Способ контроля качества ферромагнитных изделий

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю качества ферромагнитных изделий и может быть использовано в машиностроительной и металлургической промышленности. Способ повышает достоверность контроля за счет устранения неоднозначности зависимости параметра контроля Вх от физико-механических характеристик изделий. Он заключается в том, что изделие намагничивают до насыщения, выключают намагничивающее поле, размагничивают изделие до заданного значения индукции, повторно намагничивают изделие , при этом измеряют текущие величины индукции В и напряженности поля Hi. созданной в изделии, вычисляют-текущую величину вспомогательного параметра А, являющегося функцией напряженности поля Hi и коэффициента размагничивания N эталонных изделий. В момент равенства индукции В и параметра А фиксируют значение параметра контроля Вк. 7 ил. 00 Указанная цель достигается тем, что в способе контроля качества ферромагнитных изделий, заключающемся в намагничивании изделия до насыщения, выключении намагничивающего поля, размагничивании изделия до заданного значения магнитной индукции, повторном намагничивании изделия , измерении текущей величины индук00 XI О N

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 6 01 N 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

00 ,C) ф

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4945585/28 (22) 14.06.91 (46) 23.05.93. Бюл, № 19 (71) Физико-технический институт со специальным конструкторским бюро и опытным производством Уральского отделения

АН СССР (72) А,А. Чулкова, В,А. Захаров, А,И. Ульянов, Э.С. Горкунов и А,В. Антонов (56) Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделил. Справочник под ред.Клюева В.R, Кн.2, М.; Машиностроение, 1976, с.82-88, Ульянов А,И. и др. Неразрушаюший контроль качества термической обработки спеченной стали 30HM. — Порошковая металлургия, 1985. ¹ 8, с.75 — 80.

Михеев М.Н. и др. Магнитный контроль качества термической обработки изделий из конструкционных сталей 45 и 50, — Дефектоскопия, 1980, N 7, с.22 — 28.

Горкунов Э.С, и др. Устойчивость состояния остаточной намагниченности различно термически обработанных сталей к воздействию постоянных размагничивающих полей. — Дефектоскопия, 1986, N 9, с,23-32, Авторское свидетельство СССР № 1698730, кл, G 01 N 27/80, 1989.

Изобретение относится к измерительной техникеи может быть использовано для неразрушающего контроля физико-механических характеристик ферромагнитных материалов и изделий по магнитным параметрам, Цель изобретения — повышение досто верности контроля изделий с низкими значениями коэффициента размагничивания, .,. Ж 1817014 А1 (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ (57) Изобретение относится к неразрушающему контролю качества ферромагнитных изделий и может быть использовано в машиностроительной и металлургической промышленности, Способ повышает достоверность контроля за счет устранения неоднозначности зависимости параметра контроля В» от физико-механических характеристик изделий, Он заключается в том, что изделие намагничивают до насыщения, вы- ключают намагничивающее поле, размагничивают изделие до заданного значения индукции, повторно намагничиваю - изделие, при этом измеряют текущие величины индукции В и напряженности поля Н;. col зданной в изделии, вычисляю-,- текущ ю BBличину вспомогательного параметра А, являющегося функцией напряженности поля Нi и коэффициента размагничивания N эталонных изделий. В момент равенства индукции В и параметра А фиксируют значение параметра контроля В». 7 ил.

Указанная цель достигается тем, что в способе контроля качества ферромагнитных изделий, заключающемся в намагничивании изделия до насыщения, выключении намагничивающего поля, размагничивании изделия до заданного значения магнитной индукции, повторном намагничивании изделия, измерении текущей величины индук1817014

15 ции В изделия, вычислении текущей величиHbl вспомогательного параметра А и определении величины индукции Вк в момент равенства текущих значений индукции В и вспомогательного параметра А, в процессе повторного намагничивания иэделия измеряют напряженность внутреннего поля Hi в нем, а текущую величину вспомогательного параметра А вычисляют по формуле где po — магнитная постоянная;

N — коэффициент размагничивания эталонных изделий.

