Электромагнитный преобразователь для неразрушающего контроля

 

Изобретение относится к электромагнитному неразрушающему контролю парам зтров материалов и изделий. Цель изобретения - повышение точности за счет локализации магнитного потока в зон контроля . Это достигается благодаря тому, что электромагнитный преобразователь для нерозрушающего контроля электромагнитн ix,физико-механических и геометрических параметров материалов, содержащий источник переменного тока, п и П-образных магнитопроводз, обмотку возбуждения, измерительную обмотку, размещенную на среднем магнитопроводе и блок измерения, снабжен двумя дополнительными П-образными магнитопроводами, УС таноаленными симметрично с двух сторон О основных, тангенциальной обмоткой возбуждения и измерительной обмоткой, кажд(я из которых выполнена в виде двух последовательно-согласно включенных петлеобразных секций, и двумя коммутаторами , каждый магнитопровод состоит из внутренней и наружной П-образных частей. Все магнитопроводы и их части разделены сетчатыми электропроводящими экранами, боковые стержни дополнительных магнитопроводов выполнены со скосами на наружную боковых поверхностях, высота hc скосов выбрана из соотношения hc 0,1 0,1 1Н, где н-средняя длина магнитопровода, а угол а между поверхностью скоса и боковой поверхностью магнитопровода выбран из соотношения a arcig(i±12a I +2a In + V I + 2 аГТ I +2а I - 1 ), ел С где а - ширина боковой поверхности стержня внутренней части магнитопровода; I - расстояние между стержнями. Обмотка возбуждения охватывает все магнитопроводы, измерительная обмотка охватывает внутреннюю часть среднего стержня. Секции тангенциальных обмоток охватывают соответственно стержни всех магнитопроводов в зонах скосов. Входы обмоток возбуждения через первый коммутатор соединены с источником переменного тока, а выходы измерительных обмоток через воторой коммутатор подключены к блоку измерения. 7 ил. 00 со 00 V 00 Сл)

СОЮЗ СООЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

АЗ (я)5 G 01 N 27/90 нОЕ ПАтЕНтНОЕ

CCP

CCP) ! ч ° .! Г

АНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1+2а

-), 1 (2(1) 4893892/28 (2 2) 25.12.90 (4р) 30.08.93, Бюл. N. 32 (7р) В. И. Чаплыгин и В. В. Коноваленко (7 ) НПО "НОТЕК., Лтд Ко". (56) Авторское свидетельство СССР

263245, кл, G Oi L 1/12, 1970.

Авторское свидетельство СССР

Р 1670578, кл. G 01 В 7/10, 1989.

Авторское свидетельство СССР и 223433, кл. G 01 (1/12, 1967, (5 1) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРА3ОВ ТЕЛЬ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТР ЛЯ (5 ) Изобретение относится к электромагнитному неразрушающему контролю парам тров материалов и изделий, Цель и обретения — повышение точности за счет л кализации магнитного потока в зон контр ля, Это достигается благодаря тому, что э ектромагнитный преобразователь для нер зрушающего контроля электромагнитн ix, физико-механических и г ометрических параметров материалов, с держащий источник переменного тока, и и П-образных магнитопровода, обмотку в збуждения, измерительную обмотку, разм щенную на среднем магнитопроводе и б ок измерения, снабжен двумя дополнит льными П-образными магнитопроводами, у тановленными симметрично с двух сторон о основных, тангенциальной обмоткой еозб ждения и измерительной обмоткой, кажд я из которых выполнена в виде двух

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть испрльзовано для измерения

„„5U „„1838781 последовательно-согласно включенных петлеобразных секций, и двумя коммутаторами, каждый магнитопровод состоит из внутренней и наружной П-образных частей.

