RU2031403C1 - Вихретоковый преобразователь для неразрушающего контроля параметров материалов - Google Patents

Вихретоковый преобразователь для неразрушающего контроля параметров материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2031403C1
RU2031403C1 SU925059155A SU5059155A RU2031403C1 RU 2031403 C1 RU2031403 C1 RU 2031403C1 SU 925059155 A SU925059155 A SU 925059155A SU 5059155 A SU5059155 A SU 5059155A RU 2031403 C1 RU2031403 C1 RU 2031403C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
section
winding
converter
measuring winding
measuring
Prior art date
Application number
SU925059155A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Чаплыгин
С.А. Сергеев
В.И. Осокин
Ю.Б. Петелин
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 SU925059155A priority Critical patent/RU2031403C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031403C1 publication Critical patent/RU2031403C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к неразрушающим методам контроля, и может быть использовано для контроля параметров ферромагнитных и проводящих материалов, например магнитной проницаемости, электропроводности, механических напряжений, для сортировки сталей по маркам и других. Цель изобретения - повышение точности преобразователя. Это достигается благодаря тому, что вихретоковый преобразователь содержит стержневой магнитопровод, на котором размещены обмотка возбуждения, выполненная из двух аксиально установленных последовательно встречно включенных секций, и измерительная обмотка, выполненная из двух последовательно согласно соединенных первой и второй размещенных коаксиально относительно соответствующих секций обмотки возбуждения. Вторая секция измерительной обмотки выполнена из двух последовательно согласно включенных частей с числом витков n1 и n2 соответственно, число n3 витков первой секции измерительной обмотки и число n1 и n2 витков частей второй секции измерительной обмотки выбраны из условий: n3> n1 n3< n1+n2 Преобразователь снабжен коммутатором, к первому, второму и третьему входам которого подключены соответственно конец первой секции измерительной обмотки и начала первой и второй частей ее второй секции, а выход коммутатора является информайионным выходом преобразователя. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для неразрушающего вихретокового контроля параметров ферромагнитных и электропроводных материалов, например магнитной проницаемости, электропроводности, механических напряжений, сортировки сталей по маркам, величины перемещений и других.
Известен накладной вихретоковый измерительный преобразователь для неразрушающего контроля параметров материалов, содержащий стержневой магнитопровод, на котором размещена обмотка возбуждения и симметрично по обе ее стороны - две дифференциально включенные измерительные обмотки [1].
При использовании обмотку возбуждения подключают к источнику переменного тока, а измерительную - к измерительному прибору или устройству измерения. Устанавливают преобразователь на поверхности контролируемого материала и по величине измеренного напряжения на выходе измерительной обмотки определяют контролируемый параметр, пользуясь, например, тарировочным графиком или рассчитывают его величину в устройстве измерения.
Преобразователь позволяет до взаимодействия с контролируемым изделием получать практически нулевой сигнал на выходе измерительной обмотки. Однако он имеет недостаток, на его выходной сигнал очень большое влияние оказывает величина воздушного зазора между полюсом преобразователя и поверхностью контролируемого изделия, так как величина зазора преобразователем не контролируется, то точность измерения преобразователем невысокая.
Наиболее близок к изобретению вихретоковый преобразователь [2] для неразрушающего контроля параметров материалов, содержащий стержневой магнитопровод с размещенными на нем обмоткой возбуждения, выполненной из двух аксиально установленных встречно включенных секций и с измерительной обмоткой, состоящей из двух последовательно согласно соединенных первой и второй секций, размещенных коаксиально относительно соответствующих секций обмотки возбуждения.
При использовании преобразователь устанавливают на поверхность контролируемого материала, обмотку возбуждения подключают к источнику переменного тока, а измерительную - к измерительному прибору, по величине измеренного сигнала на выходе измерительной обмотки, пользуясь тарировочным графиком, определяют интересующий параметр контролируемого материала.
Известный преобразователь имеет достоинство: он позволяет повысить точность контроля за счет частичной отстройки от влияния отклонений оси магнитопровода относительно нормали к поверхности контролируемого материала. Однако на выходной сигнал преобразователя, а следовательно и на точность контроля, большое влияние оказывает величина воздушного зазора между полюсом преобразователя и поверхностью контролируемого материала, так как величина воздушного зазора в преобразователе не контролируется, то точность известного преобразователя невысокая.
