RU2210786C2 - Коэрцитиметр на постоянных магнитах - Google Patents
Коэрцитиметр на постоянных магнитах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2210786C2 RU2210786C2 RU2001114260A RU2001114260A RU2210786C2 RU 2210786 C2 RU2210786 C2 RU 2210786C2 RU 2001114260 A RU2001114260 A RU 2001114260A RU 2001114260 A RU2001114260 A RU 2001114260A RU 2210786 C2 RU2210786 C2 RU 2210786C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- yoke
- magnetic
- coercimeter
- nodes
- units
- Prior art date
Links
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 41
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 19
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 8
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 abstract 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 4
- 230000005347 demagnetization Effects 0.000 description 2
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 2
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 2
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
Abstract
Изобретение относится к магнитным измерениям, в частности, к измерению коэрцитивной силы испытуемых участков изделий при неразрушающем магнитном контроле. Техническим результатом является создание коэрцитиметра, обеспечивающего высокую точность измерения, имеющего небольшой вес и экономичного в энергопотреблении. Коэрцитиметр содержит цельное ярмо, в цилиндрическое отверстие которого соосно установлены магнитные узлы, выполненные с возможностью автономного вращения. Узлы образованы постоянными магнитами в форме пластин, выполненных из высококоэрцитивного материала, и прилегающими к ним вкладышами, выполненными из низкокоэрцитивной стали в виде сегментных цилиндров. С противоположных сторон ярма для обеспечения автономного вращения магнитных узлов на стальных вкладышах закреплены рукоятки. Ярмо, содержащее шкалы отсчета углов поворота магнитов, устанавливается на контролируемое изделие. В нижней части ярма закреплен преобразователь магнитного потока, в частности он может быть установлен между ярмом и изделием. Магнитные узлы выполнены с возможностью замены. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к магнитным измерениям, в частности, к измерению коэрцитивной силы испытуемых участков изделий при неразрушающем магнитном контроле.
Известен коэрцитиметр, содержащий феррозонд - преобразователь магнитного потока, представляющий собой замкнутый сердечник в форме прямоугольной рамки, набранной из пластин трансформаторной стали, ярмо электромагнита, в среднюю часть которого встроен феррозонд, и пульт управления (Михеев М.Н., Неизвестнов Б. М. , Морозова В.М., Сурин Г.В. Коэрцитиметры с приставными электромагнитами. Дефектоскопия, 1969, 2, с. 131-133). На двух противоположных плечах сердечника феррозонда размещены соединенные последовательно обмотки возбуждения, питаемые переменным током. Поверх обмоток возбуждения намотана измерительная обмотка.
Электромагнит устанавливают на участок изделия, подлежащий контролю, включают и отключают намагничивающий ток. При этом на феррозонд будет действовать подмагничивающее поле, создаваемое потоком магнитной индукции, исходящим от неразмагниченного участка контролируемого изделия. В индикаторной цепи феррозонда возникнет электрический ток, величина и полярность которого определяются величиной и полярностью внешнего подмагничивающего поля. Размагничивание испытуемого участка изделия обеспечивают увеличением размагничивающего тока в обмотке электромагнита. При отсутствии подмагничивающего поля ток в индикаторной цепи феррозонда будет равен нулю, а соответствующая этому состоянию величина размагничивающего тока является мерой коэрцитивной силы изделия.
Общим для известного и заявленного коэрцитиметров является наличие в них ярма и преобразователя магнитного потока.
К недостаткам известного коэрцитиметра можно отнести большое потребление электроэнергии при намагничивании, недостаточную точность измерения, обусловленную значительной удаленностью преобразователя магнитного потока от изделия и недостаточной механической жесткостью магнитной цепи коэрцитиметра, поскольку ярмо разрезано для установки в него феррозонда.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному является переносной коэрцитиметр с приставным датчиком, в котором для намагничивания изделий используют два постоянных магнита - подвижный и неподвижный, установленные в неферромагнитной перемычке, которая разделяет сердечники постоянного электромагнита. На сердечниках ярма размещены катушки, в которые подается постепенно увеличивающийся размагничивающийся ток до тех пор, пока сигналы с преобразователей Холла не станут нулевыми. Преобразователи магнитного потока установлены в разрезах нижней части ярма (Бида Г.В., Бида В. Г. Коэрцитиметры с автономным питанием. Дефектоскопия, 1999, 6, с. 42 и 43, рис.6б).