Все магнитопроводы и их части разделены сетчатыми электропроводящими экранами, боковые стержни дополнительных магнитопроводов выполнены со скосами на наружную боковых поверхностях, высота h, скосов выбрана из соотношения 0,1 < 0,11,, где Iн — средняя длина магнитопровода, а угол а между поверхностью скоса и боковой поверхностью магнитопровода выбран из соотношения а = arCtg((Пх

1+ 2а

Л к

1+2а ( где а — ширина боковой поверхности стержня внутренней части магнитопровода; !в расстояние между стержнями. Обмотка возбуждения охватывает все магнитопроводы, измерительная обмотка охватывает внутреннюю часть среднего стержня. Секции тангенциальных обмоток охватывают соответственно стержни всех магнитопроводов в зонах скосов. Входы обмоток возбуждения через первый коммутатор соединены с источником переменного тока, а выходы измерительных обмоток через воторой коммутатор подключены к блоку измерения.

7 ил. электромагнитных и физико-механических параметров ферромагнитных материалов объектов, 1838781

Цель иэобретени! повышение точности (лзмерения преобразователем, Это достигаетсл тем, что преобразователь содержит два дополнительных П-образных магнитопровода, имеющих скосы на наружных бокавьlõ поверхностях, а также тем, что все магнитопроводы преобразователя разделены электропроводящими сетчатыми экранами, их полюса охвачены тангенциальными обмотками возбуждения, 10 полюса средних магнитопроводов охвачены тангенциальными измерительными обмотками, входы обмоток возбуждения через коммутатор соединены с источником переме!Н(аго тока, а выходы измерительных аб- "5 маток через второй коммутатор нодклк)лены к блоку измерения, l j(l фиг, ll0каэана схема распределе-! )ия:;. i;;. и (ого потока в контролируемом

":ага„)иапо; (а ф. 2 — конструкцля электрома; ((()т:.!». Г: Г;раабразователя; на фиг, 3— .Онстру-:ii »! .;I днегî лагнитопровода преОбра; .—.:,.;r;I: i:. »1 .иг, 4 — электрическая схе(ла ..>"е (и(!»э(!Нл обмоток возбуждения и ! Оме()и Гол(>нь!х; IIа фиг, 5 — K0нструкцил тан0(!(,!:>льчз(т! пе(>!еоб)раз((ой обмотки; на

:," ", !.: а1л(к Ге ) расг)ределе((и(! маг(!итна

Го (10 Ока::з ()Оверхности контролируемого ,.:Пер";)ла:;(а (, иг, 7 — схема взаимодейст !i. !:. аг;,!:т;i0ãà ;; тока тангенци:.)ü! I0L1 об-.

;1 ГК» . .;(! :»(.",; I 15! С» !01ЕРиаЛОМ. ! !> .!>(!.", i j .и(: c!L(„- I! экспери(иенталь (ь(й

„ зр рас", )ñäåëå:IL .ÿ магнит !ых сила;.»..„л((((и м >i дy Г(0(!(Осами с!)еднеГО f1-Оба (ог:.; .гнитопровода для

;,- !(.;:(;;.. »!. !:,; —,:,(!:.» преобразователей, с0,>и пара )лельно расположен-!

; t, ;;! т и i;, О В Ода,,,э <,")НГ., след>(ет, чта часть маГнитних с . .::>(н (х !illli(1L1 (О!)ласть 1) замыкается по, (ут,;;;-;:(ем Объему магнитопровода, а дру-!;; "-лесть -- по в((ешнему объему части "La!-!

»и-.0l:рог((;да (Оолдсть 2), п1)и»(ем эта часть ма-;(1 ll(ог(I:OTOI(Q проходит и врез уч:.тки л атериала, расположен! ые не между пол(о- 1"-> сами. ПîэтОму выходные iIàïðяже! IIIII, снимаем,iе с измерительной обмотки, раэмеще((ной ((а среднем магн((топроводе, ((е могvT быть и достаточной то»(ность(о пол»>(»Iены с ис пал ьзов ) н "Iем иэ!36ñ?ных (1(ормул, так как они получены с учетом только магнитного соп>зот.!влепи>! контролируемого лгатериàла, находящегося между полюсами сред(неl (лаГнитап1)Овода.

