Способ контроля механических свойств изделий из ферромагнитных материалов и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к неразрушающему магнитному контролю и может быть использовано для контроля механических свойств ферромагнитных материалов. Цель изобретения - повышение достоверности контроля путем исключения влияния магнитной предыстории. С выхода блока 2 управления на вход управляемого источника 3 питания подается сигнал, разрешающий заряд накопительного конденсатора 7 до напряжения, заданного программным блоком 1. Срабатывает компаратор 4, который переключает блок 2 управления, запускающий управляемые вентили V<SB POS="POST">2</SB> и V<SB POS="POST">3</SB> коммутатора 8. Происходит разряд конденсатора 7 на намагничивающий соленоид 9, а затем перезаряд конденсатора 7 в обратной полярности за счет накопления энергии в соленоиде 9. При появлении на конденсаторе 7 напряжения обратной полярности срабатывает компаратор 5, в результате которого с выхода блока 2 управления поступает сигнал запуска управляемых вентилей V<SB POS="POST">1</SB> и V<SB POS="POST">4</SB> коммутатора 8. Происходит разряд конденсатора 7 через соленоид 9, а направление тока в обоих случаях одинаковое. После этого происходит перезаряд конденсатора 7 в первоначальной полярности, а компаратор 5 через блок 2 управления открывает управляемые вентили V<SB POS="POST">2</SB> и V<SB POS="POST">3</SB> и так далее до полного разряда конденсатора 7. Происходит колебательный разряд конденсатора 7 на индуктивность соленоида 9, формируя пачку однополярных импульсов магнитного поля с убывающей до нуля амплитудой. После этого сигнал с выхода программного блока 1 уменьшается, и снова начинается заряд конденсатора до тех пор, пока не будет сфоримирована серия пачек импульсов, заданная программным блоком 1. Происходит разряд конденсатора 7 через соленоид. После окончания цикла намагничивания происходит измерение градиента поля остаточной намагниченности с помощью блока 10 измерения. 2 с.п. и 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК,,50,, l608563 А1 (57) И щему (21) 4 (22) 1 (46) 2 . (71) И (72) М. керма (53) 6 (56) М .ный а

1979, (54) С

СВОЙ

НЫХ

ЕГО О

20318/25-28

12.88

11.90. Бюл, ¹ 43 ститут прикладной физики AH БССР

А. Мельгуй, В.Б. Кратиров, B.Ë. Цуи И.О. Линник

0.179.14(088.8) льгуй М.А, и др. Импульсный магнитализатор ИМА-4 — Дефектоскопия, 3.

ОСОБ КОНТРОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ

ТВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФЕРРОМАГНИТАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ

УЩЕСТВЛЕНИЯ обретение относится к неразрушаюагнитному контролю и может быть использовано для контроля механических свойств ферромагнитных материалов. Цель изобретения — повышение достоверности контроля путем исключения влияния магнитной предыстории. С выхода блока 2 управления на вход управляемого источника 3 питания подается сигнал, разрешающий заряд накопительного конденсатора 7донапряжения, заданного программным блоком 1.

Срабатывает компаратор 4, который переключает блок 2 управления, запускающий управляемые вентили Vz и Чз коммутатора

8. Происходит разряд конденсатора 7 на намагничивающий соленоид 9, а затем перезаряд конденсатора 7 в обратной полярности за счет накопления энергии в соленоиде 9. При появлении на конденсато1608563

10

40 ре 7 напряжения обратной полярности срабатывает компаратор 5, в результате которого с выхода блока 2 управления поступает сигнал запуска управляемых вентилей V< и . Ч коммутатора 8. Происходит разряд конденсатора 7 через соленоид 9, а направление тока в обоих случаях одинаковое, После этого происходит перезаряд конденсатора 7 в первоначальной полярности, а . компарэтор 5 через блок 2 управления открывает управляемые вентили Vz и Чз и так далее до полного разряда конденсатора 7.

Происходит колебательный разряд конденсатора 7 на индуктивность соленоида 9, Изобретение относится к неразрушающему магнитному контролю и может быть использовано для контроля механических свойств ферромагнитных материалов и из= делий в любых отраслях народного хозяйства.

Цель изобретения — повышение достоверности контроля путем исключения влияния магнитной предыстории.

На чертеже показана структурная схема предлагаемого устройства, Устройство содержит. и ро грамм н ы и блок 1, блок 2 управления, управляемый источник 3 питания, первый 4 и второй 5 компараторы, управляемый вентиль 6, накопительный конденсатор 7, коммутатор

8, намагничивающий соленоид 9 и блок 10 измерения.

