Имитатор градиента магнитного поля для поверки средств магнитного контроля листовых ферромагнитных материалов

 

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано для поверки средств магнитного контроля листовых ферромагнитных материалов. Имитатор содержит управляемые генераторы импульсов , реверсивный счетчик импульсов, блок памяти, преобразователь тока, меру градиента магнитного поля, блок ввода скорости движения листа, счетчик импульсов, блок управления, блок вводя протяженности намагниченного участка, сумматор, блок деления, блок ввода длительности намагничивающих импульсов, блок перемножения, Имитатор имеет расширенные функциональные возможности за счет моделирования изменения во времени градиента напряженности магнитного поля, воздействующего на поверяемое средство, с учетом размеров намагниченного участка листа, скорости перемещения листа и длительности намагничивающих импульсов 4 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si>s G 01 R 33/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

К) ф, (7с О (21) 4936066/21 (22) 14,05,91 (46) 30.06.93. Бюл. 1Ф 24 (71) Институт прикладной физики АН БССР и Центральное конструкторское бюро с опытным производством АН БССР (72) В.Ф.Матюк и В.Л.Цукерман (56) Авторское свидетельство СССР

М 875315, кл. G 01 R 33/00, 1981.

Авторское свидетельство СССР

N. 779950, кл. G 01 R 33/02, 1980. (54) ИМИТАТОР ГРАДИЕНТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ ЛИСТОВЫХ

ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано для поверки средств магнитного контроля лисИзобретение относится к области магнитных измерений и может быть использовано для метрологического обеспечения средств магнитного контроля.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей устройства.

На фиг.1 представлена функциональная схема устройства.

На фиг.2 представлен вариант функциональной схемы блока памяти.

На фиг.3 представлен вариант функциональной схемы блока управления.

На фиг.4 представлена форма импульсам магнитного поля, формируемого устройством, Устройство состоит из последовательно

- соединенных первого управляемого генератора 1 импульсов. реверсивного счетчика

„„ЯЦ„„1824601 А1 товых ферромагнитных материалов. Имитатор содержит управляемые генераторы импульсов, реверсивный счетчик импульсов, блок памяти, преобразователь тока, меру градиента магнитного поля, блок ввода скорости движения листа, счетчик импульсов, блок управления, блок вводя протяженности намагниченного участка, сумматор, блок деления, блок ввода длительности намагничивающих импульсов, блок перемножения.

Имитатор имеет расширенные функциональные воэможности за счет моделирования изменения во времЕни градиента напряженности магнитного поля, воздействующего на поверяемое средство, с учетом размеров намагниченного участка листа, скорости перемещения листа и длительности намагничивающих импульсов. 4 ил. (РС) 2 импульсов, блока 3 памяти, включающее запоминающее устройство 15, цифроаналоговый преобразователь 16 и фильтр 17 низкой частоты, преобразователя 4 тока и меры 5 градиента магнитного поля, последовательно соединенных блока 6 ввода скорости движения листа, второго управляемого генеоатора 7 импульсов, счетчика 8 импульсов и блока 9 управления, вы- ход которого связан с входом управления реверсивного счетчика 2 импульсов, а второй вход — с выходом реверсивного счетчика

2 импульсов, последовательно соединенных блока 10 ввода протяженности намагниченного участка, сумматора 11 и блока 12 деления, выход которого соединен с управляющим входом первого управляемого генератора 1 импульсов, последователь1824601 но соединенных блока 13 ввода длительности намагничивающих импульсов и блока 14 перемножения, выход которого соединен с вторым входом сумматора 11, причем выход блока 6 установки скорости движения листа соединен с вторыми входами блока 12 деления и блока 14 перемножения, В качестве блока 6 ввода скорости движения листа, блока 10 ввода протяженности намагниченного участка и блока 13 ввода длительности намагничивающих импульсов могут быть использованы, например, потенциометры, с которых снимаются сигналы„ пропорциональные соответственно скорости движения листа, протяженности намагниченного участка и длительности намагничивающих импульсов.

