RU2811843C2 - Способ вихретокового контроля однородности поверхностного слоя деталей подшипников - Google Patents
Способ вихретокового контроля однородности поверхностного слоя деталей подшипников Download PDFInfo
- Publication number
- RU2811843C2 RU2811843C2 RU2022113954A RU2022113954A RU2811843C2 RU 2811843 C2 RU2811843 C2 RU 2811843C2 RU 2022113954 A RU2022113954 A RU 2022113954A RU 2022113954 A RU2022113954 A RU 2022113954A RU 2811843 C2 RU2811843 C2 RU 2811843C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- average
- gap
- values
- vector
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 title claims abstract description 10
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000013068 control sample Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 230000007547 defect Effects 0.000 abstract description 4
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000002547 anomalous effect Effects 0.000 description 2
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано в приборах и автоматах вихретокового контроля шлифованных поверхностей деталей подшипников. В способе предварительно сканируют контрольный образец с различными зазорами между контролируемой поверхностью и чувствительным элементом датчика. Результаты каждого сканирования контрольного образца сохраняют в векторной форме. По сохраненным сигналам вычисляют среднее и среднее квадратическое значение сигнала, затем для каждого зазора вычисляют поправочные коэффициенты как отношения средних квадратических значений сигнала при номинальном и иных значениях зазора. Определяют функциональную зависимость поправочных коэффициентов от среднего значения сигнала при различных зазорах. Сканируют контролируемое изделие с формированием вектора значений сигнала, вычислением среднего значения сигнала и умножением вектора на значение функции, соответствующее этому среднему значению. Оценку неоднородности поверхностного слоя осуществляют по переменной составляющей сигнала. Технический результат - повышение достоверности выявления дефектов поверхностей деталей подшипников. 1 ил.
Description
Способ относится к средствам неразрушающего контроля и может быть использован в подшипниковой промышленности и на предприятиях по ремонту подшипников. Способ направлен на повышение стабильности работы средств автоматического вихретокового контроля, применяемых в поточных линиях.
Известен способ отстройки от зазора при вихретоковом контроле (а.с. 1580244), состоящий в том, что, изменяя зазор, настраивают с помощью включенного последовательно с датчиком резистора соотношение активной и реактивной составляющей сопротивления преобразователя так, чтобы влияние изменений зазора было минимальным, а в качестве информативного параметра используют амплитуду напряжения преобразователя.
Известен способ (прототип) вихретокового контроля (а.с. 1573415), состоящий в том, что для преобразователя, включенного в контур автогенератора, предварительно по контрольным образцам определяют влияние мешающего фактора - зазора - на резонансную частоту и амплитуду напряжения преобразователя. Уменьшают действие влияющего фактора тем, что о контролируемом параметре изделия судят по соотношению приращений резонансной частоты и напряжения на преобразователе относительно нулевого зазора.
Общий недостаток указанных способов и техническая проблема при их использовании состоит в том, что подавление эффекта, вызванного изменением зазора, может приводить к пропуску дефектов, связанных с локальными изменениями структуры поверхностного слоя металла, характерных для деталей подшипников.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение достоверности вихретокового контроля деталей подшипников.
Сущность изобретения состоит в том, что для преобразователя, включенного в контур автогенератора, предварительно по контрольному образцу определяют характеристики сигнала при номинальном зазоре и нескольких иных зазорах, затем используют полученные характеристики для корректирования сигналов преобразователя при контроле изделий. Для этого результаты каждого сканирования контрольного образца сохраняют в векторной форме. По сохраненным сигналам вычисляют среднее и среднее квадратическое значение сигнала, затем для каждого зазора вычисляют поправочные коэффициенты как отношения средних квадратических значений сигнала при номинальном и иных значениях зазора. Путем аппроксимации определяют функциональную зависимость поправочных коэффициентов от среднего значения сигнала при различных зазорах. Сканируя изделие, формируют вектор значений сигнала, вычисляют среднее значение сигнала и умножают вектор на значение функции, соответствующее этому среднему значению, выделяют переменную составляющую скорректированного сигнала и по ней судят о неоднородности поверхностного слоя.
Эффект от применения способа возникает при его использовании в автоматизированных средствах вихретокового контроля деталей подшипников в виде повышения достоверности результатов контроля за счет уменьшения зависимости чувствительности к дефектам от величины зазора.
