RU2011189C1 - Накладной вихретоковый преобразователь - Google Patents

Накладной вихретоковый преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2011189C1
RU2011189C1 SU925050669A SU5050669A RU2011189C1 RU 2011189 C1 RU2011189 C1 RU 2011189C1 SU 925050669 A SU925050669 A SU 925050669A SU 5050669 A SU5050669 A SU 5050669A RU 2011189 C1 RU2011189 C1 RU 2011189C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
winding
transducer
sections
eddy current
Prior art date
Application number
SU925050669A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Чаплыгин
С.А. Сергеев
В.И. Осокин
Н.Ф. Потапова
Original Assignee
Дзержинское государственное предприятие "Оргстекло"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дзержинское государственное предприятие "Оргстекло" filed Critical Дзержинское государственное предприятие "Оргстекло"
Priority to SU925050669A priority Critical patent/RU2011189C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2011189C1 publication Critical patent/RU2011189C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля параметров ферромагнитных электропроводных материалов, для измерений магнитной проницаемости, электропроводности, механических напряжений, твердости, для сортировки сталей по маркам, когда неизбежны изменения величины воздушного зазора под полюсом преобразователя. Накладной вихретоковый преобразователь для неразрушающего контроля содержит стержневой магнитопровод и размещенные на нем аксиальные обмотки - возбуждающую и измерительную, возбуждающая обмотка состоит из двух последовательно-встречно включенных секций, одна из которых охвачена концентрической экранирующей обмоткой, замкнутой переменым резистором, а измерительная обмотка размещена между секциями возбуждающей обмотки и выполнена дискообразной формы, что обеспечивает бесконтактное измерение интересующих параметров. Особенно эффективно применение преобразователя тогда, когда подготовка поверхности материала нежелательна, например, при измерении механических напряжений, электропроводности, твердости и других параметров. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для неразрушающего вихретокового контроля параметров ферромагнитных и электропроводных материалов, для измерения магнитной проницаемости, электропроводности, механических напряжений, твердости, для сортировки сталей по маркам, когда неизбежны изменения величины воздушного зазора под полюсом преобразователя.
Известен накладной вихретоковой преобразователь для неразрушающего контроля параметров материалов, состоящий из стержневого магнитопровода, на котором расположены обмотки возбуждения и симметрично по обе ее стороны две дифференциально включенные измерительные обмотки [1] .
При использовании преобразователь устанавливается на поверхность контролируемого материала, обмотка возбуждения подключается к источнику переменного тока, а измерительная - к измерительному прибору. В зависимости от электромагнитных свойств контролируемого материала, например от магнитной проницаемости, симметрия магнитных полей рассеяния нарушается и на выходе измерительной обмотки возникает напряжение, которое измеряется прибором. По величине зафиксированного сигнала, пользуясь предварительно построенным тарировочным графиком зависимости выходного напряжения от контролируемого параметра, определяют интересующий параметр, например магнитную проницаемость.
Известный преобразователь имеет существенный недостаток, он не позволяет отстроиться от влияния на результаты измерения колебаний воздушного зазора под полюсом преобразователя, т. е. имеет не высокую точность контроля.
Наиболее близок по технической сущности и принципу реализации накладной вихретоковый преобразователь фирмы "Ферстер", содержащий стержневой магнитопровод, на котором размещены аксиальные обмотки - измерительная и возбуждающая, каждая из обмоток выполнена в виде двух дифференциально включенных секций, полюс преобразователя выполнен сферической формы [2] .
При использовании преобразователь устанавливается на поверхность контролируемого материала, возбуждающая обмотка подключается к источнику переменного тока, а измерительная - к измерительному прибору. По величине измеренного напряжения на выходе измерительной обмотки судят о контролируемом параметре, например магнитной проницаемости, пользуясь предварительно построенным тарировочным графиком зависимости выходного напряжения от величины интересующего параметра.
Известная конструкция измерительного преобразователя позволяет отстроиться от колебаний преобразователя относительно нормали к поверхности материала за счет сферической формы полюса, что является достоинством преобразователя.
Однако, известная конструкция преобразователя не позволяет отстроиться от влияния колебаний воздушного зазора под полюсом преобразователя на точность контроля, а следовательно, имеет невысокую точность контроля.
Цель изобретения - повышение точности контроля преобразователем.