Электромагнитный преобразователь для контроля .электромагнитных и физикомеханическлх параметров (фиг. 2) содержит пять магнитопроводов М1, Mg, Мз, Мл, М5

П-образной формы, расположенных параллельно относительно друг друга, Каждый из магн ;тапроводов Мт-Mz состоит соответственно из внутренней и внешней П-образных частей 5,10; 4,9;3,8; 2.7; 1,6, На всех магнитопроводах размещена общая обмотка возбуждения 11, подключен нал через коммутатор 17 к источнику 18 переменного тока, на внутренней П-образной части 3 размещена концентрическая измерительная обмо ка 13, охватывающая ярмо внутренней П-образной части 3, например, через паз 22, В ыход измерительной обмотки 13 через коммутатор 19 подключен к устройству обработки выходных си налов 20, Все П-образные части 1 — 5 и 6-10 магнитапроводов M-M по поверхностям соприкосновения отделены 10 всей длине друг ат друга сетчатым экраном 11.

Г!ол !аcа дÎпол ниTåëьн ых Màгнитоllроводав M L1 M с наружных сторон имеют скосы, высота которых определяетсл соотношением h(: < 0,11;, где! т, — средняя длина магнитопровода, hc — высота скоса, а угол а между поверхностью скоса и плоскостью

П-образных частей определяетсл из соотношения где а — ширлна полюса внутренних П-образных частей в плоскости П-образных частей, 1 — расстояние,"лежду полюсами магнитопроводав, На полюсах П-образных магнитопроводав, размещены общие тангенциальные обмотки возбуждения 12 и измерительная 14, выполненная каждая из двух последовательно-согласно включенных секций фиг. 5.

Каждая секция обмоток воэбу>кденил 12 и измерительной 14 размещены на диэлектрических шайбах 15, 16, имеющих отверстил, в которые вставляются полюса общего магнитопровода M М, В каждой шайбе в вертикальном направлении выполнены разрезы,через которые уложено па секции обмоток 12 и 14.

Выходы тангенциальной 12 и концентрической 11 обмо ок возбу>кдения подключены к входам коммутатора 17, выход которого соединен с входам источника 18 переменного тока, а выходы тангенциальной 14 и концентрической измерительной обмотки 13 падкл(очены к входам второго коммутатора

19, выходом соединенного с входом устройства обработки выходных сигналов 20, вха1838781 д коммутаторов 17, 19 и источника переменного тока 18 подключены к шине управл ния устройства обработки выходных с гналов 20. Материал магнитопроводов

1 — М5 может быть выбран с электромагнитн 1ми параметрами, близкими к параметрам к нтролируемого материала. что позволяет о еспечить примерно одинаковую напряж нность магнитного поля в материале магн топровода и в материале к нтролируемого обьекта, при которой нач льная проницаемостьp =const и принять м гнитную систему преобразователь — мат риал линейной.

Перед использованием преобразоват ль настраивается. Подключают тангенциа ьную обмотку возбуждения 12 через к ммутатор 17 к источнику переменного ток 18 и устанавливают рабочую частоту

f 30 — 40 Гц, измерительную тангенциальн ю обмотку 14 подключают через коммутат р 19 к блоку обработки выходных с гналов 20. Устанавливают преобразоват ль на образец, выполненный из контрол руемого материала 23, и имитируют и менения воздушного зазора под полюсам магнитопроводов М1-М5 диэлектричес ими прокладками различной толщины.

С имают зависимость выходного напряжен я Usus= p(A) с обмотки 14 для различных з эчений толщины прокладок.

С учетом ожидаемого изменения зазора м жду полюсами магнитопроводов и поверх остью материала, покрытого или непокр того защитными покрытиями, выбирают эт лонное значение напряжения U14» с выхо а обмотки 14, соответствующее магнитн му потоку Ф12,1 которое фиксируется и о новременно фиксируется величина тока

I » 1 в обмотке возбуждения 12. Отключают о мотку возбуждения 12 коммутатором 17 от источника 18 и измерительную 14 коммута ором 19 от блока 20 и подключают к исто нику 17 обмотку возбуждения 11. а к блоку 20 — измерительную 13. Затем в осн вной обмотке возбуждения 11, например, переменным резистором (входит в состав бл, ка 18) устанавливается значение тока во буждения «11 при котором обеспечивается напряженность магнитного поля в образц, не превышающая значений, при к тторых начальная магнитная проницаемс1сть рай=сопи. Значение тока l44 устанавли ается до ближайшего значения тока «12э1 т., «14=K4«12» где, например, К=1,2,3,.„,п.

