SU960686A1 - Преобразователь магнитных полей - Google Patents
Преобразователь магнитных полей Download PDFInfo
- Publication number
- SU960686A1 SU960686A1 SU813267045A SU3267045A SU960686A1 SU 960686 A1 SU960686 A1 SU 960686A1 SU 813267045 A SU813267045 A SU 813267045A SU 3267045 A SU3267045 A SU 3267045A SU 960686 A1 SU960686 A1 SU 960686A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- input
- output
- matrix
- amplitude
- selector
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
Description
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Изобретение относитс к магнитометрии и может быть использовано дл определени магнитных свойств ферромагнитных материалов.
Известен магнитотелевизионный преобразователь, содержащий лентопрот жный механизм с магнитным преобразователем , усилитель записи, масштабно-временной преобразователь, блок строчной развертки записи, блок кадровой развертки, предварительный усилитель считывани f промежуточный усилитель считывани , видеоконтролькоеустройство , синхрогенератор, блок 1строчной и кадровой развертки считывани , блок выбора строки, блок питани ij.
Недостатками известного преобразовател вл ютс необходимость записи пол дефекта на магнитную ленту, несовершенство методов считывани за- . Писк пол дефектов с магнитной ленты в результате чего ввод тс искажени сигнала, а также невозможность .работы в реальном масштабе времени..
Известен преобразователь магнитных полей, содержащий матрицу магниточувствительных элементов, расположенную на гибкой эластичной основе , выход которой св зан через
амплитудный селектор со входом видеоконтрольного блока, блок разверт ки, первый выход которого соединен с управл ющими входами матрицы и видеоконтрольного блока 2. 1
Недостатком известного преобразовател вл етс невозможность определени абсолютной величины пол дефекта и недостаточна точность из10 мерени в результате вли ни краев усилени сварных швов ферромагнитного объекта контрол .
Цель изобретени - повышение точности .
15
Поставленна цель.достигаетс тем,
ЧТО-в преобразователь магнитных полей , содержащий матрицу магниточуйстви .тельных элементов, расположенную на гибкой эластичной основе, ампли20 тудный селектор, вход которого подключен к выходу матрииил, управл ющий вход которой подсоединен к первому выходу блока развертки, ко второму выходу которого подключен первый
Claims (2)
- 25 вход видеоконтрольного блока, введе-. на втора матрица, идентична первой и размещенна на гибкой эластичной основе симметрично первой матрице , второй амплитудный селектор, 30 сумматор, блок выбора строки, вычислитель и индикатор, вход которого подключен к выходу вычислител , пер вый вход которого подсоединен к выходу первого амплитудного селектора и к первому входу сумматора, а втор вход подключен к выходу второго амплитудного селектора и ко второму .входу сумматора,. выход которого под соединен ко входу блока выбора стро ки и ко второму входу видеоконтроль ного блока, при этом третий выход блока развертки подключен к управл ющему входу второй матрицы, выход которой подсоединен ко входу второго амплитудного селектора. На чертеже представлена блок-схе Ма преобразовател . Преобразователь магнитных полей определ ет структуру магнитного пол объектна 1 контрол и содержит первую матрицу 2 магниточувствитель ных элементов (датчиков Холла, магн тодиодов, магниторезисторов, магнитотриодов или др.), размещенную на гибкой э-ластичной основе 3, на второй стороне которой размещена втора матрица 4, идентична матрице 2 и симметрична ей. Управл ющие.входы матриц 2 и 4 подсоединены к соответствующим двум выходам блока 5 развертки, выход матрицы 2 подключен к входу амплиту ного селек рра б, а выход матрицы 4 подключен ко входу амплитудного селектора 7. Выходы амплитудных селек торов б и 7 подсоединены ко входам сумматора 8, выход которого подклю чен к блоку 9 выбора строки и к ви .пеоконтрольному блоку 10, вход которого подсоединен к выходу блока 5 развертки. Вьоходы амплитудных селекторов б подключены ко входамвычислител 11, выход которого подсоединен .ко входу индикатора 12. Преобразователь работает следующим образом. . Под действием пол объекта 1 кон рол создаетс определенный магнитный рельеф, определ емый формой объ та 1, высотой валика усилени сварного шва, наличием в сварном шве дефектов. Этот рельеф воздействует на матрицы 2 и 4,-измен .соответствующим образом со.противление магниторезисторов или ЭДС датчиков Холла, что -приводит к образованию электропотенциального рельефа. Матрицы 2 и 4 разделены гибкой эластич ной немагнитной основой 3 с определенной толщиной. Дл контрол перемещающихс сварных швов или изделий матрица 2 отодвигаетс от контролируемой поверхности на величину Минимально, возможного зазора. Блок ра:звертки с помощью адресньЬс шин последовательно подключает соответс вующие магниточувствительные элемен ты матриц 2 и 4 ко входам амплитудных селекторов 6 и 7, сигнал с выходов которых поступает на вход вычислител 11,выполненного в данном случае на микропроцессоре, а также через сумма.