RU2154262C2 - Способ определения полей напряжений в деталях из ферромагнитных материалов - Google Patents

Способ определения полей напряжений в деталях из ферромагнитных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2154262C2
RU2154262C2 RU98120990/28A RU98120990A RU2154262C2 RU 2154262 C2 RU2154262 C2 RU 2154262C2 RU 98120990/28 A RU98120990/28 A RU 98120990/28A RU 98120990 A RU98120990 A RU 98120990A RU 2154262 C2 RU2154262 C2 RU 2154262C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrix
magnetic field
magnetic
marks
amplitude
Prior art date
Application number
RU98120990/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98120990A (ru
Inventor
В.Ф. Новиков
С.П. Ершов
М.С. Бахарев
А.Г. Заводовский
Б.В. Федоров
Original Assignee
Тюменский государственный нефтегазовый университет
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 Тюменский государственный нефтегазовый университет filed Critical Тюменский государственный нефтегазовый университет
Priority to RU98120990/28A priority Critical patent/RU2154262C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2154262C2 publication Critical patent/RU2154262C2/ru
Publication of RU98120990A publication Critical patent/RU98120990A/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Способ относится к области неразрушающего контроля действовавших в детали полей напряжений в процессе эксплуатации. Производят намагничивание участка поверхности детали в виде матрицы локальных магнитных меток, имеющих два разноименных полюса S и N, с определенными шагом и периодом. Определяют разность экстремальных значений магнитного поля в полюсе S и полюсе N, которая является амплитудой магнитного поля метки. Напряжения, действовавшие в детали, определяют по градуировочному графику и относительному изменению амплитуды магнитного поля после нагружения в каждой точке. Технический результат - повышение точности и информативности полей напряжений в деталях и металлоконструкциях. 4 ил.