Цель изобретения - повышение точности преобразователя.
Это достигается тем, что в вихретоковом преобразователе для неразрушающего контроля параметров материалов, содержащем стержневой магнитопровод с размещенными на нем обмоткой возбуждения, выполненной из двух аксиально установленных встречно включенных секций и с измерительной обмоткой, состоящей из двух последовательно согласно соединенных первой и второй секций, размещенных коаксиально относительно соответствующих секций обмотки возбуждения, вторая секция измерительной обмотки выполнена из двух последовательно согласно включенных частей с числом витков n1 и n2 соответственно число n3 витков первой секции измерительной обмотки и число n1 и n2 витков частей второй секции и измерительной обмотки выбраны из условий n3>n1; n3<n1+n2. Преобразователь снабжен коммутатором, к первому, второму и третьему входам которого подключены соответственно конец первой секции измерительной обмотки и начала первой и второй частей ее второй секции, а выход коммутатора является информационным выходом преобразователя.
На фиг. 1 показана конструкция вихретокового преобразователя для неразрушающего контроля параметров материалов; на фиг.2 - электрическая схема соединения обмоток преобразователя; на фиг.3 - экспериментальные зависимости Uвых=f( Δ ).
Преобразователь (фиг.1) состоит из стержневого магнитопровода 1, на котором размещена обмотка возбуждения, состоящая из двух аксиально установленных последовательно встречно включенных секций 2 и 3, выходом подключенных к источнику 4 переменного тока, и измерительная обмотка, состоящая из двух последовательно согласно соединенных первой секции 5 и второй секции, соединенных между собой последовательно согласно и размещенных коаксиально относительно секций 2 и 3 обмотки возбуждения. Вторая секция измерительной обмотки выполнена из двух последовательно согласно включенных частей 6 и 7 с числом витков n1 и n2 соответственно. Вихретоковый преобразователь содержит также коммутатор 8 и соединенное с его выходом устройство 9 измерения.
К первому, второму и третьему входам коммутатора подключены соответственно конец первой секции измерительной обмотки и начала первой и второй частей ее второй секции, а выход коммутатора является информационным выходом преобразователя.
Число n3 витков первой секции 5 измерительной обмотки и числа n1 и n2 витков частей второй ее секции выбраны из условий: n3>n1 и n3<n1+n2.
Преобразователь работает следующим образом.
При подключении секций 1 и 2 обмотки возбуждения к источнику 4 переменного тока за счет выполнения условия n3>n1 с выхода секции 5 и части 6 снимется напряжение U5,6= U5-U6>0 где U5, U6 соответственно величина напряжения, снимаемого с секции 5 и части 6 измерительной обмотки.
При подключении выхода секции 5 и частей 6 и 7 измерительной обмотки и устройству 9 измерения за счет выполнения условия n3<n1+n2 с их выхода снимется напряжение U5,6,7=U5-(U6+U7)<0, где U7 - напряжение с части 7 измерительной обмотки. Физически при выполнении условия n3>n1между напряжениями U5 и U6 возникает сдвиг по фазе, при котором зависимость U5,6=f( Δ ), где Δ - зазор между полюсом преобразователя и поверхностью контролируемого материала, имеет экстремальный характер с наличием минимума. Когда материал ферромагнитный, если в этом случае преобразователь ввести во взаимодействие с электропроводным материалом, то результирующее напряжение U5,6=f( Δ ) с уменьшением зазора начнет увеличиваться.
При выполнении условия n3<n1+n2 между напряжением U5 и U6,7= U6+U7возникает фазовый сдвиг, при котором результирующее напряжение U5,6,7= f( Δ ) будет иметь экстремальный характер при уменьшении зазора между полюсом преобразователя и поверхностью электропроводного материала с наличием минимума, при взаимодействии преобразователя в этом случае с ферромагнитным материалом при уменьшении зазора Δ результирующее напряжение начнет увеличиваться. Обе зависимости U5,6= f( Δ ) и U5,6,7=f( Δ ) могут быть использованы для бесконтактного контроля физико-механических параметров проводящих материалов, при использовании в качестве информационного параметра величины экстремума (напряжение или ток).