Принятое значение коэффициента К реал зуется блоком масштабирования (усиление, ослабление), входящего в состав блока

18 возникающий поток Фзэ, в цепи П-об10 разной части 3 принимается в качестве эталонного. В результате при использовании преобразователя, когда имеет место отклонение зазоров под полюсами от эталонного значения, сигнал U14» изменится, например, до значения ««14э2 изменением тока

«12а1 например, до значения «12v2, восстанавливается сигнал т.е, петлеобразнэя обмотка 12 (обе секции) создают s полюсах потоки Ф12э1(фиг. 5), эквивалентные потокам р12э2 при токе«12», поскольку коэффициент масштабирования К постоянен, то основной обмоткой возбуждения 11 будет сформирован снова потока 53, как и при эталонном зазоре. Сигнал U14 зависит от свойств материала 23 под полюсами магнитопроводов M4 — М5, поэтому возможные их значения изменения также будут скомпенсированы при установлении сигнала V14».

Процесс настройки аналогичен и при выборе другой частоты тока возбуждения, например, 12=40 — 50 Гц, в этом случае выбирается значение 01аэ2, коэффициент масштабирования К и ток возбуждения «12g2 из условий, рассмотренных выше.

B работе преобразователь устанавливается на поверхность контролируемого материала 23, устройство управления, входящее в состав блока обработки 20 выдает команду на коммутатор 17 и в тангенциальные петлеобраэные обмотки возбуждения 12 подается ток с частотой, например f4, одновременно напряжение 014 с выхода петлеобразных обмоток 14 по команде с устройства управления блока 20 посредством коммутатора 19 поступает в блок 20 обработки выходного сигнала, где сравнивается с принятым эталонным значением напряжения U14» (установленным при настройке

40 преобразователя), при отличии U14 от эталонного значения 014э1 устройство управления блока обработки 20 воздействует на блок 18 источник переменного тока, например изменяет величину сопротивления переменного резистора в цепи тангенциальных обмоток возбуждения 12, пока не выполнится равенство U14=U14», тем самым будет скомпенсированы возможное изменение зазоров под полюсами отно50 сительно эталонного значения г«, а также возможное суммарное изменение электромагнитных свойств под полюсами магнитопрОвОДОв М1 М5.

В момент выполнения равенства

U>=Ui4» устройство управления блока 20 подает команду на коммутатор 19 и подключает к источнику переменного тока 18 основную обмотку возбуждения 11, а коммутатором 17 подключает основную из1838781 мерительную обмотку ! к входу блока обработки 20, где на основе расчетных соотношений одновременно рассчитывается магн итная и рон ицаемость, электропроводность, толщина диэлектрического покрытия или только один из указанных параметров, которые воспроизводятся на устройстве отображения информации, входящим в со-. став блока 20, В разработанной конструкции преобразователя для сведения к минимуму воздействия потоков Ф1 — Ф}о(фиг, 6) друг на друга г}осредством П-образных внутренних частей 4,2 формируются корректирующие потоки Ф4 —

Металлизированная ткань представляет собой множество короткозамкнутых областей для полей рассеяния,, поэтому такой экран эффективен и В области низких частот. На потоки, проходящие в П-образных частях, экран влияния не скажет, так как оН не охва}}, вает сечения этих частей.