При движении намагниченный участок ферромагнитного листа проходит мимо магниточувствительных элементов поверяемо- 20 го средства магнитного контроля за время

z = — + I (1) где I — протяженность намаг1 ч ниченного участка листа, измеренная при намагничивании в статике: ч — скорость дви- 25 жения листа; t — длительность намагничивающих импульсов.

Так как градиент магнитного поля, создаваемый мерой, пропорционален току, протекающему через нее, а его распределе- 30 ние в пространстве определяется конструкцией меры, то для моделирования импульсов магнитного поля, воздействующих на магниточувствительные элементы поверяемого средства магнитного поля, не- 35 обходимо сформировать через обмотки меры калиброванные по амплитуде импульсы тока, частота которых определяется частотой намагничивающих импульсов (или рас- стоянием между намагниченными 40 участками), длительность определяется по соотношению (1), а форма определяется формой распределения градиента напряженности поля намагниченного участка, измеренного на покоящемся листе (см. фиг.4), 45

Устройство работает следующим образом.

С блока 6 ввода скорости движения листа на вход второго управляемого.генерато ра 7 импульсов и на вторые входы блока 12 50 деления и блока 14 перемножения поступает напряжение, пропорциональное скорости ч движения листа, С выхода блока 10 ввода протяженности намагниченного участка на сумматор 11 поступает напряжение, пропорциональное протяженности I намагниченного участка листа, измеренной в статике, С блока 13 ввода длительности намагничивающих импульсов на вход блока

14 перемножения поступает напряжение, пропорциональное длительности t нвмагничивающих импульсов поверяемого средства магнитного контроля. В результате на выходе блока 14 перемножения появляется сигнал, пропорциональный ч, t, на выходе сумматора 11 — сигнал, пропорциональный (I + ч t), в на выходе блока 12 деления— сигнал, пропорциональный ч 1

I+v 1 г

Первый управляемый генератор 1 импульсов формирует импульсы U > с частотой

2N, где N — емкость реверсивного т счетчика 2, соответствующая числу значений градиента напряженности поля намагниченного участка, записанных в блоке Э памяти, Выходные импульсы первого управляемого генератора 1 импульсов поступают ча вход реверсивного счетчика 2 импульсов.

Выходной код счетчика. изменяющийся во времени с частотой f>, поступает на адресные входы блока 3 памяти. в котором хранится информация о распределении градиента напряженности поля намагниченного участка, измеренного на покоящемся листе. Выходная информация, снимаемая с блока 3 памяти, преобразуетсэ преобразователем 4 тока в величину тока, который проходит через обмотки меры 5 градиента магнитного поля и создает в ее рабочих областях магнитное поле с соответствующим градиентом. Ввиду того, что распределение градиента напряженности поля намагниченного участка листа симметрично относительно его центра, то в блоке Э памяти хранится информация только о половине намагниченного участка: от края до центра (см. фиг.4). Формирование полного импульса производится пуэем последовательного перебора адресов блока 3 памяти сначала в прямом, а затем в обратном направлении.

Такой режим достигается следующим образом. Когда при прямом счете реверсивного счетчика 2 импульсов происходит его полное заполнение (то есть перебраны все адреса блока 3 памяти), срабатывает блок 9 управления (триггер 18 от сигналов схем

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 20, И 21), переключая реверсивный счетчик 2 в положение обратного счета. Начинается перебор адресов блока 3 памяти а обратном направлении.

При достижении содержимым реверсивного счетчика 2 нулевого значения он блокируется сигналом с блока 9 управления (с выхода триггера 19 на фиг.Э). Формирование импульса. закончено, Следующий такт формирования импульсов начинается после

1824601

Фиг. I переполнения счетчика 8 импульсов. По сигналу переполнения счетчика 8 импульсов блок 9 управления разблокирует реверсивный счетчик 2 импульсов и процесс формирования повторяется, Аммплитудз импульса тока в мере 5 градиента магнитного поля определяется коэффициентом преобразования преобразователя 4 тока.