Цель достигается тем, что накладной вихретоковый преобразователь, содержащий стержневой магнитопровод и размещенные на нем аксиальные обмотки - измерительную и возбуждающую, возбуждающая обмотка состоит из двух последовательно-встречно включенных секций, снабжен экранирующей обмоткой, замкнутой переменным резистором, охватывающей одну из секций возбуждающей обмотки, а измерительная обмотка размещена между секциями возбуждающей обмотки и выполнена дискообразной формы.
На фиг. 1 показана конструкция накладного вихретокового преобразователя; на фиг. 2 - зависимость выходного сигнала преобразователя от величины воздушного зазора между полюсом преобразователя и поверхностью контролируемого материала.
Накладной вихретоковый преобразователь для неразрушающего контроля содержит стержневой магнитопровод 1 и размещенные на нем аксиальные обмотки - измерительную обмотку 2 и возбуждающую, состоящую из двух последовательно-встречно включенных секций 3 и 4. Секция 3 охвачена концентрической экранирующей обмоткой 5, замкнутой накоротко переменным резистором 6. Измерительная обмотка 2 размещена между секциями 3 и 4 и выполнена дискообразной формы.
Применение экранирующей обмотки 5 позволяет за счет величины переменного резистора 6 установить сдвиг по фазе между электродвижущими силами, наводимыми в общей измерительной обмотке 2, при котором возникает экстремальное значение напряжения на выходе измерительной обмотки 2 при определенной величине воздушного зазораΔпод полюсом преобразователя.
Выполнение измерительной обмотки дискообразной формы позволило сделать зависимость выходного напряжения в основном от смещения встречных потоков Φ2 и Φ3, а следовательно, отстроиться и от изменения полей рассеяния вокруг секций возбуждающей обмотки.
Перед использованием преобразователь калибруют. Подключают измерительную обмотку 2 к измерительному прибору 7, а возбуждающую обмотку, выходом секций 3 и 4 - к источнику 8 переменного тока. Размещают преобразователь перпендикулярно к поверхности эталонного материала 9 с известной величиной параметра, например, магнитной проницаемостью, ставят резистор R в положение, соответствующее минимальному его сопротивлению, и перемещают преобразователь перпендикулярно поверхности эталонного образца 9, по измерительному прибору 7 фиксируют экстремальное значение выходного сигнала Iвых в момент, когда стрела аналогового прибора, например микроамперметра, начинает отклоняться по шкале прибора в другую сторону. Затем аналогичные измерения проводят на эталонных образцах с другими значениями параметра. По полученным результатам строят тарировочный график зависимости выходного сигнала преобразователя от величины интересующего параметра, например марки стали. Аналогичные тарировочные зависимости строят для ряда значений сопротивления. Из полученных тарировочных зависимостей выбирают рациональную зависимость с учетом принятого критерия: например, максимальная чувствительность, максимальная величина воздушного зазора между преобразователем и поверхностью контролируемого материала и другие.
На фиг. 2 показаны экспериментальные экстремальные зависимости, полученные при тарировке разработанного преобразователя, для контроля марки сталей Ст. 3 и Ст. 40Х. Из зависимостей следует, что контроль марки стали может проводиться бесконтактным методом без подготовки поверхности, так как значения экстремума зависимостей для Ст. 40Х и Ст. 3 фиксируются при определенной величине воздушного зазора под полюсом преобразователя. При тарировке используется преобразователь с параметрами: длина стрежневого магнитопровода 12 мм, радиус 4 мм, число витков возбуждающей обмотки 2х150, число витков измерительной обмотки 200, ток возбуждения 30 мА, частота тока возбуждения 32 кГц. В качестве индикатора используется микроамперметр типа М2003. Число витков экранирующей обмотки 4, значение сопротивления резисторов 6 R = 6,8 Ом.
При использовании преобразователь устанавливают перпендикулярно к поверхности контролируемого материала 9, возбуждающую обмотку подключают к источнику 8 переменного тока, а измерительную обмотку 4 - к измерительному прибору 7. Плавно перемещают магнитопровод преобразователя к поверхности контролируемого материала и фиксируют величину выходного сигнала в момент, когда Iвых = φ(Δ) имеет экстремальное значение, например минимальное. По величине зафиксированного сигнала по тарировочному графику определяют интересующий параметр, например марку стали. Разработанная конструкция преобразователя по сравнению с прототипом позволяет провести полную отстройку от влияния изменений воздушного зазора, так как экстремум зависимости определяется бесконтактным методом, что резко повышает точность измерений. (56) 1. Справочник под ред. В. В. Клюева. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. М. : Машиностроение, 1986, с. 61.
2. В. Г. Герасимов и др. Неразрушающий контроль качества изделий электромагнитным методом. М. : Энергия, 1978, с. 165.

