Способ контроля физико-механических параметров кристаллической структуры ферромагнитных объектов

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля физико-механических параметров кристаллической структуры ферромагнитных объектов. Повышение информативности контропя достигается за счет регистрации ряда информативных параметров , коррелирующих с состоянием кристаллической структуры контролируемого объекта. Контролируемый объект приводит в электромагнитное взаимодействие с вихретоковым преобразователем, подключенным к автогенератору. Изменяя его частоту f. фиксируют локальные экстремумы и частоты баланса, при которых вносимые параметры равны нулю. В качестве вносимых параметров регистрируют изменение Д f частоты автогенератора и изменение ДI его тока. Перемещают контролируемый объект на фиксированное расстояние ь магнитном поле вихретокового преобразователя, которое создают сходящимся. По величине полученных при этом изменений судят о степени закалки, а по значениям экстремумов Д f, Д I и частотам баланса - о других параметрах контролируемого объекта. 3 ип. сл С

союз соВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 N 27/90

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Е

1 (21) 4353321/28 (22) 04.01.88 (46) 07.10,91. Бюл. № 37 (71) Ташкентский электротехнический институт связи (72) Ю.И,Копнин (53) 620.179.14 (088.8) (56) Приборы для нераэрушающего контроля материалов и изделий, Справочник в 2-х кн., Кн. 2/Под. ред. В.В.Клюева. М.: Машиностроение, 1988, с. 133.

Авторское свидетельство СССР

¹ 665259, кл. G 01 N 27/90, 1979 (прототип). (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ОБЪЕКТОВ (57) Изобретение относится к нераэрушающему контролю и может быть использовано для контроля физико-механических параметров кристаллической структуры ферромагнитных объектов, Повышение

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля физико-механических параметров ферромагнитных объектов.

Цель изобретения — повышение информативности контроля состояния кристаллической структуры и определения степени закалки ферромагнитных объектов.

На фиг. 1 приведена структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ; на фиг. 2 — графики развития положительных и отрицательных приращений токов контура по оси частот f, построенные для образцов из "нормального", отожженного и нагартованного железа; на фиг. 3—

„„. Ы ÄÄ 1682900 А) информативности контроля достигается за счет регистрации ряда информативных параметров, коррелирующих с состоянием кристаллической структуры контролируемого объекта. Контролируемый обьект приводит в электромагнитное взаимодействие с вихретоковым преобразователем, подключенным к автогенератору. Изменяя его частоту f, фиксируют локальные экстремумы и частоты баланса, при которых вносимые параметры равны нулю. В качестве вносимых параметров регистрируют изменение Л f . частоты автогенератора и изменение Л! его тока. Перемещают контролируемый объект на фиксированное расстояние в магнитном поле вихретокового преобразователя, которое создают сходящимся. По величине полученных при этом изменений судят о степени закалки, а по значениям экстремумов Л f, Л l и частотам баланса — о других параметрах контролируемого объекта. 3 ил. соответствующие зависимости для "сырой" и закаленной сталей, а также для чистого железа при разных значениях постоянного тока подмагничивания.

Устройство, реализующее предлагаемый способ контроля, содержит вихретоковый преобразователь 1, автогенератор 2, подключенный через резистор 3 к вихретоковому преобразователю 1, вольтметр 4 постоянного напряжения, вольтметр 5 переменного напряжения, частотомер 6 и осциллограф 7, подключенные входами параллельно резистору 3, привод для перемещения, составляющий из червячной передачи 8 с ручкой 9 управления, дизлект1682900

40 рают диапазон частот f автагенератора 2 с. наибольшей корреляционной связью локальных экстремумов и частот баланса с од- 45

50 рического стержня 10 со шкалой и нониуса

11.

Контролируемый ферромагнитный объект закрепляется на конце диэлектрического стержня 10, установленного соосно с вихретоковым преобразователем 1, который выполнен в виде катушки индуктивности, намотанной на коническом каркасе с углом а при вершине порядка 10О. Резистор 3 рекомендуется выбирать с сопротивлением 0,2... 0,3 Ом. Выбор величины сопротивления свыше 0,3 Ом ухудшает условия-самовозбуждения автогенератора 2, а при сопротивлении менее 0,2 Ом происходит уменьшение регистрируемых сигналов без каких-либо преимуществ по чувствител ьности.