По величине индукции Вк судят о качестве изделия.

Повышение достоверности контроля достигается за счет того. что магнитный материал контролируемого изделия, независимо от его относительных размеров и формы, приводится в процессе перемагничивания в такое состояние, которое обеспечивает однозначную зависимость параметра контроля (Вк) от физико-механических характеристик изделий.

На фиг.1 показано устройство для реализации способа контроля качества ферромагнитных изделий; на фиг.2 — зависимость индукции В и намагниченности М от "внутреннего поля" Hi ферромагнитного тела с коэффициентом размагничивания N при его перемагничивании: иа фиг.3 — б — зависимость остаточной индукции В от температуры отпуска ТО4 иэделий из стали 40Х с различнь1ми значениями коэффициента N u индукции В> частичного размагничивания; на фиг,7 — зависимость В(Н ) ферромагнитного изделия в процессе контроля.

Устройство для контроля (фиг.1) содержит соленоид 1, соединенный с регулируемым источником 2 тока. преобразователь 3 магнитной индукции — катушку, внутрь которой устанавливается контролируемое изделие 4, Катушка 3 соединена с интегратором

5 и измерителем б магнитной индукции В, У поверхности изделия 4 (вблизи его нейтральной плоскости) установлен преобразователь 7 "внутреннего поля", соединенный с измерителем 8 "внутреннего поля" Нь В качестве преобразователя "внутреннего поля" может быть применен феррозонд, датчик Холла и т,п. с осью чувствительности, параллельной длинной оси контролируемого изделия, В основе способа контроля качества ферромагнитных изделий лежат следующие предпосылки. Магнитное состояние ферромагнитного тела с коэффи20

55 циентом размагничивания N после его намагничивания до насыщения и выключения намагничивающего поля (остаточное нэмагничение) определяется точкой пересечения прямой, проведенной из начала координат под углом а ч, пропорциональ,ным (с учетом масштабов и знаков величин по осям координат) коэффициенту размагничивания N (пунктир на фиг.2) с кривой

ppM(Hl). При этом остаточной намагниченности Mr соответствует индукция В, и "внутреннее поле" Hir Поскольку Br =po(Hir+ М,), а для магнитомягких материалов М > Hir даже при сравнительно больших значениях N то Br =po Mr, Учитывая, что при остаточном намагничении Hir =- Н r, где Н,—

"размагничивающее поле" ("поле магнитных зарядов"), имеем

Н К Н.„.

tg ам= — ----- = — — — =ц а =- (1) .р< Мг ро Вг (коэффициент размагничивания считаем положительной величиной, принимающей значения от О до 1 в зависимости от соотношения размеров ферромагнитного тела, т.е.

0 < N < 1). При частичном размагничивании тела внешним полем Н,, = HÄi, состояние магнетика характеризуется точкой нэ спинке петли магнитного гистерезисэ с координатами Вр, Н;>, После выключения размагничивающего поля (Не = О) состояние магнетика соответствует точке пересечения кривой возврата (повторного намагничивания) и прямой, проведенной иэ начала координат под углом и< оси В. При этом магнитное состояние тела характеризуется остаточной индукцией В,, которую обычно используют для определения качества изделий из данного материала, подбирая необходимое значение индукции частичного размагничивания Вр, Как показывает практика контроля ферромагнитных изделий по величине Bd, однозначная зависимость между параметров контроля и физико-механическими характеристиками материала наблюдается лишь при больших значениях коэффициента размагничивания N изделий, в то время как при малых значениях N и N = 0 контроль невозможен из-за неоднозначности указанной зависимости. В качестве примера на фиг.3 — б приведены зависимости остаточной .индукции В,) от температуры отпуска Тртп изделий из стали 40Х (закалка от температуры 860 С в масло и отпуск) с различными коэффициентами размагничивания; N = 0 (образцы в форме тора) — фиг,3, N = 0,0009 — фиг.4, N = 0,003— фиг.5, N = 0,0095 — фиг.6. Значения В получены после частичного размагничивания иэде1817014

