SU1161861A1 - Method of probe-type magnetic-field flaw detection of ferromagnetic materials - Google Patents

Method of probe-type magnetic-field flaw detection of ferromagnetic materials Download PDF

Info

Publication number
SU1161861A1
SU1161861A1 SU833673751A SU3673751A SU1161861A1 SU 1161861 A1 SU1161861 A1 SU 1161861A1 SU 833673751 A SU833673751 A SU 833673751A SU 3673751 A SU3673751 A SU 3673751A SU 1161861 A1 SU1161861 A1 SU 1161861A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
information
ferromagnetic materials
transducer
flaw detection
probe
Prior art date
Application number
SU833673751A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Геннадий Николаевич Белоногов
Игорь Аркадьевич Цысецкий
Иван Федотович Мазур
Original Assignee
Центральное конструкторское бюро с опытным производством АН БССР
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 Центральное конструкторское бюро с опытным производством АН БССР filed Critical Центральное конструкторское бюро с опытным производством АН БССР
Priority to SU833673751A priority Critical patent/SU1161861A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1161861A1 publication Critical patent/SU1161861A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)

Abstract

СПОСОБ ФЕРРОЗОВДОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, заключакшщйс  в том, что феррозондовый градиентометрический преобразоiCfr6 0n 5 f 13 SKiWI y-rEfcA ватель, возбуждающа  обмотка которого включена в колебательный контур, возбуждают периодически повтор ющимис  импульсами тока и из сигнала, снимаемого с измерительной обмотки преобразовател , вьщел ют информацию, характеризующую наличие дефекта, о тлич ающий с  тем, что, с целью повышени  точности, информацию выдел ют в течение каждого периода следовани  импульсов возбуждени  в момент вхождени  магнитопровода преобразовател  в состо ние насьпцени  и согласного направлени  векторов возбуждающего и измер емого магнитных полей. СО с О5 00 аMETHOD OF FERROUSES information characterizing the presence of a defect, in order to improve the accuracy, the information is extracted during each period of the excitation pulses in oment ingression magnetic transducer nasptseni state and excitation vectors according to the direction and the measured magnetic fields. CO with O5 00 and