тор 8 на видеоконтрольный блок 10 и блок 9 выбора строки. Вычислитель 11 осуществл е,т операции вычислени действительных размеров дефектов, координат их залега (ни , фильтрует сигналы, обусловленные чешуйчатостью и кра ми усилени сварного шва. Из общих физических представлений о поле дефекта следует, что решение проблемы измерени абсолютной величины пол дефекта, независимо от координат расположени дефекта (глубины его залегани ), заключаетс в получении объемной топографии данного пол дефекта. Следовательно, если известен закон изменени напр женности пол в зависимости от рассто ни между датчиком и дефектом, при изменении градиента этого пол в области наблюдени можно определить или координаты расположени , или действительный размер дефекта. Градиент пол находитс по двум измерени м в строго фиксированных точках с помощью матриц 2 и 4. Результаты вычислений выдаютс на индикатор 12 в цифровой форме (при превышении допустимых значений можно включить дефектоотметчик, который подключаетс к числителю 11). Объемна топографи пол дефекта резко отличаетс от топографии пол рассто ни , созданного чешуйчатостью и кра ми усилени сварного шва, поэтому в вычислительном блоке можно отфильтровать сигналы, обусловленные чешуйчатостью и кра ми усилени сварного шва. По желанию оператора на экране видеоконтрольного блока 10 можно наблюдать магнитный рельеф с каждой матрицы 2 и 4 по отдельности или ;их разность. Разностный сигнал на экране видерконтрольного блока 10 характеризует градиент магнитного пол . Блок 9 выбора строки (Промышленный осциллограф) позвол ет детально изучить отдельные участки контролируемого сварного шва и получить количественные характеристики изображени . Использование предлагаемого преобразовател магнитных полей дл контрол качества сварных соединений позволит повысить надежность и помехоустойчивость контрол и автоматизировать процесс разбраковки изделий. Формула изобретени Преобразователь магнитных полей, содержащий матрицу магниточувствите ных элементов, расположенную на гиб кой эластичной основе,-амплитудный селектор, вход которого, подключен к выходу матрицы, управл ющий вход которой подсоединен к первому выходу блока развертки, к второму выход которого подключен первый вход видеоконтррльного блока, о т л и ч а 5ю щ и и с тем, что, с целью повы шени точности, в него введена втора Матрица, идентична первой и размещенна на гибкой эластичной основе симметрично первой матрице, второй амплитудный селектор, сумматор , блок выбора строки, вычислитель и индикатор, вход которого под ключен к выходу вычислител , пербый вход которого подсоединен к выходу первого амплитудного селектора и к первому входу сумматора, а второй вход подключен к выходу второго амплитудного селектора и к второму входу сути матора, выход которого подсоединен к входу блока выбора строки и ко второму входу видеоконтрольного блока, при этом третий выход блока развертки подключен к управл ющему входу второй .матрицы, выход которой подсЬединен к входу второго амплитудного селектора. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Дефектоскопи , 1980, 7, с. 28.
- 2.Авторское свидетельство СССР по за вке № 2832354/25-28, кл. G 01 N 27/82, 1980.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU813267045A SU960686A1 (ru) | 1981-03-27 | 1981-03-27 | Преобразователь магнитных полей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU813267045A SU960686A1 (ru) | 1981-03-27 | 1981-03-27 | Преобразователь магнитных полей |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU960686A1 true SU960686A1 (ru) | 1982-09-23 |
Family
ID=20950152
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU813267045A SU960686A1 (ru) | 1981-03-27 | 1981-03-27 | Преобразователь магнитных полей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU960686A1 (ru) |
-
1981
- 1981-03-27 SU SU813267045A patent/SU960686A1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7804295B2 (en) | Apparatus and method for detection of defects using flux leakage techniques | |
US9146214B2 (en) | Leakage magnetic flux flaw inspection method and device | |
RU2645787C2 (ru) | Устройство и способ для регистрации электропроводных частиц в жидкости | |
GB2088059A (en) | Pig monitors internal surface of pipeline | |
US6532820B1 (en) | Combined ultrasonic techniques for evaluations (CUTE) | |
US3585851A (en) | Method and apparatus for identifying defects with ultrasonic echoes | |
CN100561248C (zh) | 基于磁场梯度测量的金属磁记忆检测装置及方法 | |
CN107389782A (zh) | 用于管道微小缺陷检测的螺旋磁矩阵高精度成像检测装置 | |
CN105929019A (zh) | 一种非接触式钢管漏磁检测探头系统 | |
CN101281169B (zh) | 在涡流检验系统中用于纵向缺陷检验的方法和算法 | |
EP0065325A2 (en) | Method and apparatus for detecting flaws in tubular metallic members | |
AU2016314771B2 (en) | A method and system for detecting a material discontinuity in a magnetisable article | |
Tao et al. | Inspection of defects in weld using differential array ECT probe and deep learning algorithm | |
SU960686A1 (ru) | Преобразователь магнитных полей | |
US3983746A (en) | Road roughness meter | |
JP2005127963A (ja) | 非破壊検査方法及びその装置 | |
Ewald | 3-dimensional magnetic leakage field sensor in nondestructive testing | |
JPH01297546A (ja) | 導電性材料の劣化診断方法 | |
JP2705067B2 (ja) | 磁化率分布測定装置 | |
JPH0833374B2 (ja) | 金属内異質層検出方法およびその装置 | |
JPH0954067A (ja) | 探傷装置 | |
JPS62134552A (ja) | 渦電流探傷法による亀裂深さ測定装置 | |
SU1536297A2 (ru) | Преобразователь магнитных полей | |
RU2188435C1 (ru) | Способ определения места повреждения на трассе силовой кабельной линии | |
Khan et al. | Delta T source location in AE signal processing technique |