SU371413A1 - Электромагнитный фазовый способ контроля - Google Patents

Электромагнитный фазовый способ контроля

Info

Publication number
SU371413A1
SU371413A1 SU1701849A SU1701849A SU371413A1 SU 371413 A1 SU371413 A1 SU 371413A1 SU 1701849 A SU1701849 A SU 1701849A SU 1701849 A SU1701849 A SU 1701849A SU 371413 A1 SU371413 A1 SU 371413A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
thickness
coatings
sensor
current
frequency
Prior art date
Application number
SU1701849A
Other languages
English (en)
Inventor
В. Г. Пахомов Б. Д. Попович Новосибирский авиационный завод В. П. Чкалова А. Л. Рубин
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 filed Critical
Priority to SU1701849A priority Critical patent/SU371413A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU371413A1 publication Critical patent/SU371413A1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано дл  измерени  толщины немагнитных покрытий на ферромагнитной основе и дл  неразрушающего контрол  немагнитных покрытий.
Известный электромагнитный фазовый способ контрол  толщины немагнитных покрытий на ферромагнитной основе заключаетс  в том, что в контролируемом изделии с помощью накладного токовихревого датчика, питающегос  переменным током, возбуждают вихревые токи и но фазе вносимого напр жени  суд т о толщиие покрыти . Этот способ обеспечивает локальный контроль толщины покрытий с отстройкой от вли ни  небольщих изменений зазора и перекосов датчика иа результаты измерений и, таким образом, позвол ет измер ть толщину покрытий практически на любых детал х, включа  и малогабаритные сложной конфигурации. Однако поскольку в общем случае градуировочные зависимости дл  оценки толщины покрытий по фазе вносимого напр жени  нелинейны и дл  их определени  необходимо располагать достаточно больщим количеством эталонных образцов с различной толщиной каждого покрыти  создает дополнительные неудобства и снижает точность измерени  толщины покрытий. Кроме того, нелииейна  зависимость анализируемого сигнала от толщины контролируемого покрыти  требует применени  в устройствах с цифровой индикацией, реализирующих этот способ, функциональных нелинейных иреобразователей , что вносит дополнительную погрещность .
По предлагаемому способу частоту питающего датчик тока выбирают так, чтобы удвоенное произведение максимальной толщины
покрыти  на эффективный диаметр датчика не превышало квадрата глубины проникновени  плоской электромагнитной волны. Кроме того, с целью .безэталонного измерени  толщины различных покрытий, частоту тока выбирают обратно пропорциональной величине электропроводности материалов этих покрытий .
Способ заключаетс  в следующем. Сигнал генератора подаетс  на возбуждающие обмотки датчика, включенные последовательно согласно, и через фазовращатель и усилитель - на один из входов фазометра, на второй вход которого через соответствующий усилитель подаетс  сигнал, снимаемый с измерительных обмоток датчика, включенных последовательно встречно. Подбором числа витков измерительных обмоток обеспечивают компенсацию выходного напр жени  датчика в воздухе. Таким образом, при установке датчика на контролируемое изделие результирующеё выходное напр жение совпадает с напр жением , вносимым в измерительную обмотку датчика.
При контроле толщины покрытий частоту тока выбирают так, чтобы удвоенное произведение максимально толщины покрыти  на эффективный диаметр датчика не привышало квадрата глубины проникновени  плоской электромагнитной волны. С учетом того, что квадрат глубины проникновени  илоской электромагнитной волны обратно пропорционален магнитной проницаемости вакуума, электропроводности покрыти  и частоте тока, питающего датчик, при контроле толщины, например, кадмиевых цинковых, медных и серебр ных покрытий от О до 50 мк частоту тока выбирают равными 74,9 кгц, 60,5 кгц, 16,1 кец. При таком выборе частот фаза вносимого напр жени  пр мо пропорциональна толщине покрыти .
Дл  определени  коэффициента пропорциональности одинакового дл  всех четырех перечисленных Быще покрытий может быть использована фольга из алюминиевого сплава.
Предмет.изобретени 

Claims (2)

1. Электромагнитный фазовый способ контрол  толщины немагнитных провод щих покрытий на ферромагнитной основе, заключающийс  в том, что в контролируемом изделии ири помощи накладного токовихревого
датчика возбуждают вихревые токи и по фазе вносимого напр жени  суд т о толщине покрыти , отличающийс  тем, что, с целью повыщени  точности измерений, частоту питающего датчик тока выбирают так, чтобы удвоенное произведение максимальной толщины
покрыти  на эффективный диаметр датчика
не превышало квадрата глубииы ироникновени  плоской электромагнитной волны.
2. Способ по п. 1, отличающийс  тем, что, с
целью безэталонного измерени  толщины различных покрытий, частоту тока выбирают обратно пропорциональной величине электропроводности материалов этих покрытий.
SU1701849A 1971-09-16 1971-09-16 Электромагнитный фазовый способ контроля SU371413A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1701849A SU371413A1 (ru) 1971-09-16 1971-09-16 Электромагнитный фазовый способ контроля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1701849A SU371413A1 (ru) 1971-09-16 1971-09-16 Электромагнитный фазовый способ контроля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU371413A1 true SU371413A1 (ru) 1973-02-22

Family

ID=20489273

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1701849A SU371413A1 (ru) 1971-09-16 1971-09-16 Электромагнитный фазовый способ контроля

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU371413A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3371272A (en) Electromagnetic sensing probe structure and system for gaging proximity of metals and the like utilizing a linear variable differential transformer
US3609530A (en) Magnetic leakage field flaw detector with compensation for variation in spacing between magnetizer and test piece
US3783370A (en) Method and circuit for compensating barkhausen signal measurements in magnetic materials having a variable geometry
KR860003492A (ko) 도전지지물에 퇴적된 얇은 금속막의 두께 측정 방법 및 장치
NO152271B (no) Fremgangsmaate og anordning for avstandsmaaling
US4769599A (en) Magnetometer with magnetostrictive member of stress variable magnetic permeability
JPH08273952A (ja) 平面電流検出器
ATE37088T1 (de) Messvorrichtung zur kontaktlosen messung von grossen dicken metallischer stoffe oberhalb der curie-temperatur.
US3260932A (en) Magnet-field measuring device with a galvanomagnetic resistance probe
US3621382A (en) Anistropic thin ferromagnetic film magnetometer
US2587156A (en) Electric field strength measurement
SU371413A1 (ru) Электромагнитный фазовый способ контроля
US2162710A (en) Apparatus and method for detecting defects in metallic objects
US3397358A (en) Rotating coil magnetometer with means to compensate for variations in rotational speed
US2987671A (en) Electric current generator
Gledhill et al. A new method for measurement of the high field conductance of electrolytes (The Wien effect)
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
US3323364A (en) Means for rejecting quadrature voltage signals in a flow meter
JPS63139202A (ja) 電磁誘導形肉厚測定方法および測定装置
RU2647180C1 (ru) Устройство для измерения толщины покрытий
SU1383195A1 (ru) Способ измерени толщины слоев многослойных изделий
US3379969A (en) Magnetic bridge means for detecting the electrical properties of substances
SU423068A1 (ru)
Tompkins et al. New magnetic core loss comparator
SU1083140A1 (ru) Способ бесконтактного измерени электропроводности цилиндрических провод щих немагнитных образцов