SU746278A1 - Method and apparatus for non-destructive testing - Google Patents

Method and apparatus for non-destructive testing Download PDF

Info

Publication number
SU746278A1
SU746278A1 SU782601147A SU2601147A SU746278A1 SU 746278 A1 SU746278 A1 SU 746278A1 SU 782601147 A SU782601147 A SU 782601147A SU 2601147 A SU2601147 A SU 2601147A SU 746278 A1 SU746278 A1 SU 746278A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
current
control
destructive testing
measuring
current leads
Prior art date
Application number
SU782601147A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Игоревич Рогачев
Лев Исаакович Трахтенберг
Петр Николаевич Шкатов
Original Assignee
Научно-производственное объединение "ЭНЕРГИЯ"
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 Научно-производственное объединение "ЭНЕРГИЯ" filed Critical Научно-производственное объединение "ЭНЕРГИЯ"
Priority to SU782601147A priority Critical patent/SU746278A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU746278A1 publication Critical patent/SU746278A1/en

Links

Description

Изобретение относится к способам неразрушающего контроля и может быть использовано для дефектоскопии электропроводных объектов, преимущественно для выявления дефектов, появляющихся в процессе эксплуатации.The invention relates to non-destructive testing methods and can be used for flaw detection of electrically conductive objects, mainly for detecting defects that appear during operation.

Известен способ неразрушающего контроля, заключающийся в том, что через изделие вдоль его оси пропускают ток, измеряют в зоне контроля магнитное поле рассеяния и по его величине судят о качестве изделия ill. 'A known method of non-destructive testing is that a current is passed through the product along its axis, the scattering magnetic field is measured in the control zone, and the quality of the product is judged by its value ill. ''

Недостаток этого способа заключается В том,’ что он обеспечивает выявление дефектов только в ферромагнитных объектах контроля.The disadvantage of this method is that it ensures the detection of defects only in ferromagnetic objects of control.

Наиболее близким по технический сущности к изобретению является способ неразрушающего контроля электропроводных объектов, заклю . чающийся в том, что через объект контроля пропускают переменный ток, располагают над объектом контроля блок измерительных катуше. индуктивности и по величине напряжения на их выводах судят о контролируемых параметрах (2).The closest in technical essence to the invention is a method of non-destructive testing of electrically conductive objects. In this case, an alternating current is passed through the control object, a block of measuring coils is placed above the control object. inductances and the magnitude of the voltage at their terminals judge the controlled parameters (2).

Устройство для осуществления способа содержит генератор переменного тока и два токоввода, соединенных с его выходом, установленных на объекте контроля, и последовательно соединенные блок измерительных катушек индуктивности, блок обработки сигнала и выходной блок (2),A device for implementing the method comprises an alternating current generator and two current leads connected to its output installed on the monitoring object, and a unit of measuring inductance coils, a signal processing unit and an output unit (2), connected in series

Недостаток этого способа заключается в низкой точности и надежности контроля, что обусловлено малыми приращениями напряжения на измерительных катушках в зоне дефекта по сравнению с имеющимся на них напряжением в исходном состоянии.The disadvantage of this method is the low accuracy and reliability of the control, which is due to small increments of the voltage on the measuring coils in the defect zone compared with the voltage on them in the initial state.

Применение дифференциальных измеритель ных систем не решает поставленной задачи, так как магнитное поле в зоне контроля весь ма неоднородно.The use of differential measuring systems does not solve the posed problem, since the magnetic field in the control zone is completely inhomogeneous.

Целью изобретения является повышение точности контроля.The aim of the invention is to improve the accuracy of control.

Поставленная Цель достигается тем, что через объект контроля пропускают дополнительный переменный ток, устанавливают его амплитуду и фазу такими, чтобы напряжение на выводах блока измерительных катушек индуктивности при отсутствии дефектов вThis goal is achieved by the fact that an additional alternating current is passed through the control object, its amplitude and phase are set such that the voltage at the terminals of the block of measuring inductors in the absence of defects in

Α· 7’Α · 7 ’

........ pa......... pa.

......зоне контроля было минимальным, и проводят контроль изделия....... the control zone was minimal, and the product was inspected.

Устройство, реализующее указанный способ контроля, снабжено двумя дополнительными токовводами, устанавливаемыми на контролируемом объекте, и регуляторами фазы и амплитуды, через которые дополнительные токовводы соединены с выходом генератоНа чертеже изображено устройство реализующее предлагаемый способ.A device that implements the specified control method is equipped with two additional current leads installed on the controlled object, and phase and amplitude regulators through which additional current leads are connected to the generator output. The drawing shows a device that implements the proposed method.