Для стабилизации характера распределeii я В материале корректирующих пото»о, 1 Ф4 использованы внутренние

II Образные части 1, 5, 6, 10, локализующие по Гока}ч}и <}>1 Ф5 ф5 Ф потоки Ф и Ф4. -!тобы B. :a}}}",oäåéñòaèå между потоками

Фе и Ф4. а гакже между <} } и <1 р было минималь}}О, их величина выбирается примерно равноЙ, что достигается выполнением с}}осов высотой hc с внешней стороны полюсов П-образных частей 1, 6, 5, 10, а площадь поперечного сечения частей 1, 6, 5, 10 кроме участка скоса выбирается равной площади сечения частей 4, 9, 3, 8, 2, 7. В этом случае магнитным сопротивлением трапецеидал ьн ых участков Р, обраэованньк скосами, можно пренебречь по сравнению с магнитным сопротивлением Р остальных участков П-образных частей 1, 6, 5, 10, т.е. R «R или ((, (2) р„р„а,Ь, р,р„аЬ где hc — высота скосов, образующих трапецеидальные полюса; l — длина П-образных частей; а, б — средняя площадь поперечного сечения П-образных частей, кроме участков со скосом; pM — магнитная проницаемость материала П-образных частей; <<о — проницаемость вакуума; ac. bc — средняя площадь поперечного сечение участков П-образных частей со скосом.

Приняв, что среднее значение ac bc =аЬ, получим Ь<«1м-hc или 2Ьс«1м. Например. для среднего значения hc=- 4 мм и l = 80 мм, значение hc меньше IM на порядок, т.е.

hc <0,11>, следовательно можно считать, что магнитное сопротивление П-образных частей 5, 1, 6, 10 будет равно магнитному сопротивлению 2. 3, 4, 7, 8, 9 П-образных частей, а для того. чтобы потоки

10 Ф Ф4 и % Ф4 были равны, в материале

55 должны быть равны и магнитные сопротивления участков материала, через которые они проходят, что может быть обеспечено при значении ширины Ь» полюсов П-образных частей 5, 1, 6, 10 в направлении, перпендикулярном плоскости П-образных частей, получаемой иэ условия равенства магни1 ных сопротивлений материала только между полюсами внутренних П-образных частей

5,1 RM5,4 и между полюсами внутренних Побразных частей 4,2 т.е.

RM5=RM4=R@2=Rv1 (3)

С учетом приведенного в 2 соотношения ь, = ь. + In}<

1+2а ,тг

i+2a

1+2 а

1 (4)

Значение угла o. между поверхностью скоса и плоскостью П-образных частей согласно фиг, 2 определится из соотношения

19а =

I +2 а

In "Л1

l + 2 a + г — Г--г;2 а

1 2 — 1

1+2а !

Откуда а =агс ц(In

I+2a

7С +2а + 2а

1+2 а — 1 (5)

Фиг, 7 поясняет принцип действия тангенциальной обмотки возбуждения 12. Проходящий по ней ток II} no всему периметру полюсов П-образных частей 1 — 10 формируют магнитные потоки Фл и

Ф}} сцеплен только с материалом П-образных частей, а Фл Q и с контролируемым материалом 23 и проходит через воздушный зазор Л. При изменении зазоров или электромагнитных свойств контролируемого материала в области полюсов магнитопроводов М-M изменятся потоки

Ф}} h, изменяется и суммарное напряжение с тангенциальной измерительной обмотки

1838781

14, Поток Фл позволяет локализовать поток Ф Л непосредственно в области перехода: полюса магнитопровадов М4-Мб— материал 23, Пример использования преобразователя для измерения магнитной проницаемости сплошных материалов.

Общие допущения: величина тока возбуждения постоянная; частота намагничивающего тока f.=30 — 40 Гц, в этом случае естественным изменением электропроводности можно пренебречь.