° лий до следующих индукций Вр. кривая 1—

0,4; 2 — 0,1; 3 0: 4 — (-0,1); 5 — (-0,4); 6 — (-0,8);

7-(-1,2) Тл. Как видно из графиков, контроль изделий возможен лишь при коэффициентах размагничивания, больших 0,003, в частности, при N = 0,0095 и Вг = -0,1 Тл (фиг,6, кривая 4), Обозначим величины К, В> и В,, соответствующие однозначной зависимости В (Титл), через N . Bp и В, Тогда, для того, чтобы проконтролировать изделия из стали

40Х с коэффициентами N < 0,003, необходимо после частичного размагничивания изделий до заданного значения индукции Вр привести его в состояние, соответствующее значению В = 8 (, Это достигается тем, что вводят вспомогательный параметр А, имеющий размерность индукции В и изменяющийся по линейной зависимости в координатах В; Н, являющейся геометрическим местом точек с ординатами ВД изделий из того же материала, что и контролируемые, но имеющих коэффициент размагничивания N (назовем их "эталонными" изделиями), На фиг.7 зависимость A(Hi) представляет собой прямую, выходящую из начала координат под углом а к оси В, причем в соответствии с (1)

N тд а = - —, (2) ,ио .Там же показана прямая, соответствующая контролируемым изделиям с коэффициентом размагничивания N < N, проведенная под углом, Точка пересечения данной прямой со спинкой петли магнитного гистерезиса контролируемого изделия (после его намагничивания до насыщения и выключения намагничивающего поля, т,е. при

He = О) соответствует остаточной индукции

- Br. Частичное размагничивание изделия производится до индукции Bp, которой соответствует напряженность внешнего поля

Н ер и "внутреннее поле" H»", При перемагничивании изделия по кривой возврата (повторном наглагничивании) некоторому текущему значению "внутреннего поля" Н соответствует индукция В в изделии (точка С на. фиг.7) и параметр А (точка О) при напряженности внешнего поля

Не. По мЬре уменьшения Н (по модулю) рабочая точка, характеризующая состояние магнетика, перемещается вверх от точки С по кривой возврата, а точка, соответствующая параметру А, перемещается вниз от . точки О по прямой A(Hi). При значении, . "внутреннего поля" Hi = Hi (соответственно, Нв = Нв ) текущие величины В и А станут равны друг другу (точка Е). Это значение (В = А) и принимается за параметр контроля Вк = Вд, Найдем зависимость параметра А от

"внутреннего поля" Н при известном коэффициенте размагничивания N "эталонных" изделий в процессе повторного намагничивания контролируемого изделия, Из треугольника 00Hi на фиг,7 находим.

10 Hl ща =

Тогда с учетом (1) и (2) имеем; (3) (4) 15

Таким образом, если в процессе повторного намагничивания контролируемого изделия от индукции Вр производить

20 измерение текущих величин индукции В и

"внутреннего поля" Нь вычислять текущую величину вспомогательного параметра А по формуле (4), то в момент равенства текущих значений В и А будет заф .ксировано значение параметров контроля Вк = В .

Способ контроля заключается s следую25 щем. Контролируемое изделие 4 (cM.ôèã.1) устанавливают внутрь катушки 3, прикладывают к нему преобразователь 7 "внутреннего поля" (или устанавливают изделие

30 на преобразователь) и намагничивают лзрелие до насыщения путем пропускания тока от источника 2 через соленоид 1, После выключения намагничивающего тока производят размагничивание изделия в соленоиде и измеряют текущее значение индукции В с помощью катушки 3, интегратора 5 и измерителя 6 индукции. Размагничивание изделия ведут до тех пор, пока индукция в нем

40 не станет равной заданному значению Вя .

По достижении индукции Bz изделие повторно намагничивают, т.е, перемагничивают по кривой возврата. При этом разователя 7 и измерителя 8) вычисляют текущую величину вспомогательного параметра А по формуле (4). В момент равенства сравниваемых величин фиксируют

50 значение индукции В = А = В, = Вк и по нему, с использованием градуировочного графика, полученного на "эталонных" изделиях, определяют качество контролируемого изделия.