Общим для известного и заявленного корэцитиметров является наличие в них ярма, постоянных магнитов, установленных в ярме, и преобразователя магнитного потока, установленного в нижней части ярма.
К недостаткам известного коэрцитиметра следует отнести наличие в схеме коэрцитиметра необходимых для размагничивания изделий катушек электромагнита, использование которых приводит к значительному энергопотреблению и увеличению веса прибора в целом. Кроме того, известный коэрцитиметр характеризуется недостаточно высокой точностью измерений, обусловленной установкой магнитов в неферромагнитной перемычке ярма.
Задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, заключается в создании коэрцитиметра, обеспечивающего высокую точность измерений, снижение энергопотрения и веса прибора.
Это достигается тем, что в коэрцитиметре, содержащем ярмо, постоянные магниты, установленные в ярме, и преобразователь магнитного потока, размещенный в нижней части ярма, постоянные магниты выполнены из высококоэрцитивного материала и имеют форму пластин, образующих совместно с прилегающими к их полюсам вкладышами из низкокоэрцитивной стали магнитные узлы, соосно установленные в цилиндрическом отверстии ярма с возможностью автономного вращения. Вкладыши магнитных узлов представляют собой сегментные цилиндры, а сами магнитные узлы снабжены рукоятками, закрепленными на вкладышах, и выполнены с возможностью замены. Преобразователь магнитного потока может быть установлен между ярмом и изделием.
Выполнение постоянных магнитов в виде пластин, образующих совместно с прилегающими к их полюсам сегментными цилиндрическими вкладышами магнитные узлы, позволяет встроить магниты в ярмо с минимальными зазорами, вследствие чего уменьшается сопротивление магнитному потоку и обеспечивается возможность автономного вращения магнитных узлов и их замены.
Использование автономно вращаемых магнитов позволяет управлять магнитным потоком в изделии, изменяя положение магнитов.
Выполнение постоянных магнитов из высококоэрцитивного материала в форме пластин, образование (компоновка) магнитных узлов из пластин магнитов и вкладышей из низкоэрцитивной стали, их установка с минимальным зазором в цилиндрическом отверстии цельного ярма приводит к уменьшению магнитного сопротивления цепи коэрцитиметра и способствует увеличению площади поперечного сечения контролируемых изделий при сохранении максимального значения индукции в режиме намагничивания.
Выполнение ярма цельным, расположение преобразователя для определения величины и полярности магнитного потока между ярмом и изделием также без нарушения цельности ярма обеспечивает жесткую конструкцию ярма и снижает влияние случайных воздушных зазоров между ярмом и изделием, что позволяет существенно повысить точность определения величины коэрцитивной силы.
Для пояснения сущности изобретения представлены графические материалы, где на фиг. 1 изображен общий вид (спереди) заявленного коэрцитиметра; на фиг.2 - коэрцитиметр, вид сбоку в разрезе.
Коэрцитиметр содержит цельное ярмо 1 (фиг.1), в цилиндрическое отверстие которого соосно установлены магнитные узлы 2, выполненные с возможностью автономного вращения. Узлы 2 образованы постоянными магнитами 3 в форме пластин, выполненными из высококоэрцитивного материала, и прилегающими к ним вкладышами 4, выполненными из низкокоэрцитивной стали в виде сегментных цилиндров. С противоположных сторон ярма 1 на стальных вкладышах 4 закреплены рукоятки 5 (фиг.2), обеспечивающие возможность автономного вращения магнитных узлов 2. Ярмо 1 содержит шкалы 6 отсчета углов поворота узлов 2 с размещенными в них магнитами 3, причем шкалы 6 проградуированы различно: одна - по часовой стрелке, вторая против часовой стрелки. При нулевом отсчете (α= 0), соответствующем положению магнитов 3 (фиг.1), полюса магнитов 3 в узлах 2 совпадают; в изделии создается максимальный намагничивающий поток. Вращение узлов 2 производится в направлении увеличения углов. Ярмо 1 устанавливается на контролируемое изделие 7, при этом в нижней части ярма 1 закреплен преобразователь 8 магнитного потока. Магнитные узлы 2 выполнены с возможностью замены.
