Способ контроля прочностных свойств протяженных ферромагнитных изделий

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Целью изобретения является повышение информативности способа за счет выявления локальных зон с повышенным уровнем напряжений в ферромагнитных изделиях при одновременном определении величины этих напряжений. Поставленная цель достигается тем, что в способе контроля прочностных свойств ферромагнитных протяженных изделий, заключающемся в перемагничивании изделия низкочастотным полем индуктивного преобразователя при его перемещении по поверхности изделия и регистрации сигнала ЭДС магнитного шума изделия, изделие перемагничивают магнитным полем величиной H≥3H с, где H с - коэрцитивная сила материала контролируемого изделия, регистрируют акустические шумы перемагничивания пъезопреобразователем, дополнительно установленным неподвижно на поверхности изделия. При перемещении индуктивного преобразователя одновременно регистрируют распределение сигнала ЭДС магнитных шумов и его градиента вдоль поверхности изделия, по максимальным величинам градиента и абсолютных значений сигнала ЭДС магнитного шума определяют зоны с повышенным уровнем напряжений, по максимуму сигнала акустических шумов определяют величину напряжений и прогнозируют склонность изделия к трещинообразованию по наличию зон с максимальным значением сигнала ЭДС магнитного шума, его градиента и минимальным значением сигнала акустических шумов перемагничивания. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК . (н)ю G 01 и 27/83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

f10 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ РИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (/) ( (1) 4386132/25-28 (2) 03.03.88 (6) 07.08,90. Бюл, %29 (2) В,В.Филинов, Ю.А.Резников, Ю.Г.Артемьев, В.Е.Шатерников и Н.С.Кузнецов (3) 620.179.14(088.8) (6) Авторское свидетельство СССР

Р 1179205, кл, G 01 N 27/83, 1985.

Авторское свидетельство СССР

1037168, кл. G 01 N 27/83, 1983, (4) .СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТНЫХ

ВОЙСТВ ПРОТЯЖЕННЫХ ФЕРРОМАГИ,ИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ (7) Изобретение относится к контрольнозмерительной технике, Целью изобретеия является повышение информативности способа эа счет выявления локальных зон с овышенным уровнем напряжений в ферроагнитных изделиях при одновременном определении величины этих напряжений, оставленная цель достигается тем, что в способе контроля прочностных свойств ерромагнитных протяженных изделий, заключающемся в перемагничивании изделия

Изобретение относится к контрольнои мерительной технике и может быть иси льэовано для неразрушающего контроля и очностных свойств ферромагнитных протяженных изделий методом эффекта Баркг узена.

Целью изобретения является повышение информативности способа за счет выявления локальных эон с повышенным уровнем напряжений в ферромагнитных изд лиях при одновременном определении величины этих напряжений.

„„5LI„„ 1583824 А 1 низкочастотным полем индуктивного преобразователя при его перемещении по поверхности иэделия и регистрации сигнала ЭДС магнитного шума изделия, изделие перемагничивают магнитным полем величиной

Н ЗН, где Нс — коэрцитивная сила материала контролируемого изделия, регистрируют акустические шумы перемагничивания пьезопреобразователем, дополнительно установ ленным неподвижно на поверхности изделия.

При перемещении индуктивного преобразователя одновременно регистрируют расп ределение сигнала ЭДС магнитных шумов и его градиента вдоль поверхности изделия, по максимальным величинам градиента и абсолютных значений сигнала ЭДС магнитного шума определяют зоны с повышенным уровнем напряжений, по максимуму сигнала акустических шумов определяют величину напряжений и прогнозируют склонность изделия к трещинообразованию по наличию эон с максимальным значением сигнала ЭДС магнитного шума, его градиента и минимальным значением сигнала акустических шумов перемагничиоания. 4 ил.