Получаемая преобразователем экстремальная зависимость также эффективно может быть использована для измерения толщин диэлектрических покрытий, или перемещений изделий относительно полюса преобразователя.
При использовании преобразователя сначала определяют тип контролируемого материала: ферромагнитный или токопроводящий или какая фаза магнитная или проводящая преобладает, для этого секции 2 и 3 обмотки возбуждения подключают к источнику 4 переменного тока, а выход секции 5 и части 6 и секции 5 и частей 6, 7 поочередно посредством коммутатора 8 подключают к устройству 9 измерения при опускании преобразователя по нормали к поверхности контролируемого материала 10.
Если в одном из случаев напряжение при приближении преобразователя к поверхности материала уменьшается, затем достигает минимума и начинает увеличиваться, то эта характеристика является рабочей, например, она была получена при подключении секции 5 и части 6 и при взаимодействии преобразователя с ферромагнитным материалом 10. При использовании секции 5 и частей 6, 7 и взаимодействии преобразователя с проводящим материалом 10 получается второй тип экстремальной характеристики.
Обозначив тип материала на переключателе коммутатора, легко установить тип материала или при известном материале установить рабочий режим. Каждому рабочему режиму соответствует своя тарировочная зависимость величины экстремума Umin (ток или напряжение) от контролируемого параметра, например от магнитной проницаемости (одна зависимость) или электропроводности (вторая зависимость), или от других параметров, влияющих на магнитную проницаемость и электропроводность.
Установив необходимый режим контроля, устанавливают преобразователь перпендикулярно к поверхности контролируемого материала 10 и плавно опускают к его поверхности, фиксируют минимум выходного сигнала устройством 9 измерения, например микроамперметром, и, пользуясь предварительно построенным тарировочным графиком зависимости величины сигнала (минимума) от контролируемого параметра, определяют его величину, например величину магнитной проницаемости, марку стали и других.
На фиг.3 приведены результаты экспериментальных исследований преобразователя в режиме контроля марки стали и сплавов. Использовался преобразователь с параметрами: высота магнитопровода 15 мм, диаметр магнитопровода 5 мм, число витков каждой секции обмотки возбуждения 150, число витков секции 5 и части 6 измерительной обмотки 300, число витков части 7 измерительной обмотки 123, использовался провод диаметром 0,08 мм, в качестве устройства измерения - мультиметр типа МР-11, в качестве источника переменного тока - мультивибратор с импульсами частотой 32,6 кГц, ток возбуждения 30 мА.
В таблице приведены результаты экспериментальных исследований.
Из полученных экспериментальных результатов (фиг.3, таблица) следует, что вихретоковый преобразователь позволяет реализовать бесконтактный способ контроля параметров проводящих материалов, так как информационный параметр (напряжение) Uвых.min фиксируется при определенном зазоре Δmin между полюсом преобразователя и поверхностью контролируемого материала, что исключает необходимость обработки поверхности контролируемого материала, например предварительную зачистку.

Claims (1)

  1. ВИХРЕТОКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ, содержащий стержневой магнитопровод с размещенными на нем обмоткой возбуждения, выполненной из двух аксиально установленных встречно включенных секций, и с измерительной обмоткой, состоящей из двух последовательно согласно соединенных первой и второй секций, размещенных коаксиально относительно соответствующих секций обмотки возбуждения, отличающийся тем, что вторая секция измерительной обмотки выполнена из двух последовательно согласно включенных частей с числом витков n1 и n2 соответственно, число n3 витков первой секции измерительной обмотки и число n1 и n2 витков частей второй секции измерительной обмотки выбраны из условий
    n3 > n1;
    n3 < n1 + n2,
    а преобразователь снабжен коммутатором, к первому, второму и третьему входам которого подключены соответственно конец первой секции измерительной обмотки и начала первой и второй частей ее второй секции, а выход коммутатора является информационным выходом преобразователя.