Сравнение признаков заявленного решения с признаками аналога и прототипа свидетельствует о его соответствии критерию «новизна».
Существенные признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи.
Предшествующее контролю изделий сканирование контрольного образца с сохранением сигналов преобразователя в векторной форме, вычислением и аппроксимацией поправочных коэффициентов и далее с определением функциональной зависимости поправочных коэффициентов от среднего значения сигнала выявляет зависимость сигналов преобразователя от зазора.
Сканирование контролируемого изделия с формированием вектора значений сигнала, вычислением среднего значения сигнала и умножением вектора на значение функции, соответствующее этому среднему значению, позволяет корректировать значения сигнала преобразователя в зависимости от зазора, повышая достоверность результатов контроля.
Оценка неоднородности поверхностного слоя по переменной составляющей сигнала, включая, например амплитудно-частотную фильтрацию, позволяет выявлять аномальные участки поверхностного слоя, т.е. дефекты.
Техническим результатом заявленного способа является повышение достоверности контроля неоднородности поверхностного слоя деталей подшипников.
В простейшем случае для реализации способа достаточно предварительно провести анализ сигналов вихретокового датчика при двух значениях зазоров, включая номинальный зазор. На фигуре показан реальный график сигналов за два оборота изделия. Первый оборот - номинальный зазор 0,2 мм, отсчеты сигнала вихретокового датчика 1…2500. Второй оборот - увеличенный зазор 0,3 мм, отсчеты сигнала 2501-5000. По графикам сигнала вычисляют среднее и среднеквадратическое значение сигнала для каждого зазора. Увеличение зазора на втором обороте с 0,2 мм до 0,3 мм вызывает увеличение среднего значения сигнала с 101,1 до 104,0 единиц. Одновременно среднее квадратическое отклонение (СКО) уменьшается с 3,06 до 2,54 единицы. Для номинального зазора поправочный коэффициент равен единице. Поправочный коэффициент для зазора 0,3 мм равен отношению среднеквадратических значений сигнала от той же поверхности и составит 3,06 / 2,54=1,2. Для нахождения поправочных коэффициентов в указанном диапазоне зазоров принимаем линейную зависимость поправочного коэффициента от среднего значения сигнала и по известным правилам определяем уравнение прямой, проходящей через две точки с координатами M1(101,1; 1) и М2(104,0;1,2):
k=0,07*А-6,08,
где k - поправочный коэффициент;
А - среднее значение сигнала.
Затем сканируют контролируемое изделие и сохраняют вектор значений сигнала, вычисляют среднее значение сигнала, по среднему значению вычисляют поправочный коэффициент и умножают вектор на поправочный коэффициент. Полученный результат используется для анализа результатов сканирования.
Для повышения точности определения зависимости поправочного коэффициента от среднего значения сигнала возможно сохранение и последующее вычисление среднего значения и СКО для большего числа зазоров различной величины. В этом случае функциональную зависимость поправочного коэффициента от среднего значения сигнала определяют применением линейной или полиноминальной регрессии с использованием широко известных правил или компьютерных программ.
Переменную составляющую сигнала в нужном спектре частот выделяют, например, с применением широко известных преобразований Фурье.
О неоднородности поверхностного слоя судят, например, по сканограммам - графикам сигналов и разверткам сканируемых поверхностей, на которых яркостью или цветом отображаются области с аномальными свойствами.
Пример сканограмм содержится в статье «Совершенствование метрологического обеспечения вихретокового неразрушающего контроля в производстве подшипников», журнал «Законодательная и прикладная метрология», №5, 2021 г. Копия статьи прилагается.
Claims (1)
- Способ вихретокового контроля однородности поверхностного слоя деталей подшипников, состоящий в том, что для преобразователя, включенного в контур автогенератора, предварительно по контрольному образцу определяют характеристики сигнала при нескольких различных зазорах и затем используют полученные характеристики для корректирования сигналов преобразователя при контроле изделий, отличающийся тем, что для каждого сканирования контрольного образца сохраняют сигналы преобразователя в векторной форме и по ним вычисляют среднее и среднее квадратическое значение сигнала, затем для каждого зазора вычисляют поправочные коэффициенты как отношения средних квадратических значений сигнала при номинальном и иных значениях зазора, путем аппроксимации определяют функциональную зависимость поправочных коэффициентов от среднего значения сигнала, сканируют контролируемое изделие и формируют вектор значений сигнала, вычисляют среднее значение сигнала и умножают вектор на значение функции, соответствующее этому среднему значению, выделяют переменную составляющую скорректированного сигнала и по ней судят о неоднородности поверхностного слоя.