Description

Изобретение относитс  к средствам электромагнитной дефектоскопии и может- быть использовано дл  контрол  изделий из ферромагнитных материалов , Наиболее близким по технической сущности к изобретению  вл етс  спо соб феррозондовой дефектоскопии фер ромагнитных материалов, заключающий с  в том, что феррозондовый градиен тометрический преобразователь, возбуждающа  обмотка которого включена в колебательвшй контур, возбуждают периодически повтор кирмис  импульсаыи тока и из сигнала, снимаемого с измерительной обмотки преобразова тел , вьщел ют информацию, характеризующую наличие дефекта lJ. Недостатком известного способа  вл етс  низка  точность контр ол , так как о величине градиента измер  мого пол  суд т по интегральной величине ЭДС синусоидальных колебаний второй гармоники. Цель .изобретени  - повышение Точ ности. Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу феррозондовой дефектоскопии ферромагнитных материалов, заключающемус  в том, что феррозондовый градиентометричес кий п еобразователь, возбуждающа  обмотка которого включена в колебательный контур, возбуждают периодически повтор ющимис  импульсами тока и из сигнала, снимаемого с измерительной обмотки преобразовател , выдел ют информацию, характеризующую наличие дефекта, информацию вьщел ют в течение каждого периода следовани  импульсов возбуждени  в момент вхождени  магнитопровода преобразовател  в состо ние насыщени  и согласного направлени  векторов возбуждающего и измер емого магнитных полей. На фиг. 1 представлена блок-схема устройства дл  реализации способа; на фиг.2 - зависимости амплитуды импульсов от величины градиента магнит ного пол , где « - информативный импульс , вьщел емый в измерительной обмотке феррозондового преобразовате л  в момент времени, когда магнитопровод преобразовател  входит в насыщение , а пол  возбулда;ени  и измер емое направлеша согласно; t- импульс , выдел емый в момент, когда мапгатопровод преобразовател  выходит из насыщени , а пол  возбуждени  и измер емое направлены согласно; S - импульс, вьщел емый в момент, когда магнитопровод преобразовател  входит в насыщение, а пол  возбуждени  и измер емое направлены встречно; г - магнитопровод, выходит из насыщени , а пол  измер емое и возбуждени  направлены встречно; 3 - зависимость величины синусоидального сигнала второй гармоники, получаемой в измерительной обмотке преобразовател  от величины градиента измер емого пол . Устройство дл  осуществлени  способа содержит генератор 1 возбуждени , к первому выходу которого через конденсатор 2 подключена обмотка возбуждени  феррозондового преобразовател  (ФП) 3. Второй выход генератора 1 подключен к переключателю 4, один вьшод которого соединен с входом формировател  5 задержки, другой вывод - с входом формировател  6 задержки, выходы формирователей 5 и 6 подключены к формирователю 7 стробирующих импульсов,выход последнего подключен к. стробирующему входу аналого-цифрового преобразовател  (АЦП) 8. К второму входу АЦП 8 подключена измерительна  обмотка ФП 3, параллельно которой подключен согласующий резистор 9. Контролируемый образец 10 св зан магнитной св зью с ФП 3. Выход АЦП 8 через дешифратор 1.1 подключен к световому индикатору 12 и через запоминающее устройство 13 к мини ЭВМ 14, выход которой подключен к регистратору 15. Способ осуществл етс  следующим образом. Феррозондовый преобразователь 3, возбуждаемый через конденсатор 2с первого выхода генератора 1 периодическими унипол рными импульсами напр жени , например, экспоненциальной формы, устанавливают на контролируемый образец 10, предварительно намагниченный до насыщени . При этом в измерительной обмотке ФП 3 трансформируютс  разнопол рные импульсы удвоенной частоты следовани , каждый из которых несет информацию о величине градиента измер емого пол . Затем эти импульсы поступают на вход .АЦП 8. Импульсами с второго выхода генеатора 1 через переключатель 4 запусаютс  формирователи 5 и 6, на выходеThe invention relates to electromagnetic flaw detection and can be used to control products made of ferromagnetic materials. The closest to the technical essence of the invention is a method of ferrozond flaw detection of ferromagnetic materials, which includes: a fluxgate transducer gradient transducer of which is included into the oscillating circuit, periodically repetition is made of the pulse of current and from the signal taken from the measuring winding transforms , Dissolved vschel information characterizing the presence lJ defect. The disadvantage of this method is the low accuracy of the reference axis, since the magnitude of the measured field gradient is judged by the integral value of the EMF of the second harmonic sinusoidal oscillations. The purpose of the invention is to increase accuracy. The goal is achieved by the fact that, according to the method of ferro probe flaw detection of ferromagnetic materials, the fact that the fluxgate gradiometric transducer, the exciting winding of which is included in the oscillating circuit, is excited by periodically repeating current pulses and from the signal taken from the measuring winding of the transducer information characterizing the presence of a defect, the information is given during each period of the following excitation pulses at the moment of entering the magnetic field. toprovoda transducer in a state of saturation and excitation vectors according to the direction and the measured magnetic fields. FIG. 1 shows a block diagram of an apparatus for implementing the method; Fig. 2 shows the dependence of the amplitude of the pulses on the magnitude of the magnetic field gradient, where "is the informative pulse, detected in the measuring winding of the fluxgate transducer at the moment of time when the magnetic core of the converter enters saturation, and the field is exhausted; ; t is the pulse emitted at the moment when the converter mapping goes out of saturation, and the excitation field and the measured one are directed according to; S is the pulse generated at the moment when the magnetic circuit of the converter enters the saturation, and the excitation field and the measured one are directed oppositely; d - magnetic circuit, out of saturation, and the field being measured and the excitation directed oppositely; 3 - dependence of the magnitude of the sinusoidal signal of the second harmonic obtained in the measuring winding of the converter on the magnitude of the gradient of the measured field. A device for implementing the method comprises an excitation generator 1, to the first output of which, via a capacitor 2, is connected to the excitation winding of a flux-gate converter (AF) 3. The second output of the generator 1 is connected to a switch 4, one pin of which is connected to the input of the delay forming device 5, the other output is to the input driver 6 delays, the outputs of the drivers 5 and 6 are connected to the driver of the 7 gating pulses, the output of the latter is connected to the strobe input of the analog-digital converter (ADC) 8. To the second input A The CPU 8 is connected to the measuring winding of the FP 3, in parallel with which the terminating resistor 9 is connected. connected to the recorder 15. The method is as follows. A fluxgate transducer 3, excited through the capacitor 2c of the first output of the generator 1 by periodic unipolar voltage pulses, for example, of exponential form, is mounted on the test sample 10, which is preliminarily magnetized to saturation. In this case, in the measuring winding of the FP 3, different-polarized pulses of doubled tracking frequency are transformed, each of which carries information about the magnitude of the measured field gradient. Then these pulses are fed to the input. ADC 8. With the pulses from the second output of the generator 1, shapers 5 and 6 are started through the switch 4, the output