Способ реализуется следующим образом, После включения питания на выходе программного блока 1 появляется аналоговое напряжение, соответствующее номеру импульса, которое от импульса к импулЬсу уменьшается, С выхода блока 2 управления на вход управляемого источника 3 питания подается сигнал, разрешающий заряд накопительного конденсатора 7. После заряда последнего до напряжения, заданного выходным сигналом программного блока 1, срабатывает компаратор 4 и выходным сигналом переключает блок 2 управления, на четвертом выходе которого появляется сигнал запуска управляемых вентилей Ч2 и Чз коммутатора 8. Происходит разряд накопительного конденсатора 7 на намагничивающий соленоид 9, а затем перезаряд накопительного конденсатора 7 в обратной полярности за счет накопления энергии в намагничлвающем соленоиде 9. При появлении на накопительном конденсаторе 7 напряжения обратной полярности срабатыформируя пачку однополярных импульсов магнитного поля с убывающей до нуля амплитудой. После этого сигнал с выхода программного блока 1 уменьшается, и снова начинается заряд конденсатора до тех пор, пока не будет сформирована серия пачек импульсов, заданная программным блоком 1. Происходит разряд конденсатора 7 через соленоид. После окончания цикла намагничивания происходит измерение градиента поля остаточной намагниченности с помощью блока 10 измерения, 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 1 ил. вает компаратор 5, выходной сигнал которого поступает на второй вход блока 2 управления, в результате чего на третьем выходе появляется сигнал запуска управляемых вентилей V> и Ч4 коммутатора 8. Происходит разряд накопительного конденсатора 7 через намагничивающий соленоид 9, а направление тока в обоих случаях одинаковое.

После этого происходит перезаряд накопительного конденсатора 7 в первоначальной полярности, а компаратор 5 через блок 2 управления открывает управляемые вентили Ч2 и Чз и тэк далее до полного разряда накопительного конденсатора 7.

Величина возврата энергии в накопительный конденсатор 7 определяется параметрами колебательного LC-контура, состоящего из накопительного конденсатора 7, вентилей коммутатора 8 и намагничивающего соленоида 9. Таким образом, происходит колебательный разряд накопительного конденсатора 7 на индуктивность намагничивающего соленоида 9, с формированием при этом пачки однополярных импульсов магнитного поля с убывающей до нуля амплитудой, После окончания пачки импульсов сигнал, поступающий со второго выхода блока 2 управления на вход программного блока 1, уменьшает аналоговый сигнал на первом выходе программного блока 1, и снова начинается заряд накопительного конденсатора 7, пока не сформируется серия пачек импульсов, заданная программным блоком 1, после чего на первом выходе программного блока 1 появляется напряжение, задающее амплитуду обратного импульса поля, а на втором выходе программного блока 1 — сигнал, запрещающий появление сигнала запуска управляемых вентилей Ч2 и Чз коммутатора 8.

После заряда накопительного конденсатора 7 до заданного программным бло1608563 напряжения срабатывает компаратор ходной сигнал которого поступает на и вход блока 2 управления, с третьего а которого поступает сигнал на вентии V4. Происходит разряд накопительнонденсатора 7 через намагничивающий оид 9. Ток разряда при этом протекарез него в обратном направлении и ирует импульс поля обратной поляр. Для исключения колебательного разнакопительного конденсатора 7 через ничивающий соленоид 9 параллельно ительному конденсатору включен ляемый вентиль 6, открываемый сиг с второго выхода программного

1. Считывание градиента поля остай намагниченности производится бло0 измерения, ком 1

4,в пер ь вых д ли го о сол н ет е фор нос и ряд нам г нак и упр в нал бло а точ о ком T сво риа нам мет пер счит го и кото ва, пов нич пул уме тем кеу тем, конт ной ских мате блок