Description

Изобретение относится к неразрушающему контролю деталей и металлоконструкций, в частности для определения полей напряжений, действовавших в них в процессе эксплуатации. Может быть использовано для определения динамических полей напряжений, мест перегрузок и опасных сечений в деталях и металлоконструкциях, предупреждение поломок, аварий, а также при конструкторской разработке новой техники.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ измерения импульсных механических напряжений, заключающийся в нанесении магнитных меток на ферромагнетик путем локального намагничивания и регистрации конечной индукции магнитного поля этих меток при действии импульса силы [1] . К недостаткам способа относится низкая точность измерения, обуславливается влиянием внешних магнитных полей и остаточной намагниченности материала изделия, а также отсутствием информации о полярности меток, их плотности и др. В а.с. [2] был предложен способ уменьшения влияния внешних магнитных полей, заключающийся в намагничивании проволоки разнополярными импульсами и измерении суммарного поля разнонаправленных остаточно намагниченных участков. К недостаткам способа относится применение только проволоки, а вследствие этого использование одномерного измерения.
Задачей изобретения является повышение точности и информативности при определении полей напряжений в деталях и металлоконструкциях.
Технический результат достигается тем, что поверхность детали намагничивается в виде матрицы локальных магнитных меток с определенными параметрами. Затем при сканировании матрицы производится запись магнитограмм с матрицы и по ним определяются экстремальные значения амплитуды магнитного поля каждой метки. После этого производится нагружение образца. Далее проводится повторное сканирование матрицы и определяется амплитуда магнитного поля меток в тех же точках поверхности, но уже после нагружения. Величина действовавших напряжений в области метки определяется по относительному изменению амплитуды магнитного поля метки и градуировочному графику.
Магнитная метка представляет собой остаточно намагниченный в одном направлении участок детали, на котором расположены полюса N и S. Матрица магнитных меток (фиг. 1, где: a - расстояние между полюсами метки, b - шаг матрицы, c - период матрицы) позволяет определять поля напряжений и, кроме того, уменьшать влияние внешнего магнитного поля Земли или поля лаборатории, остаточной намагниченности материала изделия и краевого эффекта на результаты измерения. В конечном итоге все это позволяет повышать точность измерений. Положительный эффект достигается тем, что при использовании матрицы магнитных меток создается участок одного направления намагниченности чередующийся с участком противоположного направления намагниченности, расположенный между метками (фиг. 1). Поэтому в результате действия внешнего магнитного поля на магнитную метку уменьшается остаточная намагниченность одного полюса (например, N
Figure 00000002
) но увеличивается остаточная намагниченность другого полюса (S
Figure 00000003
). В целом амплитуда магнитной метки не изменяется (фиг. 2) в магнитных полях, сравнимых с коэрцитивной силой. Для построения распределения полей напряжений нужно соотнести соответствующие данные величин напряжений каждой метки с положением метки в матрице на поверхности детали.
На фиг. 1 приведены некоторые варианты сформирования матрицы меток, где реализуется эта идея:
а) шахматное расположение полюсов меток,
б) расположение плюсов меток рядами.
В первом случае матрица обладает изотропными свойствами т.к. каждый полюс взаимодействует с четырьмя противоположными полюсами, при этом линии магнитного поля расположены в основном перпендикулярно.
Во втором случае матрица обладает анизотропными свойствами, здесь полюс взаимодействует с двумя противоположными полюсами, а линии магнитного поля расположены по одной прямой. Такой вариант целесообразно применять для анизотропных материалов и для одноосного нагружения.
Если располагать магнитные метки близко друг к другу, то при намагничивании последующего участка уменьшается поле остаточной намагниченности предыдущей магнитной метки. При большом расстоянии между метками снижается точность измерения полей напряжений вследствие уменьшения плотности информации, т. к. снижается количество носителей информации. Чем плотнее нанесены магнитные метки, тем выше точность и информативность метода. Опытным путем установлено, что оптимальным является вариант нанесения матрицы магнитных меток, при котором отношение шага матрицы к расстоянию между полюсами равно 2.5.
Способ может быть реализован с помощью следующего устройства (фиг. 3). Здесь 1 - исследуемая деталь, 2 - сменный элемент: ЭМ, датчик поля, 3 - сканирующее устройство, 4 - генератор тока, 5 - интерфейс, 6 - магнитометр, 7 - самописец.
При определении полей напряжений выбрана следующая последовательность действий.
Деталь или элемент металлоконструкции, в которой определяют напряжения, предварительно размагничивается. Размагничивание детали может производиться переменным магнитным полем с плавно убывающей амплитудой магнитного поля, от некоторого максимального значения до нуля, либо перемещением постоянного магнита с одновременным его вращением. Деталь устанавливается на сканирующее устройство 3. Затем наносится матрица магнитных меток на интересующий участок поверхности или на всю деталь. Это осуществляется с помощью электромагнита 2 и импульсного генератора тока 4 по программе, заложенной в ЭВМ. Далее производится сканирование датчиком по поверхности детали, при этом производится запись магнитограмм с матриц меток до нагружения. Запись магнитограмм осуществляется, например, с помощью датчика поля (феррозонда) 2 и феррозондового магнитометра 5 и самописца 6 (ЭВМ). Запись магнитограмм производится самописцем синхронно с перемещением датчика поля относительно матрицы. По магнитограммам определяются амплитуды магнитного поля каждой метки как разность значений H в максимуме и минимуме, т.е. Hr0 - Hmax - Hmin. Затем производится нагружение, повторное сканирование поверхности детали и запись магнитограмм матрицы меток после нагружения, из которых определяются амплитуды магнитного поля Hri, каждой метки после нагружения. Далее определяется величина относительного изменения амплитуды магнитных меток (Hr0-Hri)/Hr0. Распределение полей напряжений строится в соответствии с матрицей магнитных меток по величине относительного изменения амплитуды магнитных меток и градуировочной кривой.
Пример градуировочной кривой приведен на фиг. 4 для образца из стали 30X13 при статическом нагружении.
Существенно ускоряет процесс измерения оснащение установки ЭВМ, применяемой для автоматизации записи информации, ее обработки, хранения и построения графиков.
Источники информации
1. А.с. СССР N 767674, кл. G 01 L 1/12, 1980.
2. A.c. СССР N 1647296, кл. G 01 L 1/12, 1988.

