SU957093A1 - Pulse electromagnetic checking method - Google Patents

Pulse electromagnetic checking method Download PDF

Info

Publication number
SU957093A1
SU957093A1 SU813246541A SU3246541A SU957093A1 SU 957093 A1 SU957093 A1 SU 957093A1 SU 813246541 A SU813246541 A SU 813246541A SU 3246541 A SU3246541 A SU 3246541A SU 957093 A1 SU957093 A1 SU 957093A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gap
control
electromagnetic
transient
circuit
Prior art date
Application number
SU813246541A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Анатолий Григорьевич Лещинский
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5881
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 Предприятие П/Я М-5881 filed Critical Предприятие П/Я М-5881
Priority to SU813246541A priority Critical patent/SU957093A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU957093A1 publication Critical patent/SU957093A1/en

Links

Landscapes

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

Description

(54) СПОСОБ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КОНТРОЛЙ(54) METHOD FOR PULSED ELECTROMAGNETIC CONTROL

Claims (1)

Изобретение относитс  к неразрушак щему контропю и может быть испопьзова но дгш измерени  геометрических параметров электропровод щих объектов, например оболочек тепловыдел ющих элементов атомных реакторов. Известен способ эпектромагнитного импульсного контрол  объектов, заключающийс  в том, что с помощью электромагнитного прецбразовател , питаемого импульсами пр моугольной формы, в контролируемом объекте возбуждают импуиьсные вихревые токи, измер ют макси мальную амплитуду и площадь импульса переходного процесса, обусловленного возбужденными вихревыми токами, и по измеренным значени м определ ют конт рО)шруемые параметры объекта 13. Однако известный способ имеет недостаточную надежн(х;ть контрол , что св зано с невозможностью измерени  зазора между поверхностью контролируемого объекта и электромагнитным.преобразова телем. Наиболее близким к изобретению по технической сущности  вл етс  способ электромагнитного импульсного контрол , заключающийс  в том, что с помощью электромагнитного преобразовател  конт- , ролируемом объекте возбуждают импульсные вихревые токи и получают диаграмму переходного процесса,обусловленного этими токами,определ ют на диаграмме попожение узловой точки, независ щее от зазора между контролируемым объектом и электромагнитным преобразователем, измер ют соответствующее ей напр жение в импульсе переходного процесса и используют , измеренную ветчину дл  определени  параметров контрошруемого объекта С2. Однако и этот известный способ не обладает необходимой надежностью контрол , так как не позвол ет контролировать величину зазора. Цель изобретени  - повыщонио надежности контрол . 395709 Поставленна  цепь достигаетс  тем, что измер ют напр жени  в двух точках, равноудаленных по времени от узловой на диаграмме переходного процесса, получают разность этих напр жений и по последней определ ют величину зазора, сравнивают полученную разность с напр жением , соответствующим узловой точке переходного процесса, и по результату сравнени  определ ют изменение геометрических параметров объекта. На фиг. 1 показана структурна  схема устройства, реализующа  способ импуль.сного электромагнитного контрол ; на фиг.2 днаграмма переходного процесса, Устройство состоит из последовательно сбединенных генератора 1 импульсов, электромагнитного преобразовател .2, усили .тел  3, схемы 4 стробировани  и пикового детектора 5, схемы 6 задержки, включенной между управл ющим выходом генератора 1 импульсов и управл ющим входом схемы 4 стробировани , схем 7 и 8 задержки, подключенных своими входами к управл ющему выходу генератора1 импульсов , последовательно соединенных схемы 9 стробировани  и пикового детектора 1О, и схемы 11 стробировани  и пикового детектора 12, первые входы схем 9 и 11 стробировани  подключены к выходу усилител  3, а вторые входы к выходам схем 7 и 8 задержки, соответственно , схемы 13 вычитани , подключенной своими входами к выходам пиковых детекторов 10 и 12, и блока 14 регистрации , -соединенногос выходами пикового детектрра 5 и схемы 13 вытатанн . Способ осуществл ют следующим образом . Генератор 1 импульсов запитывает электромагнитный преобразователь 2, что приводит к возбуждению в контролируемом объекте импульсных вихревых токов, обуславлйвающих переходной процесс, показанный на диаграмме (фиг. 2). Варьиру  зазор между преобразователем 2 и контролируемым объектом, получают узловую точку А, положение которой не зависит от зазора и измер ют соответствующее точке А напр жение U с помощью схемы б задержки, схемы 4 стробировада  и пикового детектора 5. С помошью схем 6 и 7 задержки задают сигналы , поступающие на схемы 9 и 11 стро- бировани , соответственно, в двух точках t и tj ,равноудаленных по времени от узловой точки А с координатой t по времени на диаграмме переходного процесса. В заданные моменты времени измер ют 5 10 3 соответствующие этим точкам напр жени  и и Uj. В схеме 13 вычитани  получают разностьО -и.Сигналы с выхода пикового детектора 5 и схемы 13 вычитани  поступают на регистратор, по показани м которого определ ют геометрические параметры, например толщину контролируемого объекта и величину зазора. Способ основан на особенности импульсов переходных процессов, заключающейс  в ом, что при вариации зазора прдасхрдит ращение кривой переходного процесса округ узловой точки (кривые 15 и 16), при изменении параметров объекта сме1ение всех точек на одинаковую величи (крива  17), образом, согласно предлагаемо способу достигаетс  независимое изерение зазора и контролируемого пара Р объекта, что повышает надежность онтрол  и особенно важно при дистанционном контроле. Формула изобретени  Способ импульсного.