Таким образом, производя последовательный перебор адресов блока 3 памяти с частотой f1 и преобразуя его выходную информацию в величину тока, которыЯ проходит через меру 5 градиента магнитного поля, формируют импульс магнитного поля, величина и форма которого во времени подобна форме градиента магнитного поля (воздействующего на магниточувствительные элементы поверяемого средства контроля) от движущегося локально с двух сторон намагниченного листа с учетом размеров намагниченного участка в статике (учитываются параметры намагничивающего устройства), скорости перемещения листа (учитывается время прохождения намагниченного участка мимо магниточувствительных элементов) и длительности намзгничивающих импульсов (учитывается

"размазывание" намагниченного участка при намагничивании в движении). Частота следования (при заданном расстоянии L между точками контроля) определяется скоростью движения листа.

Формула изобретения

Имитатор градиента магнитного поля для поверки средств магнитного контроля листовых ферромагнитных материалов, со5 держащий первый управляемый генератор импульсов, счетчик импульсов, меру градиента магнитного поля и блок управления, отличающийся тем,что,с целью расширения функциональных возможно10 стей, в него введены последовательно соединенные реверсивный счетчик импульсов, блок памяти и преобразователь тока, включенные между первым управляемым генератОром импульсов и мерой градиента

15 магнитного поля, последовательно соединенные блок ввода скорости движения листа и второй управляемый генератор импульсов. соединенный через счетчик импульсов с первым входом блока управления, 20 выход и второй вход которого соединены соответственно с входом управления и выходом реверсивного счетчика, последовательно соединенные блок ввода протяженности намагниченного участка, 25 сумматор и блок деления, выход которого соединен с управляющим входом первого управляемого генератора импульсов, последовательно соединенные блок ввода длительности намзгничивающих импульсов и

ЗО блок перемножения, выход которого соединен с вторым входом сумматора, причем выход блока ввода скорости движения листа соединен с вторыми входами блока деления и блока перемножения.

1824601 и гд ул галам.вр

C мог Dc ь лис.п ц

Редактор

Заказ 2224 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1б035, Москва. Ж-35, Раушская наб., 4/5

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

4

c 4

1 ц м

1

Ф

Ф с

R о

Ъ ч б с

E

I о

Ф

Х о с о 9 о

1 ь

4

Фиг. 4

Составитель В. Матюк

Техред М.Моргентал Корректор Н. Король

Имитатор градиента магнитного поля для поверки средств магнитного контроля листовых ферромагнитных материалов Имитатор градиента магнитного поля для поверки средств магнитного контроля листовых ферромагнитных материалов Имитатор градиента магнитного поля для поверки средств магнитного контроля листовых ферромагнитных материалов Имитатор градиента магнитного поля для поверки средств магнитного контроля листовых ферромагнитных материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения магнитного момента различных источников при наличии внешней однородной помехи

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения магнитного момента различных источников при наличии внешней однородной помехи

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения магнитного момента различных источников

Изобретение относится к магнитным измерениям и может использоваться для измерения дипольного магнитного момента, а

Изобретение относится к области контроля герметичности и может быть использовано для контроля нарушений целостности элементов конструкции реактивного двигателя

Изобретение относится к магнитным измерениям с помощью магнитомодуляционных приборов и может быть использовано в простых измерителях средней точности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для метрологической аттестации магнитометров

Изобретение относится к магнитометрам и может быть использовано для измерения напряженности магнитного поля и вектора магнитной индукции в науке, промышленности, медицине

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано в устройствах для измерения параметров магнитного поля на основе феррозондов

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к феррозондовым бортовым навигационным магнитометрам

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения положения объекта в системах управления

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в магниторазведке для поиска полезных ископаемых, в навигации для определения координат судна, в аварийно-спасательных работах, например, для определения местоположения намагниченных тел, в частности затонувших судов, самолетов и т.д

Изобретение относится к области магнитных измерений, в частности к феррозондовым магнитометрам, предназначенным для измерения компонент и полного вектора индукции магнитного поля Земли (МПЗ)

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для создания средств измерения угловых величин в автоматических схемах управления, в геомагнитной навигации, в прецизионном машиностроении и приборостроении и т.д

Изобретение относится к медицине, в частности к общей хирургии и предназначено для локализации инородных ферромагнитных тел при хирургическом извлечении их из тканей человека, а также может быть использовано в измерительной технике для неразрушающего контроля качества материалов
Наверх