На фиг. 1 приведена блок-схема устройства, реализующего способ контроля прочностных свойств протяженнь ; ферромагнитных изделий; на фиг. 2 — огиб»ющие соответственно текущей мощности сигналов магнитных и акустических шумов перемагничивания при напряжениях a = 0 (сплошная линия) и (7 0 ек(0 тeK предел текучести, пунктирная линия); на фиг, 3 — распределение среднеквадратических значений акустических и магнитных шумов вдоль оси протяженного изделия; на фиг. 4- распределение вдоль оси

1583824

30

40

50 и ротяжен ного изделия среднеквадратического значения магнитного шума, Устройство, реализующее способ, содержит индуктивный преобразователь 1, включающий катушку 2 намагничивая с магнитопроводом, измерительную катушку 3 и датчик 4 координат, генератор 5 тока треугольной формы; подключенный к катушке 2, последовательно соединенные блок 6 измерения текущей мощности магнитного шума, измеритель 7 градиента и двухкоординатный индикатор 8, блок 9 измерения экстремумов (максимума и минимума) магнитных шумов, включенный между блоком 6 и вторым входом индикатора 8, последовательно соединенные пьезопреобразователь 10, блок 11 измерения текущей мощности акустических шумов перемагничивания и второй индикатор 12, датчик

4 координат подключен соответственно к измерителю 7 градиента и индикаторам 8 и 12.

Преобразователь 1 установлен на изделии 13 длиной с возможностью перемещения по его поверхности, пьезопреобразователь 10 установлен неподвижно у торца изделия 13.

Способ осуществляется следующим образом.

Контролируемое изделие 13 перемагничивают полем треугольной формы (кривая

14 на фиг. 2), создаваемым током катушки 2, питаемой генератором 5. В измерительной катушке 3 возникает сигнал ЗДС магнитных шумов, огибающая мощности которого выделяется блоком 6 за полупериод перемагничивания Т/2, Типичный вид огибающей текущей мощности магнитных шумов VM показан на фиг, 2 (кривые 15), которые имеют один максимум, расположенный вблизи значения поля Н = Н, — коэрцитивной силы ферромагнитного материала. Измеритель 7 дЧ определяет производную у = при nedx ремещении преобразователя 1 по иэделию

13, блок 9 измеряет максимальное и минимальное значения параметра V . Индикатор, выполненный в виде двухкоординатного самописца с разверткой от датчика 4 координат, фиксирует распределение параметров магнитного шума у и V> по длине! изделия 13 (кривые 16 — 18 на фиг. 3) при перемещении преобразователя 1.

Одновременно при. перемагничивании ферромагнитного изделия вследетвие магнитострикционного механизма преобразования скачков Баркгаузена возникают акустические шумы, которые регистрируются пьезопреобразователем 10. Огибающая мощности сигнала акустических шумов перемагничивания выделяется блоком 11 (кривые 19 на фиг. 2), а распределение его параметров VA вдоль изделия 13 при перемагничивании индуктивного преобразователя регистрируется индикатором 12 (кривая 20 на фиг. 3).

Исследования показали, что важно правильно выбрать режим перемагничивания.

Для надежной регистрации магнитных шумов достаточно перемагничивать ферромагнитный материал по предельной петле гистерезиса Н 2Н . Для надежной регистрации акустических шумов перемагничивания необходимо обеспечить Н =ЗН, так как в этом режиме все необратимые процессы перемагничивания в ферромагнитном материале заканчиваются, при этом огибающая текущей мощности акустических шумов перемагничивания (кривые 19 на фиг. 2) имеют два максимума. Появление первого максимума можно обьяснить магнитострикцион ными процессами возникновения акустических волн при образовании и росте зародышей новой магнитной фазы (доменов) при изменении знака поля перемагничивания, а второго — магнитострикционными процессами при необратимом смещении 90 -ных доменных границ при насыщении ферромагнитного материала. Максимум магнитного шума (кривые

15 на фиг. 2) приходится на область полей, близких коэрцитивной силе Н материала ферромагнетика, где основной вклад в эффект Баркгаузена вносят необратимые смещения 180 -ных доменных границ. Максимум магнитного шума лежит между максимумами акустических шумов перемагничивания, а различный физический характер сигналов шумов позволяет их совместно использовать для надежного контроля приложенных и остаточных механических напряжений.

