RU2160441C2 - Способ неразрушающего контроля ферромагнитных материалов - Google Patents

Способ неразрушающего контроля ферромагнитных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2160441C2
RU2160441C2 RU98119132A RU98119132A RU2160441C2 RU 2160441 C2 RU2160441 C2 RU 2160441C2 RU 98119132 A RU98119132 A RU 98119132A RU 98119132 A RU98119132 A RU 98119132A RU 2160441 C2 RU2160441 C2 RU 2160441C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
film
tape
magnetic field
flaw detection
Prior art date
Application number
RU98119132A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98119132A (ru
Inventor
Б.А. Беляев
А.А. Лексиков
И.Я. Макиевский
С.Г. Овчинников
Original Assignee
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
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 Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН filed Critical Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
Priority to RU98119132A priority Critical patent/RU2160441C2/ru
Publication of RU98119132A publication Critical patent/RU98119132A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160441C2 publication Critical patent/RU2160441C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Способ относится к неразрушающим методам контроля материалов и изделий и может быть использован для дефектоскопии ферромагнитных лент и пластин. Изделие контролируют, располагая над ним индикаторный блок, основу которого составляет магнитная пленка. На пленку воздействуют магнитным полем. Дефекты выявляют, определяя магнитное состояние пленки при помощи метода локального ферромагнитного резонанса. Способ позволяет путем выбора типа магнитной анизотропии пленки использовать для контроля нормальную либо тангенциальную составляющую магнитного поля и тем самым повысить вероятность обнаружения дефекта. 1 ил.

