SU849074A1 - Electroconductive object non-destructive testing method - Google Patents

Electroconductive object non-destructive testing method Download PDF

Info

Publication number
SU849074A1
SU849074A1 SU792804125A SU2804125A SU849074A1 SU 849074 A1 SU849074 A1 SU 849074A1 SU 792804125 A SU792804125 A SU 792804125A SU 2804125 A SU2804125 A SU 2804125A SU 849074 A1 SU849074 A1 SU 849074A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
destructive testing
testing method
object non
magnetic field
defect
Prior art date
Application number
SU792804125A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валерий Федорович Змитрук
Виктор Леонидович Сорокин
Александр Георгиевич Сучков
Original Assignee
Центральный Научно-Исследовательскийинститут Черной Металлургии Им.И.П.Бардина
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 Центральный Научно-Исследовательскийинститут Черной Металлургии Им.И.П.Бардина filed Critical Центральный Научно-Исследовательскийинститут Черной Металлургии Им.И.П.Бардина
Priority to SU792804125A priority Critical patent/SU849074A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU849074A1 publication Critical patent/SU849074A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к неразру- тающему контролю и может быть использовано в металлургии и машиностроению дл  контрол  электропровод щих объектов.The invention relates to non-destructive testing and can be used in metallurgy and mechanical engineering for the control of electrically conductive objects.

Известен способ неразрушающего контрол , заключающийс  в создании магнитного пол  в электропрово д щем объектеИ регистрации магнитных полей рассе ни , возникающих в районе дефекта, например трещины р;.The known method of non-destructive testing consists in creating a magnetic field in an electrically conductive object and recording magnetic scattering fields arising in the vicinity of a defect, for example, a crack p ;.

Однако с помощью этого способа невозможно получить высокую точность измерений.However, using this method it is impossible to obtain high accuracy measurements.

Наиболее близким по технической сущности  вл етс  способ неразру- тающего контрол  электропровод щих материалов, заключающийс  в том,что в контролируемом объекте возбуждают электрическое и магнитное пол  и регистрируют акустические сигналы, возникаюпще в результате их взаимодействи  ГзЗ.The closest in technical essence is a method of non-destructive control of electrically conductive materials, which consists in that an electric and magnetic field is excited in a controlled object and acoustic signals are recorded that arise as a result of their interaction.

Однако известный способ имеет низкую производительность контрол , обусловленнзпо локальностью его проведени .However, the known method has a low control performance due to its locality.

Цель изобретени  - повышение производительности контрол .The purpose of the invention is to increase the productivity of the control.

Эта цель достигаетс  тем, что магнитное поле ориентируют по направлению электрического пол .This goal is achieved by aligning the magnetic field in the direction of the electric field.

На чертеже представлена схема осуществлени  способа.The drawing shows the implementation of the method.

Устройство дл  реализации способа содержит исследуемьй объект 1, контакты 2, источник 3 электрического пол , электромагниты 4, приемник 5 и устройство 6 регистрации. Позиции 7 и 8 обозначают направление магнитного и электрического полей, а 9 - дефект . .A device for implementing the method comprises an object under test 1, contacts 2, a source 3 of an electric field, electromagnets 4, a receiver 5 and a device 6 of registration. Positions 7 and 8 indicate the direction of the magnetic and electric fields, and 9 - the defect. .

Способ осуществл етс  следую5цим образом.The method is carried out as follows.

К исследуемому объекту 1, например медному прутку квадратного сечени , посредством контактов 2 подвод т электрическое поле, возбуждаемое источником 3 по закону единичного скачка, Пруток 1 помещают в однородное магнитное поле, создаваемое например, с помощью электромагнитов 4 и ориентированное таким образом, чтобы его направление 7 совпадало с направлением 8 электрического пол . В силу изменени  тока по закону единичного скачка, в первый момент времени (при включении источника З) он распредел етс  По поверхност м объекта 1 наличие на одной из которых дефекта 9, например трещины, развивающейс  в направлении оси прутка, вызывает искажение его линий. Несовпадение -в районе трещины направлений магнитного пол  и линий электрического пол  обусловливает по вление сил Лоренца, приложенных к берегам трещины. Под действием этих сил берега трещины начинают совершать колебани , вследствие чего возникают упругие волны, распростран ющиес  по прутку. Эти волны принимаютс  установленными на поверхности прутка приемником 5 и преобразуютс  им в электрический сигнал. Который поступает в устройство 6 регистрации и свидетельствует о том, что на поверхности контролируемого прутка есть дефект. Отсутствие же сигналов на- выходе устройства 6 регистрации будет говорить о том, что на поверхности прутка дефектов нет.The object under study 1, for example a copper bar of square section, is supplied by contacts 2 through an electric field excited by source 3 according to the law of a single jump. Bar 1 is placed in a uniform magnetic field created, for example, by means of electromagnets 4 and oriented so that its direction 7 coincided with the direction of the 8 electric field. Due to the current change by the law of a single jump, at the first moment of time (when the source 3 is turned on) it is distributed. On the surfaces of object 1, the presence of defect 9 on one of which, for example, a crack developing in the direction of the rod axis, distorts its lines. A mismatch — in the vicinity of the crack of the directions of the magnetic field and the lines of the electric field, causes the appearance of Lorentz forces applied to the crack banks. Under the action of these forces, the cracks of the crack begin to oscillate, as a result of which elastic waves propagate along the rod. These waves are received by the receiver 5 mounted on the surface of the rod and converted by it into an electrical signal. Which enters the registration device 6 and indicates that there is a defect on the surface of the test rod. The absence of signals at the output of the registration device 6 will indicate that there are no defects on the bar surface.