Например, если в качестве "эталонных" изделий из стали 40Х взять образцы с коэффициентом размагничивания

N = 0,0095, а индукцию размагничивания

8p = -0,1 Тл, то ",градуировочной" будет заВ измеряют текущие величины индукции В, 45 "внутреннего поля" Н (с помощью преоб1817014

4>т 10 Hl

А — -—

0,0095

Х вЂ” соленоид; 2 - источник тока; 3 - преобразователь магнитной инцукции; 4 - изделие; 5 — интегратор; б - измеритель магнитной ин.цухии В; 7 - преобразователь

"внутреннего ""îëë" И;; 8 — измеритель "внутреннего поля" висимость В; (+o n), изобра>кенная кривой

4 на фиг,6. При этом изделия из стали 40Х с любым типоразмером могут быть проконтролированы с достаточной достоверностью по приведенному способу с использовани- 5 ем одной и той >ке градуировочной характеристики В (То п). Для этого необходимо все изделия размагничивать до Вр =- -0,1 Тл, а параметр А рассчитывать по формуле где А — в Тл, Н вЂ” в А/см, Способ позволяет при наличии градуировочной характеристики для какой-либо марки стали контролировать изделия из данного материала любых типоразмеров без какой-либо настройки пои переходе от одного типоразмера, другому.

Это значительно расширяет возможности применения предлагаемого способа и упрощает процесс контроля, поскольку исключается необходимость измерения и учета при контроле коэффициентов размагничивания N контролируемых изде" лий.

Формула изобретения

Способ контроля качества ферромагнитных изделий, заключающийся в том, что изделие намагничивают до насыщения, выключают намагничивающее поле, размагничивают изделие до заданного значения магнитной индукции, повторно намагничивают изделие, измеряют текущую величину индукции В изделия, вычисляют текущую величину, вспомогательного параметра А и в момент равенства текущих значений индукции В и вспомогательного параметра А определяют величину индукции Вх, по которой судят о качестве изделия, о т л и ч а о шийся тем, что, с целью повышения достоверности контроля, измеряют текущую величину напряженности внутреннего поля Н! в изделие в процессе повторного намагничивания, а текущую величину вспомогательного параметра А вычисляют по формуле где,и — магнитная постоянная;

К вЂ” козффициент размагничивания эталонных изделий.

О, 5

0,4

-0,Ф

Q ф

-0,3

- /,2 1817034

0,8

8Ä, Тп

1817014

0,6

Вд Гп

0,2

- 0,05

-. 0,2

-0,4

200 иг.7

Составитель В. Захаров

Техред M.Ìoðlåíòàë

Корректор О, Густи

Редактор Т. Шагова

Производственно-издательский комбинат "Пэтенf", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1?19 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ контроля качества ферромагнитных изделий Способ контроля качества ферромагнитных изделий Способ контроля качества ферромагнитных изделий Способ контроля качества ферромагнитных изделий Способ контроля качества ферромагнитных изделий Способ контроля качества ферромагнитных изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к дефектоскопии и может быть использовано в металлургии и машиностроении для неразрушающего контроля физико-механических свойств ферромагнитных материалов и сплавов по результату измерения их динамической коэрцитивной силы

Изобретение относится к неразрушающему контролю качества ферромагнитных изделий

Изобретение относится к области неразрушающих испытаний ферромагнитных материалов и изделий и предназначено для контроля качества термообработки изделий , например их твердости

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий , в частности к области контроля твердости движущихся ферромагнитных изделий , Целью изобретения является расширение номенклатуры контролируемых изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий, в частности к контролю твердости движущихся ферромагнитных изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может использоваться для контроля твердости плоских колец

Изобретение относится к неразрушающим испытаниям ферромагнитных материалов и изделий, и предназначено для контроля качества термообработки

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