Устройство содержит генератор 1 переменного тока, разделительный трансформатор 2, две пары токовводов 3 и 4, систему 5 измерительных катушек индуктивности, регуляторы 6 и 7 фазы и амплитуды, блок 8 обработки сигнала й выходной блбк 9.The device comprises an alternating current generator 1, an isolation transformer 2, two pairs of current leads 3 and 4, a system of 5 measuring inductors, phase and amplitude regulators 6 and 7, a signal processing unit 8, and an output block 9.

Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.

Генератор 1 через трансформатор 2 задает ток, проходящий через соответствующие Пары токовводов 3 и 4 по объекту контроля 10. Токовводы 3 и 4 размещают на объекте контроля 10 таким образом, чтобы магнитные поля, обусловленные током через первую 3 и вторую 4 пары токовводов создавали, на , катушках измерительной системы 5 противо- . фазные напряжения, которые выравнивают по амплитуде и фазе с помощью регуляторов 6 и 7, определяющих величины токов через соответствующие токовводы и сдвиг фаз этих токов относительно друг друга.The generator 1 through the transformer 2 sets the current passing through the corresponding pairs of current leads 3 and 4 at the test object 10. Current leads 3 and 4 are placed on the control object 10 so that the magnetic fields generated by the current through the first 3 and second 4 pairs of current leads create , coils of the measuring system 5 counter. phase voltages, which are aligned in amplitude and phase with the help of regulators 6 and 7, which determine the magnitude of the currents through the respective current leads and the phase shift of these currents relative to each other.

При появлении дефекта в зоне контроля равновесие между магнитными полями, обусловленными различными токами, нарушается, и на внешних зажимах системы 5 измерительных катушек возникает напряжение, которое поступает на вход блока 8 обработки сигнала и регистрируется блоком 9. Взаимной компенсации изменений токов, находящихся в противофазе, не произойдет из-за разных путей протекания тока через объект 10 контроля. Электромагнитные неоднородности, не нарушающие сплошности объекта 10 контроля, неWhen a defect appears in the control zone, the equilibrium between the magnetic fields due to different currents is violated, and a voltage appears at the external terminals of the system 5 of measuring coils, which is fed to the input of the signal processing unit 8 and is recorded by the block 9. Mutual compensation of changes in currents in antiphase, will not happen due to different paths of current flow through the control object 10. Electromagnetic inhomogeneities that do not violate the continuity of the control object 10 do not

.. приводят к появлению сигналов, так как величина тока, протекающего через неоднородность, не изменяется. Это обусловлено тем, Что величина тока определяется сопротивлением обмоток трансформатора 2, которое может быть выбрано много большим, чем возможная вариация сопротивления в цепи, за счет появления электромагнитных неоднородностей... lead to the appearance of signals, since the magnitude of the current flowing through the inhomogeneity does not change. This is due to the fact that the current value is determined by the resistance of the windings of the transformer 2, which can be chosen much larger than the possible variation of the resistance in the circuit due to the appearance of electromagnetic inhomogeneities.

В общем случае оптимальное расположение токовводов 3 и 4 зависит от многих факторов: диаметра измерительных катушек 5, толщины объекта 10 контроля, частоты тока, электромагнитных параметров объекта контроля. Для повышения чувствительности к подповерхностным дефектам расстояния R ι и R; между соответствующими электродами выбирают из уело15 я 4 вия ~ί > 5, а величину Rj из условия R(<35, где 51- глубина проникновения тока на данной частоте.In the general case, the optimal arrangement of current leads 3 and 4 depends on many factors: the diameter of the measuring coils 5, the thickness of the test object 10, the current frequency, and the electromagnetic parameters of the test object. To increase the sensitivity to subsurface defects, the distances R ι and R; between the electrodes is selected from uelo15 Via I 4 ~ ί> 5, and the value Rj from the condition R (<35, with 5 1 - current penetration depth at a given frequency.

Использование предлагаемого способа неразрушающего контроля и устройства для его реализации обеспечивает по сравнению с известными следующие преимущества:Using the proposed method of non-destructive testing and a device for its implementation provides compared with the known following advantages:

- подавление влияния вариации электрофизических свойств объекта контроля на результаты дефектоскопии, что имеет место, например, при вихретоковом контроле с возбуждением вихревых токов с помощью катушек индуктивности;- suppression of the influence of variations in the electrophysical properties of the test object on the results of flaw detection, which takes place, for example, during eddy current testing with the initiation of eddy currents using inductors;

- высокую стабильность балансировки измерительной системы преобразователей, так как Она Достигается путем регулировки токовых цепей;- high stability of the balancing of the measuring system of the transducers, since it is achieved by adjusting the current circuits;

- значительное повышение уровня полезного сигнала по отношению к существующему уровню сигнала при отсутствии дефектов.- a significant increase in the level of the useful signal in relation to the existing signal level in the absence of defects.