Изменение распределения напряжений в ферромагнетике приводит к изменению его доменной текучести и характеристик эффекта Баркгаузена из-за перераспределения энергии и количества препятствий (дислокаций, локальных зон микронапряжений и т.д,) для смещения доменных границ, Из фиг. 3 видно, что распределение параметров Vv(16), у(18), ЧА(20) вдоль контролируемого ферромагнетика неоднородно.

Параметр V имеет явно выраженные максимумы и минимумы, Если ферромагнетик обладает положительной магнитострикцией il, то большее значение V сигнала соответствует большому уровню растягива ющих внутренних напряжений, меньший сигнал — меньшему уровню растягивающих напряжений (кривые 15 на фиг, 2).

Появление наибольшего значения сигнала магнитного шума позволяет выявить участок изделия с наибольшими внутренни1583824

25

35

55 ми напряжениями, опасными для разрушения. Однако при разрушении изделия наиболее опасны участки изделия с большим перепадом внутренних напряжений в соседних зонах, которые выявляются по napa« d VM метру у = —" . Однако абсолютный

dx уровень внутренних напряжений по одному сигналу магнитного шума определить затруднительно, так как знак напряжений может быть разный (растягивающие или сжимающие напряжения), Исследования показали, что при возрастании растягивающих внутренних напряжений первый максимум акустических шумов(кривая 19 на фиг. 2) резко падает и имеет минимальное . значение при напряжениях, равных пределу текучести ст, . Этот факт позволяет использовать акустический шум (параметры его первого максимума) для оценки абсолютного среднего уровня внутренних напряжений, относительно которого меняется сигнал магнитного шума. По параметрам сигналов магнитного шума и акустического шума V„, Чд и у надежно выявляются зоны изделия, наиболее опасные для разрушения, в этих зонах V максимален, у — наибольшая, VA — минимален. В качестве Vi и

VA соответственно сигналов магнитного и акустического .шумов перемагничивания могут использоваться параметры, характеризующие их энергетические свойства, например мощность, среднеквадратические значения или параметры, характеризующие их эмиссионные свойства, например число выбросов, амплитудное (временное) распределение, Пример 1. Исследуют трурн ые холоднокатанные заготовки 21 (фиг, 3) из мартенситностареющей стали диаметром 40 мм, длиной 500 мм. Их перемагничивают полем частотой 10 Гц, напряженностью до 1 кА/м, Сигналы преобразователей1 и10записывают на двухканальном самописце. В качестве блоков б и 11 используют прибор АФС, позволяющий регистрировать среднеквадратические значения сигналов магнитного и акустического шумов в любой точке петли гистерезиса. Индуктивный преобразователь 1 перемещают по наружной поверхности заготовки вдоль оси, акустический преобразователь устанавливают неподвижно на торце заготовки, В партии заготовок имеется группа, в которой параметр VM(кривая 17 на фиг. 3) по длине I не меняется и

y = О. Испытания этой группы заготовок в кислоте показывают их хорошую стойкость к трещинообразованию, и в дальнейшем заготовки с равномерным распределением VM относят к разряду годных, Другая группа заготовок имеет явно выраженную неоднородность распределения V и у по длине

I, что указывает на неоднородность распределения остаточных напряжений, Выделяют зоны, где Чм к и у„,„, (зоны I, И, Ill), а следовательно, перепад напряжений наибольший. Испытания в кислоте. показывают, что трещины образуются именно в этих зонах у большинства заготовок, У заготовок, которые не потрещали в кислоте, но имеют перепады Ч и у, оценили уровень сигнала первого максимума VA акустических шумов, который был на 30 — 50 больше, чем для заготовок, склонных к трещинообразованию. Следовательно, эти заготовки также можно отнести к годным.

Пример 2. Контролируют осевые напряжения, возникающие при сборке. В годную заготовку 22 по примеру 1 (с равномерным распределением Ч„) - глухим отверстием с резьбой вкручивают заглушки 23 до упора с различным моментом затяжки.

Вследствие упора заглушек 23 s дно отверстий в зонах IV u V заготовки 22 возникают растягивающие напряжения.

На фиг. 4 приведены распределения параметра VM магнитного шума 24 для заготовки, в которой напряже11ий нет, и 25 — для сборки с повышенным уровнем напряжений в зонах И и Ч, Испытание кислотной пробой приводит к трещинообразованию в зонах IV и Ч для сборок. При частичном выкручивании заглушек 23 пики напряжений (ее сигналов V ) исчезают.

