропорционального намагничивающему току, равно уменьшению

Приставной индуктивный преобразо25 ватель, содержащий цилиндрический электромагнит с расположенной на внутреннем полюсе намагничивающей об- моткой и измерительным элементом, расположенным под внешним полюсом, устанавливают на поверхность контролируемого материала с некоторым зазором. Подключают намагничивающую обмотку к источнику питания, Сигнал измерительного элемента индуктивного

35 преобразователя суммируют с помощью сумматора с сигналом датчика тока намагничивающей обмотки. Результирующий сигнал поступает на регистратор, в качестве которого может использо.; ваться вольтметр.

l 456860 гао îî

18 Я 0 Л 88 dms

Ц)иг. Z

Составитель И.Кесоян

Техред А.Кравчук Корректор JI.Ïàòàé

Редактор В.Петраш

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

Заказ 7546/42 Тираж 788 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ неразрушающего контроля магнитных характеристик ферромагнитных материалов Способ неразрушающего контроля магнитных характеристик ферромагнитных материалов Способ неразрушающего контроля магнитных характеристик ферромагнитных материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к газоаналитическому приборостроению и предназначено для применения в тех областях техники, где требуется проводить анализ парамагнитной восприимчивости веществ, например, при определении концентрации кислорода в различных газовых смесях

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для количественного определения железа в образцах пород, технических растворах

Изобретение относится к области определения параметров энергетического электронного спектра металлов, в частности плотности электронов со средней скоростью вдоль направления магнитного поля, равной нулю

Изобретение относится к исследованию магнитожестких порошков (МЖП)в Прозрачную прямоугольную кювету I из немагнитного материала с МЖП помещают между полюсными наконечниками 2, 3 электромагнитов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к индуктивным датчикам, и может быть использовано для магнитных и линейно-угловых измерений, в дефектоскопии, для обнаружения и счета металлических частиц и тому подобное

Изобретение относится к измерению одной из сопутствующих переменных в частности путем исследования магнитного параметра поля рассеяния и может быть использовано в диагностике технического состояния трубопроводов

Изобретение относится к технике исследования материалов, в частности к технике обнаружения металлических включений в диэлектрических материалах, и может найти применение в химикофармацевтическом производстве, пищевой, микробиологической и химической промышленностях

Изобретение относится к измерительной технике для неразрушающего контроля качества материалов и предназначено для локального измерения ферромагнитной фазы аустенитных сталей при литье, в заготовках и готовых изделиях, сварных швах, наплавках и др

Изобретение относится к физике, а именно к системам контроля

Изобретение относится к области физических методов измерения магнитных характеристик веществ, а точнее к тем из них, которые используются при повышенных и высоких температурах

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники в машиностроении и черной металлургии и может быть использовано при неразрушающем контроле ферромагнитных изделий
Наверх