Таким образом, изменение направлени  линий тока (за счет огибани  дефекта ) по отношению к направлению магнитного пол  обусловливает по вление сил Лоренца, приложенных к берегам дефекта, например трещины, в результате чего возникают упругие волны (акустические сигналы), регистраци  которых и позвол ет судить о качестве поверхности исследуемого объекта . При этом, вследствие того, что исследуемьм объект полностью подвержен воздействию магнитного пол , операци  сканировани  его поверхности становитс  нецелесообразной.Thus, a change in the direction of the streamlines (due to the bending of the defect) with respect to the direction of the magnetic field causes the occurrence of Lorentz forces applied to the banks of the defect, such as cracks, resulting in elastic waves (acoustic signals), the registration of which allows us to judge about the quality of the surface of the object. In this case, due to the fact that the object under study is completely exposed to a magnetic field, the operation of scanning its surface becomes impractical.

Предлагаемьш способ позвол ет значительно упростить процесс неразрушающего контрол  электропровод щих объектов и повысить его производительность .The proposed method significantly simplifies the process of non-destructive testing of electrically conductive objects and improves its performance.

Claims (2)

1. Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник под ред. Г.С. Самойловича. М., Машиностроекие . 1976, с. 189-194.1. Non-destructive testing of metals and products. Handbook ed. G.S. Samoylovich. M., Mashinostroekie. 1976, p. 189-194. 2. Приборы неразрушающего контрол  материалов и изделий. Справочник под ред. В.В. Клюева. М., Машиностроение , 1976, с. 196-199 (прототип ) .2. Instruments for non-destructive testing of materials and products. Handbook ed. V.V. Klyuev. M., Mechanical Engineering, 1976, p. 196-199 (prototype). NN тгmr 2 12 1 1818
SU792804125A 1979-07-31 1979-07-31 Electroconductive object non-destructive testing method SU849074A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792804125A SU849074A1 (en) 1979-07-31 1979-07-31 Electroconductive object non-destructive testing method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792804125A SU849074A1 (en) 1979-07-31 1979-07-31 Electroconductive object non-destructive testing method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU849074A1 true SU849074A1 (en) 1981-07-23

Family

ID=20843977

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792804125A SU849074A1 (en) 1979-07-31 1979-07-31 Electroconductive object non-destructive testing method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU849074A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613332C2 (en) * 2015-08-10 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Method of creation of local electric and magnetic fields in analyzed objects

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613332C2 (en) * 2015-08-10 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук Method of creation of local electric and magnetic fields in analyzed objects

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2519367A (en) Method of and apparatus for detecting defects in objects
JPS5353393A (en) Ultrasonic probe
GB1066517A (en) Static and dynamic magnetic reaction testing apparatus
US4207519A (en) Method and apparatus for detecting defects in workpieces using a core-type magnet with magneto-sensitive detectors
NO870257L (en) PROCEDURE AND REMOTE MEASUREMENT.
SU849074A1 (en) Electroconductive object non-destructive testing method
JPH05256824A (en) Method and apparatus for displaying characteristics of material improved by image formation of eddy current induced by laser
US3677831A (en) Stress relief in solid materials
US3379970A (en) Magnetic crack detector for ferromagnetic tubing
US3444458A (en) Device for detecting variations in magnetic properties of ferromagnetic material
SU1287758A3 (en) Device for testing and identifying electroconducting coins
SU896561A1 (en) Method of non-destructive inspection of electroconducting objects
DE1938107B2 (en) Leakage flux test method for magnetizable material
SU879450A1 (en) Method of determination of crack coordinates in electroconductive objects
SU1631398A1 (en) Nondestructine eddy-current checking method
JPS6250780B2 (en)
SU824034A1 (en) Method of current-conductive element insulation quality control
GB2184543A (en) Electromagnetic acoustic wave generation and detection
SU832440A1 (en) Method of inspection of ferromagnetic articles
SU1613941A1 (en) Method of checking parameter of electric conducting layer
JP4663603B2 (en) Eddy current flaw detection method and eddy current flaw detection system
JPS62191758A (en) Flaw detector
SU711459A1 (en) Method of ferroprobe inspection
SU1392348A1 (en) Method of checking clearance and parameters of non-magnetic electrically conducting layer
SU605086A1 (en) Stuck-on eddy-current sensor