SU711459A1 - Method of ferroprobe inspection - Google Patents

Method of ferroprobe inspection Download PDF

Info

Publication number
SU711459A1
SU711459A1 SU782637733A SU2637733A SU711459A1 SU 711459 A1 SU711459 A1 SU 711459A1 SU 782637733 A SU782637733 A SU 782637733A SU 2637733 A SU2637733 A SU 2637733A SU 711459 A1 SU711459 A1 SU 711459A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
harmonic
converter
signal
measuring windings
control
Prior art date
Application number
SU782637733A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Анатолий Изяславович Грейсер
Владимир Константинович Колыхалов
Original Assignee
Всесоюзный Проектно-Конструкторский Технологический Институт Атомного Машиностроения И Котлостроения
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 Всесоюзный Проектно-Конструкторский Технологический Институт Атомного Машиностроения И Котлостроения filed Critical Всесоюзный Проектно-Конструкторский Технологический Институт Атомного Машиностроения И Котлостроения
Priority to SU782637733A priority Critical patent/SU711459A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU711459A1 publication Critical patent/SU711459A1/en

Links

Landscapes

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

Description

(54) СПОСОБ ФЕРРОЗОИДОВОГО КОНТРОЛЯ(54) METHOD OF FERROSODIDE CONTROL

1one

ИзоЬретеиие касаетс  неразрушающего кбнтрол  качества изделий и может быть использовано в энергет№геском машиностроении при дефектоскопии различных изделий, например сварных швов газоплотных панелей.The invention relates to the non-destructive quality of products and can be used in power engineering when testing for various products, such as welds of gas-tight panels.

Известен способ феррозондового контрол , состо ший в том, что контролируемое изделие намагничивают переменным низкочастотным полем, феррозогщовый датчик возбуждают непрерывными высокочастотными колебани ми и выдел ют из сигнала информации, снимаемого с Измерительных Обмоток датчика, вторую гармонику тока возбуждени , из которой выдел ют нечетные гармоники частоты намагничивающего пол , по амплитуде которых суд т о наличии или отсутствии дефекта 1 .The known method of flux-gate control is that the product under test is magnetized with a variable low-frequency field, the ferrosog sensor is excited with continuous high-frequency oscillations and is separated from the information signal removed from the Measuring Windings of the sensor, the second harmonic of the excitation current, from which odd harmonics of frequency are extracted magnetizing field, the amplitude of which is judged on the presence or absence of a defect 1.

Известный способ имеет низкую чувствительность при намагничивании издели  посто нным полем, при вы влении дефектов малых размеров .The known method has a low sensitivity when a product is magnetized by a constant field, when small defects are detected.

Наиболее близким к изобретению по .технической сущности и достигаемому результату  вл етс  способ феррозондового контрол , заключающийс  в том, что феррозондовый преобразователь возбуждают током высокой частоты и выдел ют вторую гармонику тока возбуждени  Из сигнала, снимаемого с измерительных обмоток преобразовател  2.The closest to the invention in terms of its technical nature and the achieved result is the method of fluxgate control, which means that the fluxgate converter is excited by a high frequency current and the second harmonic of the excitation current is extracted from the signal taken from the measuring windings of the converter 2.

Однако известный способ имеет недостаточное качество контрол  из-за невысокой чувствительности к слабым пол м рассе ни  и селективности контрол . Это объ сн етс  тем, что при наличии слабых полей рассе ни  от небольших по размерам дефектов амплитуда вюрой гармоники, линейно завис ща  от величины пол  рассе ни , может быть сравнима по величине с собственными шумами преобразовател  И аппаратуры обработки сигнала.However, the known method has insufficient control quality due to low sensitivity to weak scattering fields and control selectivity. This is due to the fact that, in the presence of weak fields scattered from small defects, the amplitude of the harmonic pitch, which depends linearly on the magnitude of the scattering field, can be comparable in magnitude with the signal noise of the converter AND signal processing equipment.

5five

Цель Изобретени  - повьпиение качества контрол .The purpose of the Invention is the quality control.

Это достигаетс  тем, что выделенную вторую гармонику дополнительно подают на обмотку Возбуждени  преобразовател  и выдел ют из сигнала измерительных обмоток кратные гармоники , по которым суд т о наличии дефекта.This is achieved by the fact that the selected second harmonic is additionally supplied to the Excitation winding of the converter and multiple harmonics are extracted from the signal of the measuring windings, which are used to judge the presence of a defect.