Description

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля и может быть использовано для дефектоскопии ферромагнитных лент и пластин.
Известен способ неразрушающего контроля изделий из ферромагнитных материалов, заключающийся в том, что к контролируемому участку предварительно намагниченного изделия прикладывается магнитная лента, далее с нее считывается магнитограмма, по которой затем выявляется наличие дефекта и определяется его местонахождение [1].
Наиболее близким по совокупности существенных признаков является способ [2] , в котором индикатором является магнитная пленка, входящая в состав магнитодоменного преобразователя, размещаемого на поверхности контролируемого изделия. Магнитное состояние пленки задается результирующим магнитным полем, составляющими которого являются внешнее магнитное поле (генерируемое устройством контроля) и поля рассеяния исследуемого объекта, при этом магнитное состояние пленки регистрируется магнитооптическим методом, а дефектность изделия определяется из анализа магнитооптического сигнала при сканировании магнитодоменным преобразователем поверхности изделия.
Для реализации этого способа необходимо, чтобы материал магнитной пленки, служащей индикатором, обладал высокой магнитооптической добротностью при необходимых величинах других магнитных параметров пленки, таких, например, как намагниченность, анизотропия, коэрцитивная сила и т.д. Такое сочетание требований исключает возможность применения широкого разнообразия магнитных материалов для приготовления индикаторных пленок. Кроме того, этот способ достаточно чувствителен только к нормальной компоненте магнитного поля. Как то, так и другое ограничивает возможности способа, основанного на использовании индикаторной пленки.
Техническим результатом при использовании изобретения является возможность применения для изготовления индикаторных пленок материалов, не обладающих высокими магнитооптическими характеристиками, но имеющих более приемлемые магнитные параметры. Кроме того, на основе предлагаемого способа реализуются устройства, работающие и на тангенциальной компоненте магнитного поля, тем самым дополняется способ-прототип.
Указанный технический результат достигается тем, что в заявляемом способе индикаторный блок, основу которого составляет магнитная пленка, располагают над поверхностью контролируемого материала, воздействуют на пленку магнитным полем (генерируемым устройством контроля), определяют магнитное состояние пленки и используют его для обнаружения дефектов. При этом магнитное состояние пленки регистрируется локальным методом ферромагнитного резонанса (ФМР). Дефектность материала определяется из анализа сигнала ФМР при сканировании поверхности материала индикаторным блоком.
Отличие заявляемого способа от наиболее близкого аналога заключается в том, что магнитное состояние пленки детектируется не магнитооптически, а методом локального ферромагнитного резонанса.
Изобретение поясняется чертежом, на котором изображена блок-схема одного из возможных вариантов реализации заявляемого способа в устройстве: 1 - контролируемый материал, 2 - магнитная пленка-индикатор, например тонкая пленка пермаллоя, 3 - блок локального измерения спектра ФМР, например, СВЧ головка локального спектрометра ферромагнитного резонанса, описанного в [3], или датчик ФМР, на основе магнито-резонансного силового микроскопа, описанный в [4], 4 - магнитная система спектрометра ФМР: 5 - блок регистрации.
Способ осуществляется следующим образом. СВЧ головка локального спектрометра ФМР (3) с закрепленной на ней магнитной пленкой (2) образуют индикаторный блок, который размещается над поверхностью контролируемого материала (1). Магнитное поле, воздействующее на локальный участок индикаторной пленки, с которого регистрируется сигнал ФМР, складывается из поля, генерируемого магнитной системой спектрометра ФМР, и полей рассеяния локального участка материала. При наличии в нем дефекта, поля рассеяния изменятся, соответственно изменится значение напряженности магнитного поля, генерируемого спектрометром, при котором происходит ферромагнитный резонанс в индикаторной пленке. При сканировании индикаторного блока над поверхностью контролируемого материала по напряженности магнитного поля, генерируемого спектрометром ФМР и в котором происходит резонанс, определяется наличие дефекта в материале.
Альтернативный способ формирования сигнала заключается в следующем. Магнитной системой локального спектрометра устанавливается величина напряженности магнитного поля, соответствующая склону линии ФМР в индикаторной пленке для бездефектного участка материала. При наличии дефекта его поля рассеяния сдвигают линию ФМР, благодаря чему изменяется уровень поглощения СВЧ мощности в индикаторной пленке, и, таким образом, по уровню поглощения СВЧ мощности определяется дефектность материала.
Выбор рабочей компоненты магнитного поля - нормальной или тангенциальной - осуществляется выбором типа магнитной анизотропии пленки-индикатора и соответствующей ориентацией магнитного поля спектрометра. В первом случае легкая ось магнитной анизотропии должна быть ориентирована нормально плоскости пленки, во втором - легкая ось должна быть параллельна плоскости пленки. Соответственно - нормально или параллельно плоскости пленки - ориентируется магнитное поле спектрометра.
Литература
1. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник. Под ред. В.В.Клюева, М., "Машиностроение", 1976, с. 56-63.
2. А.с. СССР N 1573410, кл. G 01 N 27/82 (прототип).
3. Беляев Б.А., Лексиков А.А., Макиевский И.Я., Тюрнев В.В. Спектрометр ферромагнитного резонанса. ПТЭ, 1997, N 3, с. 106-111.
4. Z. Zhang, P.C. Hammel, P.E. Wigen. Applied Physics Letters, 1996, v. 68, N 14, p. 2005-2007.

Claims (1)

  1. Способ неразрушающего контроля ферромагнитных материалов, заключающийся в том, что индикаторный блок, основу которого составляет магнитная пленка, располагают над контролируемым материалом, воздействуют на пленку магнитным полем, определяют магнитное состояние пленки и используют его для обнаружения дефектов, отличающийся тем, что для определения магнитного состояния пленки используется метод локального ферромагнитного резонанса.
RU98119132A 1998-10-21 1998-10-21 Способ неразрушающего контроля ферромагнитных материалов RU2160441C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98119132A RU2160441C2 (ru) 1998-10-21 1998-10-21 Способ неразрушающего контроля ферромагнитных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98119132A RU2160441C2 (ru) 1998-10-21 1998-10-21 Способ неразрушающего контроля ферромагнитных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98119132A RU98119132A (ru) 2000-08-20
RU2160441C2 true RU2160441C2 (ru) 2000-12-10