Значение магнитной проницаемости материала им магнитопровода и контролируемого материала,и, соответствует начальному участку кривой намагничивания, т.е.,им =сопя, ик=сопз и примерно равны, Полями рассеяния между П-образными частями пренебрегаегл (обмотка возбужде, ния 11 размещена по всей длине магнито ПРОВОДОВ М1 М5)к

Примем, что магнитный поток Ф формируется сосредоточенной фиктивной обмоткой возбуждения (позволяющей формировать поток, равный потоку Ф формируемому обмоткой возбуждения);

С учетом физической модели преобразователя (фиг, 1) объем контролируемого матЕРИЭЛа VêK=(I+2à)be, ГДЕ д, - ГЛУбИНа проникновения электромагнитного поля;

I+2a — длина намагниченного участка, материала, Ьс — ширина средней части в направлении, перпендикулярном пло, скости П-образных частей, значение

Л кбэ = ° (7),uî2ab

lM

Rì ,ио,им 2 аЬ

Rê а — утд--ук" . (8)

5 ",и. Ь Чр„ где!+2а; I; Л вЂ” соответственно длина контролируемого участка, магнитоправода и высота эталонного зазора;,и,; pM, ис— магнитная проницаемость контролируемого материала, магнитоправсда, вакуума; у„ — среднее значение электрапроводности контролируемого материала, ft — рабочая. частота; 04; W> — число витков основных обмоток возбуждения и измерительной.

Можно показать, что в формулу (6) в качестве постоянной величины входит соПРатИВЛЕНИЕ Йбэ.

Для преобразователя, установленного на контролируемый материал с эталонным зазором

ls Ws (9) При изменении Кбэ, например, на А Яб для выполнения равенства 9, необходимо

25 изменить так I на величину A I, т.е, (10)

Так как левые части (9) и (10) равны, то

30 (в + два I ebs бэ + Л 6) Is в

Вм+ к+Вбэ

Откуда получим

Лl

Ф=

35 м =2 . л f, и - — проницаемость вакуума,ик, ук — магнитная проницаемость и

40 электропроводность материала.

Напряжение с выхода измерительной обмотки 13 может быть рассчитано по известному соотношению

U>34,44 f WM Ws ls +, (6)

Вм + к + бэ где 4 — величина тока возбуждения, необходимая для формирования магнитного потока Ф, Р4; 04 — число витков обмотки возбуждения, R, — магнитное сопротивление контролируемого участка материала, f — частота тока возбуждения, 4, 44 — коэффИЦИЕНт ФОРМЫ КРИВОЙ тОКа, Ябэ — МаГНИтное сопротивление воздушных зазоров под 55 полюсами П-образной части 3, установлен,,ных при настройке преобразователя.

Значения RM, R,, Ябэ определяются формулами

Ц = 444 f \ и

=К1 д=, у к, где гк- круговая яастота, щ,ио,ик ук (11)

Подставив в формулу(10)iзначение Л I из (il) получим

Ф Вм+Ф RK+ Ф бэ+Ф б= + М Rg.

Откуда

Ф=

1 а

% гк т %: (12)

Из соотношения (12) следует, что при контроле материала поток Ф =p (RK), тэк как

RM+Re>=const . С учетом (6), (7), (8) выражение (9) примет вид

li Ws

+ =4,445 МУИ Л/э!э

Х

1,им /о, к . /о

Isi fi уса,,им+IM),ик + I +2 а Л i,éîус/См или ((К Is< f< — Ui IM+Л рм)) =

= UipM(I +2 а) Л ику,, где К< =4,44 Wt Wb fz Ь. 2 э,и (13) 1838781

Откуда для магнитной проницаемости контролируемого материала пол чим фк

Щ 1 +2 а > 3 оyîр< (14)

Й1е Й 1м+ /4м

Для практической проверки был изготовлен опытный образец преобразователя с параметрами:1=23 мм, 2а=б,б мм, Ьк-1,5 мм, высота магнитопровода h =25 мм, число витков о 6 мото к И/ и-35.0, Р/мз1 50, Р/ви=2х150, W 14=2x150, токи возбуждения 10

1В г=10 мА..1и =20 мА, материал магнитопровода сталь 346, с начальной магнитной проницаемостью pgp =400; Электропрвод- ность контролируемого материала (образ6 1 15 цов) у бх10 . bñ.==5 мм. м.OM

В таблице приведены результаты экспериментальных исследований.