Все это повышает точность и надежность контроля.All this increases the accuracy and reliability of control.

Предлагаемый способ контроля наиболее целесообразно использовать для контроля ответственных участков металлоконструкций в процессе их эксплуатации.The proposed control method is most expediently used to control critical sections of metal structures during their operation.

Claims (2)

1. Приборы дл  неразрушающего контрол 1. Instruments for non-destructive testing 2. Патент США N 1.944.954,2. US patent N 1.944.954, материалов и изделии. Справочник под ред.кл. 324-37, 1934 (прототип).materials and products. Handbook editedkl. 324-37, 1934 (prototype). гаha
SU782601147A 1978-04-10 1978-04-10 Method and apparatus for non-destructive testing SU746278A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782601147A SU746278A1 (en) 1978-04-10 1978-04-10 Method and apparatus for non-destructive testing

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782601147A SU746278A1 (en) 1978-04-10 1978-04-10 Method and apparatus for non-destructive testing

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU746278A1 true SU746278A1 (en) 1980-07-07

Family

ID=20758229

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782601147A SU746278A1 (en) 1978-04-10 1978-04-10 Method and apparatus for non-destructive testing

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU746278A1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4982158A (en) * 1988-06-23 1991-01-01 Electric Power Research Institute, Inc. Method and apparatus for magnetic detection of flaws
US5109196A (en) * 1991-03-05 1992-04-28 Vanderbilt University Method and apparatus for magnetic identification and localization of flaws in conductors by canceling the field about the conductor with the field about a flawless conductor
RU2521753C1 (en) * 2013-01-09 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) On-line detection method of defects and mechanical stresses in extended structures

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4982158A (en) * 1988-06-23 1991-01-01 Electric Power Research Institute, Inc. Method and apparatus for magnetic detection of flaws
US5109196A (en) * 1991-03-05 1992-04-28 Vanderbilt University Method and apparatus for magnetic identification and localization of flaws in conductors by canceling the field about the conductor with the field about a flawless conductor
WO1992015894A1 (en) * 1991-03-05 1992-09-17 Vanderbilt University Method and apparatus for magnetic identification and localization of flaws in conductors
RU2521753C1 (en) * 2013-01-09 2014-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) On-line detection method of defects and mechanical stresses in extended structures

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3359495A (en) Magnetic reaction testing apparatus and method of testing utilizing semiconductor means for magnetic field sensing of an eddy-current-reaction magnetic field
US5689183A (en) Electromagnetic-induction type inspection device employing two induction coils connected in opposite phase relation
US2440984A (en) Magnetic testing apparatus and method
US3422346A (en) Eddy current inspection system
US3340466A (en) Nondestructive testers utilizing highfrequency and low-frequency eddy currents to test for surface and subsurface defects
US3931571A (en) Eddy current metal surface flaw detector
US3944911A (en) Apparatus for magnetically detecting faults in metal bodies utilizing a multiphase generator to generate a rotating field in the body
US4237419A (en) Method and apparatus for non-destructive testing using a plurality of frequencies
US1896737A (en) Method and apparatus for testing rails or the like
SU746278A1 (en) Method and apparatus for non-destructive testing
US3619771A (en) Method of an apparatus for selecting the optimum test frequency in eddy current testing
US3995211A (en) Electromagnetic induction type detectors
US2574311A (en) Magnetic testing of elongated material
US2945176A (en) Induced flux method and apparatus for testing metals
SU789730A1 (en) Method and transducer for multifrequency eddy-current monitoring
SU1168879A1 (en) Device for measuring static magnetic parameters of ferromagnetic materials
SU1216716A1 (en) Electromagnetic method of measuring specific electric conductance of non-ferromagnetic conducting articles
SU847174A1 (en) Two-frequency modulation flaw detector
RU2025724C1 (en) Eddy-current flaw detection method
SU1670371A1 (en) Eddy-current method and device two-parameter quality control of articles with electroconductive coating
SU1293620A1 (en) Method of electromagnetic flaw detection of ferromagnetic objects
SU859902A1 (en) Electromagnetic checking method
SU1180777A1 (en) Apparatus for contactless measurement of specific electric conductance and magnetic permeability of electroconducting materials
SU1619152A1 (en) Method and apparatus for checking and calibrating eddy-current inspection device
Vigness et al. Eddy Current Type Flaw Detectors for Non‐Magnetic Metals