На чертеже пpeдcтaвлeF a структурна  схема .устройства дл  реализации способа. 3 . ,. 7 Устройство содержит высо1 очастотн1 1Й генератор 1, соединённый с возбуждающей обмоткой феррозондового преобразовател  2, измерительные обмотки которого соединены со входами избирательных усилителей 3-6 соответственно первой, второй, третьей и четвертой гармоник тока возбуждени . К измерительным обмоткам подключен также избирательный усилитель 7 второй гармоники тока возбуждени , выход которого соединен с возбуждающей обмоткой феррозондового преобразовател  2. Способ феррозондового контрол  реализуетс  следующим образом. На возбуждающую обмотку феррозондового преобразовател  2 подаетс  ток возбуждени  от генератора 1. Преобразователь 2 сканирует поверхность намагниченного контролируемого издели . При зтом на измерительных обмотках преобразовател  2 по вл етс  высокочастотный сигнал, модулированный внещним магнитным полем, который подаетс  на входы избирательных усилителей 3-7. Втора  гармоника, выдел ема  усилителем с его выхода дополнительно подаетс  на обмот ку возбумсдени  феррозондового преобразовател . Таким образом, на возбуждающую обмот ку подаетс  сумма двух, сигналов: сигнала генератора 1 (перва  гармоника) с посто нной амплитудой и сигнала с избирательного усилител  7 (втора  гармоника), модулировашюго внешним магнитным полем. По величине сигнаIn the drawing, preface is a block diagram of the device for implementing the method. 3 , 7 The device contains a high frequency 1 1 generator 1 connected to the excitation winding of the fluxgate transducer 2, the measuring windings of which are connected to the inputs of the selective amplifiers 3-6, respectively, of the first, second, third, and fourth harmonics of the excitation current. A selective amplifier 7 of a second harmonic of the excitation current is also connected to the measuring windings, the output of which is connected to the excitation winding of the fluxgate transducer 2. The fluxgate control method is implemented as follows. The excitation current from the generator 1 is supplied to the excitation winding of the flux-gate converter 2. The converter 2 scans the surface of the magnetized test piece. With this, a high-frequency signal, modulated by an external magnetic field, appears on the measuring windings of converter 2 and is fed to the inputs of selective amplifiers 3-7. The second harmonic extracted by the amplifier from its output is additionally fed to the winding of the fluxgate transducer. Thus, the sum of two signals is applied to the exciting winding: a generator 1 signal (first harmonic) with a constant amplitude and a signal from a selective amplifier 7 (second harmonic) modulated by an external magnetic field. Largest signal

1 TO

Claims (2)

4 лов на выходе одного, нескольких или всех избирательных усилителей 3-6 суд т о наличии дефектов. Контроль может выполн тьс  при намагничивании как посто нным, так и переменным магнитным полем. При наличии обратной св зи по. второй гармонике сигнал на измерительных обмотках феррозондового преобразовател  2 нелинейно зависит от величины внещнего измер емого пол , повыщаетс  чувствительность и, соответственно, качество контрол . Формула изобретени  Способ феррозондового контрол , заключающийс  в том, что феррозондовый преобразователь возбуждают током высокой частоты и выдел ют вторую гармонику тока возбуждени  из сигнала, снимаемого с измерительных обмоток преобразовател , отличающийс  тем, что, с целью повыщени  качества контрол , вьщеленную вторую гармонику дополнительно подают на обмотку возбуждени  преобразовател  и вьщел ют из сигнала измерительных обмоток кратные гармоники, по которым суд т о наличии дефекта. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 515985, кл. G 01 N 27/82, 1974. 4 catches at the output of one, several or all election amplifiers 3-6 are judged on the presence of defects. The control can be carried out with magnetization in both a constant and alternating magnetic field. If there is feedback on. to the second harmonic, the signal on the measuring windings of the fluxgate transducer 2 depends nonlinearly on the size of the external measured field, the sensitivity and, accordingly, the quality of the control increases. Claims of the flux-gate control method, in which the flux-gate converter is excited by a high-frequency current and the second harmonic of the excitation current is separated from the signal removed from the measuring windings of the converter, characterized in that the second harmonic is additionally fed to The exciter winding of the converter and the multiples of the harmonics from the signal of the measuring windings are selected by which the presence of a defect is judged. Sources of information taken into account during the examination 1. USSR author's certificate No. 515985, cl. G 01 N 27/82, 1974. 2.Авторское свидетельство СССР № 195693, кл. G OIN 27/86, 1966 (прототип).2. USSR author's certificate number 195693, cl. G OIN 27/86, 1966 (prototype).
SU782637733A 1978-07-04 1978-07-04 Method of ferroprobe inspection SU711459A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782637733A SU711459A1 (en) 1978-07-04 1978-07-04 Method of ferroprobe inspection

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782637733A SU711459A1 (en) 1978-07-04 1978-07-04 Method of ferroprobe inspection

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU711459A1 true SU711459A1 (en) 1980-01-25

Family

ID=20774043

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782637733A SU711459A1 (en) 1978-07-04 1978-07-04 Method of ferroprobe inspection

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU711459A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2258837A (en) Electrical testing
SU711459A1 (en) Method of ferroprobe inspection
JPH0545184B2 (en)
SU905765A1 (en) Method of two frequency electromagnetic checking of ferromagnetic articles
SU896533A2 (en) Two-channel flaw detector
SU1508138A1 (en) Ferroprobe fault detector
SU781689A1 (en) Ferroprobe defectoscope
SU894545A1 (en) Electromagnetic structuroscope
JPS625652Y2 (en)
SU515985A2 (en) Fluxgate flaw detector
SU717643A1 (en) Device for non-destructive electromagnetic inspection of articles
SU1128153A1 (en) Device for non-destructive checking of ferromagnetic object mechanical properties
SU842555A1 (en) Device for magnetic-noise inspection of ferromagnetic materials
SU1068800A1 (en) Two-frequency flaw detector (its versions)
SU868541A1 (en) Ferroprobe flaw detector
SU1229673A1 (en) Apparatus for electromagnetic testing
SU1599757A1 (en) Method and apparatus for non-destructive inspection by means of higher harmonics
SU983526A1 (en) Electromagnetic structurescope
SU901959A1 (en) Device for measuring ferromagnetic material static magnetic characteristics
SU364891A1 (en) EYUZNA I
SU1337757A1 (en) Device for measuring mechanical properties of ferromagnetic articles
SU1221579A1 (en) Magnetic-field flaw detector
SU785731A1 (en) Eddy-current structurescope with calibrator
SU1642362A1 (en) Device for comprehensive non-destructive testing of ferromagnetic items
SU832442A1 (en) Eddy-current method of inspection of undersurface flaws of non-ferromagnetic materials