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2022113954A RU2022113954A (ru) | 2023-11-24 |
RU2811843C2 true RU2811843C2 (ru) | 2024-01-18 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2234079C2 (ru) * | 2002-09-12 | 2004-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Технология" | Способ и устройство определения остаточного ресурса тонкостенных оболочек из резервуарных и трубных сталей |
CN103323522B (zh) * | 2012-03-22 | 2016-12-07 | 奥林巴斯Ndt公司 | 涡流系统和使用该涡流系统的物体测试方法 |
RU2651628C1 (ru) * | 2016-11-07 | 2018-04-23 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления сложными системами Российской академии наук (ИПУСС РАН) | Способ измерения с заданной точностью радиальных зазоров между торцами лопаток рабочего колеса и статорной оболочкой турбомашины при дискретном поступлении информации с датчика |
RU2695327C1 (ru) * | 2017-12-21 | 2019-07-23 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) | Способ контроля толщины изделия из стали |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2234079C2 (ru) * | 2002-09-12 | 2004-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Технология" | Способ и устройство определения остаточного ресурса тонкостенных оболочек из резервуарных и трубных сталей |
CN103323522B (zh) * | 2012-03-22 | 2016-12-07 | 奥林巴斯Ndt公司 | 涡流系统和使用该涡流系统的物体测试方法 |
RU2651628C1 (ru) * | 2016-11-07 | 2018-04-23 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления сложными системами Российской академии наук (ИПУСС РАН) | Способ измерения с заданной точностью радиальных зазоров между торцами лопаток рабочего колеса и статорной оболочкой турбомашины при дискретном поступлении информации с датчика |
RU2695327C1 (ru) * | 2017-12-21 | 2019-07-23 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) | Способ контроля толщины изделия из стали |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5483268B2 (ja) | 表面特性検査方法 | |
US20100052667A1 (en) | Electromagnetic induction type inspection device and method | |
CN105509630A (zh) | 一种不均匀电导率导电材料覆盖层厚度的测量装置及方法 | |
RU2811843C2 (ru) | Способ вихретокового контроля однородности поверхностного слоя деталей подшипников | |
CN114594118A (zh) | 基于微束x射线荧光的铝合金组织显微偏析定量表征方法 | |
JP2008256699A (ja) | 渦電流検査システムにおける長手方向欠陥のための方法及びアルゴリズム | |
CN111122085B (zh) | 一种基于功率分布特性的结构装配质量的评价方法 | |
JP6949675B2 (ja) | 処理装置、検査装置および処理方法 | |
KR102114103B1 (ko) | 산화물 반도체 박막 검사장치 및 산화물 반도체 박막 검사방법 | |
CN106644050B (zh) | 在频谱质量好的情况下测量物体的振动基频的方法 | |
RU2758272C1 (ru) | Способ поверки устройства измерения контактной разности потенциалов металлических деталей авиационной техники | |
EP2228640A1 (en) | Method for determining the moisture content of wood | |
JPH0628690Y2 (ja) | 金属板の欠陥検出装置 | |
CN109187597B (zh) | 一种x射线数字成像缺陷尺寸测量方法 | |
CN115219584B (zh) | 一种铁磁性材料的金属磁记忆监测与评价方法 | |
Dvořák et al. | Optimization of the determination of the ultrasonic pulse velocity in concrete using spectral noise analysis | |
JP2020148589A (ja) | 計量装置 | |
US11585858B2 (en) | Method and device for reducing incorrect measurements during the determination of electrical parameters of electrical components | |
JP2967969B2 (ja) | ギアの噛合せ検査方法 | |
CN111272060B (zh) | 基于单对电极电容成像检测技术的非导电材料开口缺陷宽度方向尺寸量化方法 | |
RU2022113954A (ru) | Способ вихретокового контроля однородности поверхностного слоя деталей подшипников | |
JPH0129062B2 (ru) | ||
SU1320776A1 (ru) | Способ отбраковки потенциально ненадежных непроволочных резисторов | |
CN117647581A (zh) | 一种基于数字化制造的金属包装无损感知方法及系统 | |
RU2610825C1 (ru) | Управляемый аттенюатор ультразвукового дефектоскопа |