Составитель Л. Крюкова

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор Н. Король

Реда тор И. Горная

Зака 3612 Тираж 512 Подписное

НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 ормула изобретения

Способ контроля механических ств изделий из ферромагнитных матеов, заключающийся в том, что изделие гничивают импульсами аксиально симичного поля, ось симметрии которого ендикулярна поверхности изделия, и вают градиент остаточного локальноля вдоль оси симметрии, по величине

oro определяют механические свойстт л и ч а ю шийся тем, что, с целью шения достоверности контроля, намагвание производят серией пачек имсов, амплитуда которых в пачке ьшается до нуля,, Способ по и. 1, отличающийся то амплитуда первых импульсов в паченьшается от пачки к пачке, ;Способ поп.1, отличающийся что дополнительно воздействуют на олируемое изделие импульсом обратолярности. . Устройство для контроля механичесвойств изделий из ферромагнитных иалов, содержащее блок измерения, правления, программный блок, управляемый источник питания, накопительный конденсатор, коммутатор и намагничивающий соленоид, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения достоверности контро5 ля, оно снабжено управляемым вентилем, подключенным параллельно накопительному конденсатору, первым компаратором, одним входом соединенным с первым выходом программного блока, вторым входом

10 соединенным с накопительным конденсатором, а выходом — с первым входом блока управления, вторым компаратором, первый вход которого соединен с накопительным конденсатором, второй вход предназначен

15 для соединения с нулевой шиной, а выход соединен с вторым входом блока управления, первый выход которого соединен с входом управляемого источника питания, второй выход блока управления соединен с

20 входом программного блока, а третий и четвертый его выходы соединены соответственно с первым q вторым управляющими входами коммутатора, второй выход программного блока соединен с третьим вхо25 дом блока управления и с управляющим входом управляемого вентиля, накопительный конденсатор подключен параллельно выходу управляемого источника питания и силсвому входу коммутатора, к

30 выходу которого подключен намагничйвающий соленоид, 5. Устройство поп.4, отл и ч а ю ще ес я тем, что коммутатор выполнен в виде соединенных по мостовой схеме четырех уп35 равляемых вентилей, два из которых включены в противоположные плечи моста и являются симметричными, одна диагональ мостовой схемы является силовым входом и соединена с накопительным конденсато40 ром, вторая диагональ является выходом коммутатора и соединена с намагничивающим соленоидом, а входы вентилей и симметричных вентилей объединены соответственно и являются управляющими входами комму45 татора.

Способ контроля механических свойств изделий из ферромагнитных материалов и устройство для его осуществления Способ контроля механических свойств изделий из ферромагнитных материалов и устройство для его осуществления Способ контроля механических свойств изделий из ферромагнитных материалов и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю качества ферромагнитных изделий по магнитным параметрам и может быть использовано для определения механических свойств этих изделий на машиностроительных, металлургических и других предприятиях

Изобретение относится к неразрушающему контролю механических свойств (твердости) изделий по величине остаточной магнитной индукции

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля и сортировки изделий, в частности отливок постоянных магнитов с кристаллической анизотропией

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля качества термической обработки изделий из среднеуглеродистой стали

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля физико-механических свойств ферромагнитных изделий в различных отраслях металлургической и машиностроительной промышленности

Изобретение относится к исследованию и контролю материалов с помощью магнитных средств и может быть использовано при определении прочностных свойств элементов конструкций объектов теплоэнергетики в процессе их эксплуатации

Изобретение относится к области неразрушающих испытаний ферромагнитных материалов и изделий и предназначено для контроля качества термообработки изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю

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 области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для определения упругих напряжений в ферритовых изделиях

Изобретение относится к неразрушающему контролю физико-механических свойств изделия из ферромагнитного материала и может быть использовано для контроля качества термообработки сварных соединений

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к способу термообработки образца для калибровки и настройки устройств магнитного контроля и конструкции данного образца, изготовленного этим способом

Изобретение относится к исследованиям физических свойств изделий из ферромагнитных материалов

Изобретение относится к магнитометрии, конкретно к неразрушающему магнитному контролю динамических параметров изделий из ферромагнитных материалов, используемых в различных отраслях техники и подвергающихся в процессе эксплуатации динамическим механическим воздействиям

Изобретение относится к области измерения магнитных параметров ферромагнитных материалов и может быть использовано для определения свойств и напряженно-деформированного состояния различных ферромагнитных изделий

Изобретение относится к исследованиям физических и химических свойств материалов и сплавов и может быть использовано на машиностроительных и металлургических предприятиях для неразрушающего контроля температуры отпуска изделий из среднеуглеродистых сталей, подвергаемых закалке и последующему отпуску

Изобретение относится к электромагнитному неразрушающему контролю качества изделий из ферромагнитных сталей и может быть использовано для контроля качества термической обработки стержней

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля эксплуатационных свойств (твердости, прочности) стальных протяженных стальных металлоконструкций (труб, мостов, кранов, рельсов, резервуаров и др.) и действующих в них механических напряжений
Наверх