Формула изобретения

Электромагнитный преобразователь: 20 для неразрушающего контроля электромагнитных, физико-механических и, геометри-. ческих параметров материалов, содержащий источник переменного тока, при П-образных магнитопровода, обмотку 25 возбуждения, измерительную обмотку, размещенную на среднем магнитопроводе, и блок измерения, отл и ча ю щи и с ятем, что, с целью повышения точности за счет локализации магнитного потока в зоне кон-. троля, снабжен двумя дополнительными Побразными магнитоп роводами, установленными симметрично с двух сторон от основных, тангенциальными обмоткой возбуждения и измерительной 35 обмоткой, каждая из которых выполнена в виде двух последовательно согласно включенных петлеооразных секций, и двумя коммутаторами,. каждый магнитопровод состоит из внутренней и наружной П-образных частей, все мэгнитоп,роводы и их части разделены сетчатыми электропроводящими экранами, боковые стержни дополнительных магнитопроводов выполнены со скосами .на наружных боковых поверхностях, высота h скосов выбрана из соотношения

hcK 0;11м, где IM — средняя длина магнитопровода, а угол а между поверхностью скоса и боковой поверхностью магнитопровода выбран из.соотношения а=at ctg(— - In !

+2а

° 73

i + 2 1 )

1 где а — ширина боковой поверхности стержня внутренней части магнитопровода; ! — расстояние между стержнями. обмотка возбуждения охватывает все.магнитопроводы, измерительная обмотка охватывает внутреннюю часть среднего стержня, секции тэнгенциальных обмоток охватывают соответственно стержни всех магнитопроводов в зонах скосов, входы обмоток возбуждения через первый коммутатор соединены с источником переменного тока, в выходы измерительных обмоток через второй коммутатор подключены к блоку измерения.

1838781

1838Т81

1838781

1838781

j - 147

Составитель В. Чаплыгин

Редактор С. Кулакова Техред М.Моргентал Корректор Е. Папп

Заказ 2924 Тираж Подписное

ВНИИПИ 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

Электромагнитный преобразователь для неразрушающего контроля Электромагнитный преобразователь для неразрушающего контроля Электромагнитный преобразователь для неразрушающего контроля Электромагнитный преобразователь для неразрушающего контроля Электромагнитный преобразователь для неразрушающего контроля Электромагнитный преобразователь для неразрушающего контроля Электромагнитный преобразователь для неразрушающего контроля Электромагнитный преобразователь для неразрушающего контроля Электромагнитный преобразователь для неразрушающего контроля Электромагнитный преобразователь для неразрушающего контроля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неэазрушающего контроля и может быть исюльзовано в металлоискателях, толщиномерах, структуроскопах и дефектоскопах

Изобретение относится к неразрушающему контролю объектов и может быть использовано для дефектоскопии лопаток турбин

Изобретение относится к вихретоковому контролю труб парогенератора

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля и предназначено для дефектоскопии вращающихся объектов

Изобретение относится к проведению неразрушающего контроля, а именно к вихретоковой дефектоскопии,и может быть использовано в народном хозяйстве, например на АЭС для контроля трубок парогенераторов

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может использоваться для вихретоковой дефектоскопии плоских и протяженных изделий, имеющих форму тел вращения

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может использоваться для выявления or-слоев на титановых сплавах

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для дефектоскопии цилиндрических объектов с периодической формой поверхности

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может использоваться для неразрушающего контроля качества электропроводящих изделий

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, к неразрушающим методам контроля параметров магнитного поля и качества изделия

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля качества и параметров покрытий электромагнитным методом и может быть использовано для производства и контроля покрытий

Изобретение относится к области неразрушающего контроля качества материалов и изделий методом вихревых токов и может быть использовано для решения задач дефектоскопии электропроводящих изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю и используется при дефектоскопии электропроводящих изделий и поверхности изделий сложной формы

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля и предназначено для использования при дефектоскопии электропроводящих изделий с непроводящим немагнитным покрытием переменной толщины для компенсации влияния переменной толщины покрытия

Изобретение относится к области неразрушающего контроля продольно-протяженных изделий, например труб и проката

Изобретение относится к области неразрушающего контроля протяженных металлических изделий, например труб и проката
Наверх