SU925059155A 1992-08-19 1992-08-19 Вихретоковый преобразователь для неразрушающего контроля параметров материалов RU2031403C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925059155A RU2031403C1 (ru) 1992-08-19 1992-08-19 Вихретоковый преобразователь для неразрушающего контроля параметров материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925059155A RU2031403C1 (ru) 1992-08-19 1992-08-19 Вихретоковый преобразователь для неразрушающего контроля параметров материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2031403C1 true RU2031403C1 (ru) 1995-03-20

Family

ID=21611816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925059155A RU2031403C1 (ru) 1992-08-19 1992-08-19 Вихретоковый преобразователь для неразрушающего контроля параметров материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031403C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179359U1 (ru) * 2017-11-24 2018-05-11 Дмитрий Сергеевич Крюков Вихретоковый измерительный преобразователь
RU199771U1 (ru) * 2020-05-15 2020-09-21 Максим Владимирович Ковалев Устройство для неразрушающего контроля внутренних поверхностей цилиндрических отверстий
RU200569U1 (ru) * 2020-05-15 2020-10-29 Максим Владимирович Ковалев Устройство для неразрушающего контроля донной поверхности глухого отверстия

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Справочник под ред. Клюева В.В. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. М.: Машиностроение, кн. 2, 1986, с.61. *
2. Герасимов В.Г и др. Неразрушающий контроль качества изделий электромагнитным методом. М.: Энергия, 1978, с.165. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179359U1 (ru) * 2017-11-24 2018-05-11 Дмитрий Сергеевич Крюков Вихретоковый измерительный преобразователь
RU199771U1 (ru) * 2020-05-15 2020-09-21 Максим Владимирович Ковалев Устройство для неразрушающего контроля внутренних поверхностей цилиндрических отверстий
RU200569U1 (ru) * 2020-05-15 2020-10-29 Максим Владимирович Ковалев Устройство для неразрушающего контроля донной поверхности глухого отверстия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0371261A3 (de) Verfahren zum induktiven Erzeugen eines elektrischen Messsignals zum Bestimmen des Weges und/oder der Position im Raum und/oder von Materialeigenschaften eines Prüfkörpers und nach diesem Verfahren aufgebauter Näherungssensor und Verwendung desselben als Näherungsschalter
JP2639264B2 (ja) 鋼体の探傷装置
US2266620A (en) Thickness gauge
US4437062A (en) Eddy current testing apparatus including a two coil probe having sandwiched windings
US3378763A (en) Eddy current probe with temperature compensation
RU2031403C1 (ru) Вихретоковый преобразователь для неразрушающего контроля параметров материалов
US1880802A (en) Electrical micrometer for continuously gauging the thickness of moving nonmagnetic material
RU2011189C1 (ru) Накладной вихретоковый преобразователь
GB1070859A (en) Apparatus for the measurement of changes in diameter of wire or tubular metal and a method for the determination of the corrosion of such metal
SU1153231A1 (ru) Способ градуировки индуктивного преобразовател перемещений
SU1044963A1 (ru) Способ измерени механических напр жений в ферромагнитных издели х
SU1612253A1 (ru) Проходной электромагнитный преобразователь
SU1179100A1 (ru) Магнитоупругий датчик механических напр жений в издели х
RU1839239C (ru) Вихретоковый преобразователь дл неразрушающего контрол немагнитных материалов
RU1786419C (ru) Электромагнитный преобразователь дл дефектоскопии
SU824020A1 (ru) Вихретоковый преобразователь дл НЕРАзРушАющЕгО КОНТРОл
RU2006851C1 (ru) Накладной электромагнитный преобразователь
SU1368925A1 (ru) Способ определени эксцентриситета токопровод щей жилы провода относительно наружной поверхности его изол ции
SU892378A1 (ru) Датчик неоднородности магнитного пол
JPS6319023B2 (ru)
SU1370542A1 (ru) Накладной вихретоковый преобразователь
RU2012009C1 (ru) Способ измерения параметров сплошных цилиндрических электропроводящих объектов
SU896386A1 (ru) Датчик механических напр жений
UA141562U (uk) Магнітопружний датчик для визначення механічних напружень в феромагнітних матеріалах
SU1068849A1 (ru) Способ измерени магнитной индукции в листовой стали и устройство дл его осуществлени