Формула изобретения

Способ контроля прочностных свойств протяженных ферромагнитных изделий, за кл ючающийся в пОдО;.1аг 1111:1и Бз11и,l изделия полем индуктивного преобразователя при его перемещении по поверхности изделия и регистрации сигнала ЭДС магнитного шума, отличающийся тем, 1то, с целью повышения информативности за счет выявления локальных зон с повышен11ым уровнем напряжений в изделии при одногременном определении величины этих 11апряжений,,1зде1ие г1еремаг11ичивают полем величиной г1 = ЗНс, где Нс — коэрцитивная сила материала контролируемого изделия, регистрируют акустические шумы перемагничивания и ьезопреобразователем, дополнительно установленным неподвижно на поверхности изделия. при перемещ нии индуктивного преобразователя одновремен -.о регистриру1от распределение сигнала ЭДС магнитного шума и

158:3824 жиг.г его градиента вдоль поверхности изделия, по максимальным величинам градиента и абсолютных значений сигнала ЗДС магнитного шума определяют зоны с повышенным уровнем напряжений, по максимуму сигна- 5 ла акустических шумов определяют величину напряжений и прогнозируют склонность иэделия к трещинообразованию по наличию зон с максимальным значением сигнала

ЭДС магнитного шума, его градиента и минимальным значением сигнала акустических шумов перемагничивания.

1583824

/8

Редактор В,Бугренкова

Заказ 2250 Тираж 515 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 Í гг

Составител ь Д. Маля вина

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор М.Самборская

Способ контроля прочностных свойств протяженных ферромагнитных изделий Способ контроля прочностных свойств протяженных ферромагнитных изделий Способ контроля прочностных свойств протяженных ферромагнитных изделий Способ контроля прочностных свойств протяженных ферромагнитных изделий Способ контроля прочностных свойств протяженных ферромагнитных изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытаниям материалов и может быть использовано для определения остаточных напряжений в этих материалах

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля механических напряжений в ферромагнитных изделиях методом регистрации ЭДС магнитных шумов

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий и материалов с использованием магнитных методов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля структуры материалов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано в устройствах для контроля тонких ферромагнитных слоев по параметрам скачков Баркгаузена

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля и может быть использовано для обнаружения внутренних дефектов в рельсах

Изобретение относится к измерению электрических и магнитных величин и может быть использовано для послойного анализа структуры и механических напряжений в поверхностных слоях ферромагнитных материалов, а также контроля свойств защитных покрытий

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано при контроле сечения стальных канатов шахтных подъемных машин

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при дефектоскопическом контроле ферромагнитных материалов и изделий

Изобретение относится к измерению механического напряжения путем измерения изменений магнитных свойств материалов в зависимости от нагрузки, в частности исследования магнитных полей рассеяния

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для выявления дефектов в протяженных объектах, например в трубах магистрального трубопроводного транспорта

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и преднааначено для магнитной дефектоскопии тонкостенных ферромагнитных

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для выявления продольных трещин в заглубленных магистральных трубопроводах

Изобретение относится к области прикладной магнитооптики, в частности к методам неразрушающего контроля материалов на наличие дефектов, и может быть использовано при выявлении дефектов в изделиях, которые содержат ферромагнитные материалы, а также в криминалистике

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий магнитным методом

Изобретение относится к устройствам для внутритрубного неразрушающего контроля трубопроводов, главным образом уложенных магистральных газопроводов путем пропуска внутри контролируемого трубопровода устройства, состоящего из одного или нескольких транспортных модулей, продвигающихся внутри трубопровода за счет давления потока газа, транспортируемого по трубопроводу, с установленными на корпусе датчиками, чувствительными к каким-либо параметрам, отражающим техническое состояние магистрального трубопровода

Изобретение относится к геофизическим исследованиям в скважинах и может быть использовано при электромагнитной дефектоскопии стальных труб, расположенных в скважине: бурильных, обсадных и насосно-компрессорных
Наверх