Способ контроля физико-механических параметров кристаллической структуры ферромагнитных объектов реализуется следующим образом, Предварительно выбирают KoHTpt)ilbные образцы с различными физико-механическими параметрами, подлежащими контролю. Для автогенератора 2 устанавливают режим мягкого возбуждения, монотонно изменяют его частоту f и измеряют при каждом ее значении изменение Af частоты автогенератора 2 и Л! амплитуды его тока под воздействием контрольных образцов.

Длл этого их привоцят в электромагнитное взаимодействие с вихретоковым преобразователем 1 и фиксируют изменение частоты Л f с помощью частотомера 6 и изменение амплитуды Л по величине напряжения, фиксируемого вольтметром 5.

На фиг. 2 приведена типичная диаграмма, полученная длл образцов с различной кристаллической структурой, связанной с физико-механическими параметрами. Приведенные кривые имеют локальные экстремумы и точки перехода через нуль (частоты баланса fo). По полученной диаграмме выбиной стороны и контролируемых физико-механических параметров с другой стороны. Затем определяют совокупность информативных параметров для контролируемого обьекта и по ним судят о его параметрах, Для определения степени закалки контролируемого объекта 12 его перемещают вдоль оси вихретокового преобразователл 1 с монотонно изменяющейся плотностью шаговых линий. Последнее достигается за счет выполненил его обмотки конусной. По мере перемещения контролируемого обьек5

35 та 12 вносимые параметры Л f и Л I изменяются, При этом при определенной частоте f автогенератора 1 эти изменения хорошо коррелируют с закалкой объекта. Соответствующие области для закаленных образцов на фиг. 3 показаны в виде заштрихованных участков, где Л зависит от положения объекта 12. Соответствующее положение фиксируется по нониусу 11. По совокупности изменений Л I u A f npu заданных перемещениях объекта 12 судят о степени его закалки.

Дополнительное увеличение корреляционных связей может достигаться при подмагничивании образца постоянным током.

Величина тока подмагничивания определяется по напряжению, измеряемому вольтметром 4, При этом форма тока должна оставаться гармонической, что контролируется по осциллографу 7, Формула изобретения

1, Способ контроля физико-механических параметров кристаллической структуры ферромагнитных объектов, заключающийся в том, что в контролируемом обьекте вихретоковым преобразователем возбуждают вихревые токи, измеряют вносимые параметры вихретокового преобразователя, монотонно изменяют частоту возбуждения, определяют частоту fo баланса, при которой вносимые параметры равны нулю, и используют полученную частоту fo для определения физико-механических ïàраметров, отличающийся тем:, что, с целью повышения информативности контроля состояния кристаллической структуры ферромагнитных объектов, включают вихретоковый преобразователь в качестве составной части колебательного контура автогенератора, измеряют в качестве вносимых параметров знаки и абсолютные величины приращений частоты +Лf автогенератора и знаки и абсолютные значения приращений -Л! амплитуды его тока, дополнительно фиксируют совокупность частот, соответствующих экстремумам

+ Л f и +. Ж, и используют зафиксированные значения для определения физико-механических параметров контролируемой кристаллической структуры.

2. Способ поп,1,отл ичающийся тем, что, с целью определения степени закалки объектов. выбирают возбуждающую катушку индуктивности вихретокового преобразователя с монотонно изменяющейсяплотностью силовых линий, проводят серию измерений при разной плотности силовых линий и по раэбросу измерений в серии судят о степени закалки.

1682900

Составитель П,Юкатов

Редактор Т,Зубкова Техред M,Moð åíòàë Корректор О.Кравцова

Заказ 3408 Тираж 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

Способ контроля физико-механических параметров кристаллической структуры ферромагнитных объектов Способ контроля физико-механических параметров кристаллической структуры ферромагнитных объектов Способ контроля физико-механических параметров кристаллической структуры ферромагнитных объектов Способ контроля физико-механических параметров кристаллической структуры ферромагнитных объектов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля качества как ферромагнитных, так и неферромагнитныч материалов

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

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля и может быть исv пользовано в промышленности для определения качества ферромагнитных материалов и изделий

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для неразрушающего вихретокового контроля параметров ферромагнитных и электропроводных материалов, для измерения магнитной проницаемости, электропроводности, а также твердости и других параметров, в том числе и для контроля толщины изоляционных покрытий на движущихся проводниках

Изобретение относится к технике неразрушающего контроля

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может использоваться для неразрушающего контроля геометрических и электромагнитных параметров линейнопротяженных изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и может быть использовано при анализе качества изделий по распределению магнитных полей

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