Способ градуировки электропотенциального дефектоскопа

 

Сущность изобретения: осуществляют градуировку шкалы на образцовом изделии. Для этого устанавливают электроды на бездефектном участке образцового изделия, выставляют нулевые значения шкалы, последовательно устанавливают электроды в зоны с заданной глубиной неоднородности и фиксируют соответствующие значения шкалы, перед упомянутой фиксацией предварительно компенсируют ЭДС, наведенную на измерительных электродах зондирующим током. Затем производят градуировку на образцовом изделии путем подстройки нулевой точки шкалы и одной из точек, соответствующих глубинам неоднородностей образцового изделия. Перед измерением производят адаптивную градуировку на контролируемом изделии, для чего осуществляют подстройку нулевой точки шкалы на контролируемом изделии путем регулирования коэффициента усиления на бездефектном участке. 1 ил. СО с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s 6 01 N 27/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ.(21) 4749534/25 (22) 16.10.89 (46) 30.06,92, Бюл, N 24 (71) Центральный научно-исследоваТельский институт металлургии и материалов (72) В.К.Храмцов, В,В.Лаптев, Е.А.Андреев, С.А,Лодочкин и С,С,Бояркин (53) 543.25 (088.8) (56) Измеритель глубины трещин ИГГ-ЮНК.

Техническое описание М., 1980.

Дефектоскоп электропотенциальный

ЭПД-4, Инструкция по эксплуатации. Свердловск, 1983, с. 25 — 29. (54) СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ЭЛЕКТРОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ДЕФЕКТОСКОПА (57) Сущность изобретения; осуществляют градуировку шкалы на образцовом изделии.

Для этого устанавливают электроды на безИзобретение относится к метрологическому обеспечению средств неразрушающего контроля и может быть использовано для решения широкого класса задач в металлургической и машиностроительных отраслях промышленности.

Известен способ градуировки электропотенциального дефектоскопа ИГГ-ЮНК по специальным образцам.

Недостатком данного способа является невозможность обеспечения метрологических характеристик на различных материалах.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ градуировки злектропотенциального дефектоскопа ЭПД-4, заключающийся в том, что устанавливают электроды на бездефектном дефектном участке образцового изделия, выставляют нулевые значения шкалы, последовательно устанавливают электроды в зоны с заданной глубиной неоднородности и фиксируют соответствующие значения шкалы, перед упомянутой фиксацией предварительно компенсируют ЭДС, наведенную на измерительных электродах зондирующим током. Затем производят градуировку на образцовом изделии путем подстройки нулевой точки шкалы и одной из точек, соответствующих глубинам неоднородностей образцового изделия. Перед измерением производят адаптивную градуировку на контролируемом изделии, . для чего осуществляют подстройку нулевой точки шкалы на контролируемом изделии путем регулирования коэффициента усиления на бездефектном участке. 1 ил. участке образцового изделия, выставляют нулевые значения шкалы, последовательно устанавливают электроды в зоны с заданной глубиной неоднородности и фиксируют соответствующие значения шкалы.

Недостатком известного способа является низкая производительность градуировочных работ при работе с различными контролируемыми материалами.

Цель изобретения — повышение производительности градуировочных работ на материалах с различными свойствами.

На чертеже приведена блок-схема электропотенциального дефектоскопа.

Способ осуществляют следующим образом.

На образцовом изделии в бездефектной области устанавливают электроды, компен1744620

55 сируют ЭДС; наведенную на измерительных электродах зондирующим током при протекании его через токовые электроды, и дополнительно производят подстройку нулевой точки шкалы, компенсируя падение напряжением между измерительными электродами. Затем электроды устанавливают на образцовом изделии в зоне с известной глубиной неоднородности и фиксируют соответствующее значение шкалы. При этом шкала будет отградуирована на образцовом изделии с учетом влияния мешающих факторов. До измерения глубины неоднородности на контролируемом изделии производят адаптивную градуировку, для чего электроды устанавливают на бездефектной области и производят подстрйку нулевой точки шкалы путем регулировки коэффициента усиления тракта дефектоскопа, Та ким образом, откр ы вается возможность градуировки шкал электропотенциальных дефектоскопов для измерения глубин неоднородностей на материалах с различными свойствами.