Family

ID=20211516

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98119132A RU2160441C2 (ru) 1998-10-21 1998-10-21 Способ неразрушающего контроля ферромагнитных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2160441C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009025581A1 (ru) * 2007-08-17 2009-02-26 Gusev, Mikhail Yurievich Устройство для получения изображения магнитного поля
RU2483301C1 (ru) * 2011-11-22 2013-05-27 Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения РАН (ИФМ УрО РАН) Способ локального измерения коэрцитивной силы ферромагнитных объектов
RU2707421C1 (ru) * 2019-03-29 2019-11-26 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Чувствительный элемент сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса с частотной подстройкой
RU2747595C1 (ru) * 2020-10-13 2021-05-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр "Сибирского отделения Российской академии наук" Устройство для измерения параметров тонких магнитных пленок методом ферромагнитного резонанса на радиочастотах

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Беляев Б.А. и др. Спектрометр ферромагнитного резонанса. - Приборы и техника эксперимента, 1997, N 3, с.106-111. *
Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник. В 2-х кн./ Под ред.В.В.Клюева. Кн.2. - М.: Машиностроение, 1976, с.56-63. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009025581A1 (ru) * 2007-08-17 2009-02-26 Gusev, Mikhail Yurievich Устройство для получения изображения магнитного поля
RU2483301C1 (ru) * 2011-11-22 2013-05-27 Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения РАН (ИФМ УрО РАН) Способ локального измерения коэрцитивной силы ферромагнитных объектов
RU2707421C1 (ru) * 2019-03-29 2019-11-26 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Чувствительный элемент сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса с частотной подстройкой
RU2747595C1 (ru) * 2020-10-13 2021-05-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр "Сибирского отделения Российской академии наук" Устройство для измерения параметров тонких магнитных пленок методом ферромагнитного резонанса на радиочастотах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6888346B2 (en) Magnetoresistive flux focusing eddy current flaw detection
US3427872A (en) Method and system for investigating the stress condition of magnetic materials
JPS61258161A (ja) 無接触検知方法及び検知器
JPS63279185A (ja) 部品の固有応力検出方法
JP3300810B2 (ja) 強磁性構造材の強度の経年劣化の非破壊測定方法
RU2160441C2 (ru) Способ неразрушающего контроля ферромагнитных материалов
Wincheski et al. Deep flaw detection with giant magnetoresistive (GMR) based self-nulling probe
Theiner et al. Determination of residual stresses using micromagnetic parameters
US5047717A (en) Method and apparatus for measuring internal mechanical stress of a ferromagnetic body by determining the third harmonic of the induction
JPS62273447A (ja) 材料劣化度測定方法及びその装置
Lo et al. A magnetic imaging system for evaluation of material conditions using magnetoresistive devices
Butin et al. New NDE perspectives with magnetoresistance array technologies–from research to industrial applications
JPS59112257A (ja) 強磁性材料の非破壊検査方法及び装置
JP2912003B2 (ja) 超電導体の磁気特性測定方法
Bonavolontà et al. Detection of magnetomechanical effect in structural steel using SQUIDs and flux-gate sensors
SU1413513A1 (ru) Способ магнитографического контрол изделий из ферромагнитных материалов
Vértesy et al. Nondestructive material evaluation by novel electromagnetic methods
SU1516943A1 (ru) Фазомодул ционный магнитотелевизионный дефектоскоп
SU728071A1 (ru) Способ измерени упругих напр жений в ферромагнитных материалах
RU98119132A (ru) Способ неразрушающего контроля ферромагнитных материалов
Shaw et al. Scanning SQUID microscope differentiation of ferromagnetic steel phases
SU954868A1 (ru) Способ магнитографического контрол изделий из ферромагнитных материалов
RU2024889C1 (ru) Способ измерения коэрцитивной силы ферромагнитных стержневых образцов
RU1768963C (ru) Способ измерени механических напр жений
SU1725106A1 (ru) Способ неразрушающего контрол изделий из ферромагнитных материалов