Перед началом работы в ярме 1 коэрцитиметра положение магнитов 3, входящих в магнитные узлы 2, соответствует повороту на 90o от нулевого положения на шкалах 6, показанного на фиг.1.
Работа коэрцитиметра осуществляется следующим образом.
Ярмо 1 помещают на контролируемое изделие 7. Устанавливают оба узла 2 с магнитами 3 в нулевое вертикальное положение (α=0). С помощью рукоятки 5 поворачивают один из магнитных узлов 2 с магнитом 3 на угол, обеспечивающий линейность зависимости угла поворота второго магнита от коэрцитивной силы изделий. Затем поворачивают второй узел 2 с магнитом 3 до тех пор, пока преобразователь 8 не покажет отсутствие магнитного потока. Угол поворота второго узла будет соответствовать величине коэрцитивной силы изделия. По окончании измерений оба магнитных узла 2 поворачивают до горизонтального положения и коэрцитиметр снимают с изделия.
Таким образом, заявленный коэрцитиметр за счет использования предложенных конструктивных признаков позволил обеспечить повышение точности измерения коэрцитивной силы изделий, снизить энергопотребление прибора и его вес.
Claims (5)
1. Коэрцитиметр, содержащий ярмо, постоянные магниты, установленные в ярме, и преобразователь магнитного потока, установленный в нижней части ярма, отличающийся тем, что постоянные магниты выполнены из высококоэрцитивного материала и имеют форму пластин, образующих совместно с прилегающими к их полюсам вкладышами из низкокоэрцитивной стали магнитные узлы, соосно установленные в цилиндрическом отверстии цельного ярма с возможностью автономного вращения.
2. Коэрцитиметр по п. 1, отличающийся тем, что вкладыши магнитных узлов выполнены в виде сегментных цилиндров.
3. Коэрцитиметр по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что магнитные узлы выполнены с возможностью замены.
4. Коэрцитиметр по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что магнитные узлы снабжены рукоятками, закрепленными на вкладышах.
5. Коэрцитиметр по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что преобразователь магнитного потока установлен между ярмом и изделием.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001114260A RU2210786C2 (ru) | 2001-05-24 | 2001-05-24 | Коэрцитиметр на постоянных магнитах |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001114260A RU2210786C2 (ru) | 2001-05-24 | 2001-05-24 | Коэрцитиметр на постоянных магнитах |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2001114260A RU2001114260A (ru) | 2003-05-10 |
| RU2210786C2 true RU2210786C2 (ru) | 2003-08-20 |
Family
ID=29245497
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2001114260A RU2210786C2 (ru) | 2001-05-24 | 2001-05-24 | Коэрцитиметр на постоянных магнитах |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2210786C2 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2327180C2 (ru) * | 2006-10-02 | 2008-06-20 | Геннадий Яковлевич Безлюдько | Приставное устройство коэрцитиметра |
| DE112006001894B4 (de) * | 2005-07-27 | 2012-11-08 | Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu "Nordinkraft Sankt-Peterburg" | Elektromagnetischer akustischer Wandler |
| CN107607626A (zh) * | 2017-09-13 | 2018-01-19 | 中国石油天然气集团公司管材研究所 | 电磁超声换能器及用电磁超声换能器自动检测钢板的设备 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3490033A (en) * | 1968-03-11 | 1970-01-13 | Western Electric Co | Methods of and apparatus for measuring the coercive force of piece parts |