Claims (1)

. СПОСОБ ФЕРРОЗОНДОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, < заключающийся в том, что феррозондовый градиентометрический преобразо ватель, возбуждающая обмотка которого включена в колебательный контур, возбуждают периодически повторяющимися импульсами тока и из сигнала, снимаемого с измерительной обмотки преобразователя, выделяют информацию, характеризующую наличие дефекта, о тличающийся тем, что, с целью повышения точности, информацию выделяют в течение каждого периода следования импульсов возбуждения в момент вхождения магнитопровода преобразователя в состояние насыщения и согласного направления векторов возбуждающего и измеряемого магнитных полей.. METHOD FOR FERROSONDE DEFECTOSCOPY OF FERROMAGNETIC MATERIALS, <which consists in the fact that a fluxgate gradientometric transducer, the exciting coil of which is included in the oscillating circuit, is excited by periodically repeating current pulses and from the signal taken from the measuring winding of the transducer, the information that is detected is extracted, the information is extracted that that, in order to improve accuracy, information is extracted during each period of the succession of excitation pulses at the moment of entry of magnesium oprovoda converter into saturation and consonant direction vectors of the exciting and the measured magnetic field.
SU833673751A 1983-12-15 1983-12-15 Method of probe-type magnetic-field flaw detection of ferromagnetic materials SU1161861A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833673751A SU1161861A1 (en) 1983-12-15 1983-12-15 Method of probe-type magnetic-field flaw detection of ferromagnetic materials

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833673751A SU1161861A1 (en) 1983-12-15 1983-12-15 Method of probe-type magnetic-field flaw detection of ferromagnetic materials

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1161861A1 true SU1161861A1 (en) 1985-06-15

Family

ID=21093286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833673751A SU1161861A1 (en) 1983-12-15 1983-12-15 Method of probe-type magnetic-field flaw detection of ferromagnetic materials

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1161861A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2645840C1 (en) * 2016-09-21 2018-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II" МГУПС (МИИТ) Device for measuring strength of constant magnetic field based on flux-gate transmitter

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1, Авторское свидетельство СССР 195693, кл. G 01 N 27/87, 1966 (прототип). . *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2645840C1 (en) * 2016-09-21 2018-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II" МГУПС (МИИТ) Device for measuring strength of constant magnetic field based on flux-gate transmitter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1161861A1 (en) Method of probe-type magnetic-field flaw detection of ferromagnetic materials
SU1647383A1 (en) Ultrasonic non-contact test method
SU1062592A1 (en) Magnetic noise structuroscopy device
SU1168879A1 (en) Device for measuring static magnetic parameters of ferromagnetic materials
SU840774A1 (en) Method of measuring magnetic field non-uniformity
SU1352426A1 (en) Device for measuring magnetic field intensity
SU1397861A1 (en) Ferroprobe magnetometer
SU1126906A1 (en) Device for measuring constant magnetic field
SU915030A1 (en) Device for rejecting magnetic cores
SU883822A1 (en) Magnetic optical hysteriograph
SU1485094A1 (en) Method for determining time of nuclear relaxation in radio spectrometers
SU758024A1 (en) Coercive force measuring device
SU924645A1 (en) Device for dynamic hysteresis loop registration
SU1388776A2 (en) Method of determining mechanical properties of ferromagnetic articles
SU377709A1 (en) VSSOYUZNAY ATSShO-g? ASh &#34;EO !!; ^^? HRnL- ^ ri-v-ir ^ .f a _.. ^ F r — t ^ j * ^
RU2024889C1 (en) Method of measuring coercive force of ferrous rod specimen
SU947740A1 (en) Device for non-detructive checking of point welded joints of ferromagnetic material
SU1068800A1 (en) Two-frequency flaw detector (its versions)
SU1522132A1 (en) Apparatus for determining magnetostrictive properties of specimens
RU1827618C (en) Apparatus for testing ferromagnetic articles
SU945766A2 (en) Ferromagnetic material ferroprobe flaw detection method
RU2024855C1 (en) Method of measurement of lattice and impurity contributions into nuclear spin-lattice relaxation
SU1013735A1 (en) Displacement to electric signal convertion device
SU1062591A1 (en) Magnetic noise structuroscopy device
SU737897A1 (en) Method of measuring coercive force of thin cylindrical magnetic films