Электропотенциальный дефектоскоп для измерения глубины поверхностных трещин включает генератор 1 переменного напряжения, зонд 2 с электродами контактного типа, полосовой фильтр 3, амплитудный детектор 4, сумматор 5, усилитель 6 калибровки с регулируемым коэффициентом усиления, второй сумматор 7, усилитель 8, регистратор 9 и потенциометры смещения 10 и 11.

Генератор 1 вырабатывает переменное напряжение, подводимое к двум задающим электродам зонда 2, соприкасающимся с поверхностью ферромагнитного изделия и возбуждающим в нем ток стабильной амплитуды, который, протекая в материале, создает падение напряжения. Измерительные контакты зонда 2 снимают напряжение с изделия, зависящее от электропроводнос ги материала и расстояния между ними. При наличии трещины увеличивается общая протяженность пути протекания тока, соответственно увеличиваются общее сопротивление участка и падение напряжения.

На вход полосового фильтра 3 поступает сигнал, состоящий из напряжения, снимаемого с измерительных контактов, пропорционального сопротивлению материала и зависящего от глубины трещины, и напряжения, наводимого индукционным путем от зондирующего тока на измерительных контактах, После детектирования в детекторе 4 выпрямленное напряжение поступает в сумматор 5, где из него вычитается напряжение

Чсм1, устанавливаемое потенциометром 10 пропорционально напряжению наводки на измерительных контактах.

Так как сигнал, поступающий на усилитель 6 калибровки, пропорционален сопротивлению материала, можно при установке зонда на поверхность материала без трещин, регулируя коэффициент усиления усилителя калибровки, установить на его выходе напряжение, равное VcM2, т.е. выставить нулевое напряжение на выходе сумматора 7, и тем самым настроить прибор на одинаковую чувствительность при контроле материалов с различной электропроводностью, Начальное значение V

Формула изобретения

Способ градуировки электропотенциального дефектоскопа с переменным зондирующим током, заключающийся в том, что устанавливают электроды на бездефектном участке образцсвого изделия, выставляют нулевое значение шкалы, после чего устанавливают электроды в зону с заданной глубиной неоднородности и фиксируют соответствующее значение шкалы, о тличающийся тем,что,сцелью повышения производительности градуировочных работ на материалах с различными свойствами, перед установкой нулевого значения шкалы на образцовом изделии компенсируют ЭДС, наведенную на измерительных электродах зондирующим током, затем производят градуировку на образцовом изделии, а перед измерением производят адаптивную градуировку на контролируемом изделии, для чего на последнем устанавливают электроды на бездефектном участке и осуществляют подстройку нулевой точки шкалы путем регулирования коэффициента усиления тракта дефектоскопа.

1744620

Составитель Ю, Коршунов

Техред М.Моргентал Корректор С. Черни

Редактор А, Лежнина

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

Заказ 2194 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ градуировки электропотенциального дефектоскопа Способ градуировки электропотенциального дефектоскопа Способ градуировки электропотенциального дефектоскопа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности сыпучих материалов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и предназначено для контроля протока жидкости через отдельные секции устройств сложных технологических установок

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к устройствам для измерения свойств жидкостей, в частности удельного электрического сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в океанологических исследованиях, для определения содержания растворенных в воде солей и примесей в системах тепловодоснабжения, контроля сточных вод
Изобретение относится к области приборостроения, конструированию измерителей влажности газа, первичным преобразователем которых служит электролитический влагочувствительный элемент (ЭВЧЭ), и может найти применение в установках осушения воздуха, в электросвязи для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением, а также в технологических процессах, где необходимо поддерживать влажность воздуха на заданном уровне в потоке газа или в замкнутом объеме

Изобретение относится к автоматическому, неразрушающему и экспрессному контролю состава растворов и может найти применение к области электроаналитической химии топлив, объектов окружающей среды и технологий
Наверх