| SU1310706A1 (ru) * | 1985-05-07 | 1987-05-15 | Липецкий политехнический институт | Способ измерени одноосных напр жений в стальных издели х |
| WO1989010557A1 (fr) * | 1988-04-23 | 1989-11-02 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewand | Procede et appareil de mesure sans perturbations des proprietes magnetiques d'un objet |
-
2001
- 2001-05-24 RU RU2001114260A patent/RU2210786C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3490033A (en) * | 1968-03-11 | 1970-01-13 | Western Electric Co | Methods of and apparatus for measuring the coercive force of piece parts |
| SU1310706A1 (ru) * | 1985-05-07 | 1987-05-15 | Липецкий политехнический институт | Способ измерени одноосных напр жений в стальных издели х |
| WO1989010557A1 (fr) * | 1988-04-23 | 1989-11-02 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewand | Procede et appareil de mesure sans perturbations des proprietes magnetiques d'un objet |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| БИДА Г.В., БИДА В.Г. Коэрцитиметры с автономным питанием. Дефектоскопия, 1999 № 6, с. 36-44. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE112006001894B4 (de) * | 2005-07-27 | 2012-11-08 | Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu "Nordinkraft Sankt-Peterburg" | Elektromagnetischer akustischer Wandler |
| RU2327180C2 (ru) * | 2006-10-02 | 2008-06-20 | Геннадий Яковлевич Безлюдько | Приставное устройство коэрцитиметра |
| CN107607626A (zh) * | 2017-09-13 | 2018-01-19 | 中国石油天然气集团公司管材研究所 | 电磁超声换能器及用电磁超声换能器自动检测钢板的设备 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2883120T3 (es) | Dispositivo sensor, disposición de sensores, y método para medir una propiedad de un objeto | |
| KR100671630B1 (ko) | 자기 탐상 장치의 누설 자기 검출 센서 및 스트립의온라인 탐상 방법 | |
| JP2639264B2 (ja) | 鋼体の探傷装置 | |
| CN201859139U (zh) | 一种基于直流线圈励磁的储罐底板漏磁检测磁化器 | |
| CN109997038B (zh) | 磁性线状体的损伤评价方法及损伤评价装置 | |
| US11016060B2 (en) | Method and apparatus for evaluating damage to magnetic linear body | |
| US4056770A (en) | Dynamo electric machine permanent magnet flux test apparatus which simulates actual flux conditions of the motor | |
| JP3734822B1 (ja) | 非破壊検査方法 | |
| JPS6352345B2 (ru) | ||
| RU2210786C2 (ru) | Коэрцитиметр на постоянных магнитах | |
| JPH0335624B2 (ru) | ||
| RU108626U1 (ru) | Устройство для локального измерения ферромагнитной фазы материалов | |
| Lijian et al. | Sensor development and application on the oil-gas pipeline magnetic flux leakage detection | |
| JPH09304345A (ja) | 磁気ヘッド装置 | |
| JPH09304346A (ja) | 磁気ヘッド装置 | |
| JPS61161659U (ru) | ||
| RU2492459C1 (ru) | Магнитоупругий датчик для определения механических напряжений в ферромагнитных материалах | |
| RU2746040C1 (ru) | Устройство для тестирования магнитной силы полюсных элементов магнитных аппаратов и приборов | |
| ATE415634T1 (de) | Ferraris-sensor | |
| RU117636U1 (ru) | Устройство для определения механических напряжений | |
| EP0595915B1 (en) | Method and device for measuring the distance between two mutually opposing surfaces by means of the reluctance method | |
| RU68700U1 (ru) | Накладной электромагнитный преобразователь | |
| SU1010537A1 (ru) | Накладной электромагнитный преобразователь | |
| SU1295323A1 (ru) | Преобразователь дл контрол физико-механических параметров металлических изделий | |
| RU111686U1 (ru) | Датчик коэрцитиметра |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20070525 |