Claims (1)

  1. Способ определения полей напряжений, заключающийся в локальном намагничивании поверхности ферромагнетика и регистрации величины магнитного поля рассеивания до и после нагружения, отличающийся тем, что на образец наносится матрица магнитных меток при шахматном расположении полюсов с отношением шага матрицы к расстоянию между полюсами не менее 2,5, а величина напряжений определяется по относительному изменению амплитуды магнитного поля в каждой метке и градуировочному графику.
RU98120990/28A 1998-11-16 1998-11-16 Способ определения полей напряжений в деталях из ферромагнитных материалов RU2154262C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98120990/28A RU2154262C2 (ru) 1998-11-16 1998-11-16 Способ определения полей напряжений в деталях из ферромагнитных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98120990/28A RU2154262C2 (ru) 1998-11-16 1998-11-16 Способ определения полей напряжений в деталях из ферромагнитных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2154262C2 true RU2154262C2 (ru) 2000-08-10
RU98120990A RU98120990A (ru) 2000-08-27

Family

ID=20212525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98120990/28A RU2154262C2 (ru) 1998-11-16 1998-11-16 Способ определения полей напряжений в деталях из ферромагнитных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2154262C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446385C2 (ru) * 2010-06-21 2012-03-27 Виталий Федорович Новиков Способ измерения деформации и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446385C2 (ru) * 2010-06-21 2012-03-27 Виталий Федорович Новиков Способ измерения деформации и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4931730A (en) Method and apparatus for non-destructive materials testing and magnetostructural materials investigations
US4528856A (en) Eddy current stress-strain gauge
EP2634571B1 (en) Quenching depth measuring method and quenching depth measuring device
Aguila-Muñoz et al. A magnetic perturbation GMR-based probe for the nondestructive evaluation of surface cracks in ferromagnetic steels
Pelkner et al. Benefits of GMR sensors for high spatial resolution NDT applications
RU2154262C2 (ru) Способ определения полей напряжений в деталях из ферромагнитных материалов
JP2841153B2 (ja) 微弱磁気測定方法及びその装置並びにそれを用いた非破壊検査方法
RU2566416C1 (ru) Устройство для вихретоко-магнитной дефектоскопии ферромагнитных объектов
Ghorbanpoor Magnetic-based NDE of steel in prestressed and post-tensioned concrete bridges
Ducharne Micromagnetic nondestructive testing Barkhausen noise vs other techniques
RU2493561C1 (ru) Вихретоково-магнитный способ дефектоскопии ферромагнитных объектов
Kreutzbruck et al. Adapted gmr array used in magnetic flux leakage inspection
Eisenstein et al. High precision de Haas-van Alphen measurements on a two-dimensional electron gas
Novotný et al. On the application of magneto-optic films in NDE
RU2483301C1 (ru) Способ локального измерения коэрцитивной силы ферромагнитных объектов
Ali et al. A grain detection system for grain-oriented electrical steels
WO2006067361A1 (en) A method and apparatus for testing the integrity of a magnetic structure
Nichipuruk et al. Decrease in the effect of a gap on coercimetry results when taking the properties of an attachable transducer into account
Pelkner et al. Local magnetization unit for GMR array based magnetic flux leakage inspection
RU2274840C1 (ru) Способ определения механических напряжений в конструкциях из ферромагнитных материалов
Pelkner et al. Detection of hidden defects in thin steel plates using GMR sensor arrays
Sasada et al. A new method of grain imaging for highly grain-oriented silicon steels
Krieger et al. Magnetic field measurements on bridges and development of a mobile SQUID system
RU1826050C (ru) Способ контрол ферромагнитных изделий
JP3160711B2 (ja) 鋼材の塑性化判別方法