Claims (1)

  1. НАКЛАДНОЙ ВИХРЕТОКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ для неразрушающего контроля, содержащий стержневой магнитопровод и размещенные на нем аксиальные обмотки - измерительную и возбуждающую, состоящую из двух последовательно встречно включенных секций, отличающийся тем, что он снабжен экранирующей обмоткой, замкнутой переменным резистором, охватывающей одну из секций возбуждающей обмотки, а измерительная обмотка размещена между секциями возбуждающей обмотки и выполнена дискообразной формы.
SU925050669A 1992-07-03 1992-07-03 Накладной вихретоковый преобразователь RU2011189C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925050669A RU2011189C1 (ru) 1992-07-03 1992-07-03 Накладной вихретоковый преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925050669A RU2011189C1 (ru) 1992-07-03 1992-07-03 Накладной вихретоковый преобразователь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2011189C1 true RU2011189C1 (ru) 1994-04-15

Family

ID=21608513

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925050669A RU2011189C1 (ru) 1992-07-03 1992-07-03 Накладной вихретоковый преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2011189C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3936734A (en) Method for contactless measurement of conductivity and/or temperature on metals by means of eddy currents
Abdallh et al. A Rogowski–Chattock coil for local magnetic field measurements: Sources of error
RU2011189C1 (ru) Накладной вихретоковый преобразователь
RU2031403C1 (ru) Вихретоковый преобразователь для неразрушающего контроля параметров материалов
GB2187558A (en) Determining the magnetic flux density within a specimen during magnetic particle inspection techniques
RU2006851C1 (ru) Накладной электромагнитный преобразователь
SU922502A1 (ru) Магнитоупругий датчик механических напр жений
SU1083140A1 (ru) Способ бесконтактного измерени электропроводности цилиндрических провод щих немагнитных образцов
SU1179100A1 (ru) Магнитоупругий датчик механических напр жений в издели х
SU824019A1 (ru) Способ контрол физико-механическихпАРАМЕТРОВ фЕРРОМАгНиТНыХ МАТЕРиАлОВи пРЕОбРАзОВАТЕль дл ЕгО ОСущЕСТВлЕ-Ни
RU2044311C1 (ru) Способ контроля ферромагнитных изделий
RU1770781C (ru) Способ определени распределени температуры в электропроводном цилиндрическом изделии
SU1698740A1 (ru) Накладной вихретоковый преобразователь дл контрол параметров металлических изделий
SU1741053A1 (ru) Накладной вихретоковый преобразователь дл неразрушающего контрол
SU864105A1 (ru) Способ измерени параметров электропровод щих тел
SU785643A1 (ru) Устройство дл измерени механических напр жений в объектах из ферромагнитных материалов
SU949521A1 (ru) Измерительный преобразователь переменного тока
SU1748041A1 (ru) Накладной вихретоковый измерительный преобразователь дл неразрушающего контрол
SU930179A1 (ru) Устройство дл контрол магнитных свойств ферромагнитных материалов
RU2025725C1 (ru) Способ вихретокового контроля линейно протяженных изделий и вихретоковый преобразователь для его осуществления
RU2087994C1 (ru) Способ измерения критического тока втсп материала y-ba-cu-o
SU761963A1 (ru) Устройство для безэлектродного измерения электропроводности материалов 1
SU1765378A1 (ru) Индукционный зонд
SU913043A1 (ru) Накладной электромагнитный преобразователь для измерения толщины неэлектропроводящих покрытий на плоских проводящих объектах i.
RU2073234C1 (ru) Электромагнитный способ неразрушающего контроля параметров ферромагнитных материалов