электромагниткого контрол , заключающийс  в том, что, с помощью электромагнитного преобразовател  в контролируемом объеме возбужД ют импульсные вихревые токи и попучают диаграмму переходного процесса, обусловленного этими токами, определ ют на диаграмме положение узловой точю1, независ щее от зазора между контролируемым объектом и электромагнитным преобразователем, измер ют соответствующее ей напр жение в импульсе переходпроцесса и используют измеренную «« процесса и используют измеренную величину дл  определени  параметров контролируемого объекта, отличающийс  тем, что, с целью повышени  надежности контрол , измер ют напр жение в двух точках, равноудаленных по времени от узловой на диаграмме переходного процесса, получают разность этих напр жений и по последней определ ют величину зазора, сравнивают полученную разность с напр жением, соответртвующим узловой точке переходного процесса , и по результату сравнени  определ ют изменение геометрических параметров объекта. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Приборы дл  1 еразрущающего контрол  Материалов и изделий. Справочник под. ред. В. В, Клюева, М., Мащиностроение , 1976, с. 113. 2, Методы неразрущающих испытаний Под ред. Р. Шарпа. М., Мир, 1972, с. 396 (прототип).The invention relates to non-destructive contour and can be used for measuring the geometrical parameters of electrically conductive objects, for example, shells of the heat-generating elements of atomic reactors. The known method of electro-magnetic impulse control of objects consists in that impulse eddy currents are excited in the controlled object by means of an electromagnetic preamplifier powered by square-shaped pulses, the maximum amplitude and area of the transient impulse caused by excited eddy currents are measured and measured the values of the control pO) are determined by the parameters of the object 13. However, the known method has insufficient reliability (x; control, which is connected with the impossibility of measuring the gap between the surface of the object being monitored and the electromagnetic transducer body. The closest to the invention to the technical essence is the electromagnetic pulse control method, which implies pulsed eddy currents with the help of an electromagnetic converter of a controlled, controlled object, caused by these currents, determine on the diagram the position of the nodal point, independent of the gap between the object being monitored and the electromagnetic using the transformer, measure the corresponding voltage in the pulse of the transient process and use the measured ham to determine the parameters of the object C2 to be patched. However, this known method does not have the necessary reliability of control, since it does not allow controlling the size of the gap. The purpose of the invention is to increase the reliability of control. 395709 The delivered circuit is achieved by measuring the voltages at two points equidistant in time from the nodal point in the transient diagram, the difference between these voltages is obtained, and the gap is determined from the latter, the resulting difference is compared with the transient nodal point , and the change in the geometrical parameters of the object is determined from the result of the comparison. FIG. 1 shows a block diagram of the device that implements the method of pulse electromagnetic control; in Fig. 2, a transient process diagram, the device consists of successively connected pulse generator 1, electromagnetic converter .2, force 3, gating circuit 4 and peak detector 5, delay circuit 6 connected between the control output of the pulse generator 1 and controlling input of gating circuit 4, delay circuits 7 and 8, connected by their inputs to the control output of pulse generator 1, serially connected gating circuit 9 and peak detector 1O, and gating circuit 11 and peak detectors ora 12, the first inputs of gating circuits 9 and 11 are connected to the output of amplifier 3, and the second inputs to the outputs of delay circuits 7 and 8, respectively, of the subtraction circuit 13 connected by their inputs to the outputs of peak detectors 10 and 12, and the registration unit 14, connected to the outputs of the peak detector 5 and the circuit 13 are laid out. The method is carried out as follows. The pulse generator 1 feeds the electromagnetic transducer 2, which leads to the excitation in the controlled object of pulsed eddy currents causing the transient process shown in the diagram (Fig. 2). Varying the gap between the transducer 2 and the object being monitored, an anchor point A is obtained, the position of which is independent of the gap, and the voltage U corresponding to point A is measured using a delay circuit b, a strobing circuit 4 and a peak detector 5. With delay circuits 6 and 7 set the signals arriving at the schemes 9 and 11 of the string, respectively, at the two points t and tj, equidistant in time from the nodal point A with the coordinate t in time in the transient diagram. At specified time points, 5 10 3 corresponding to these points of voltage and and Uj are measured. In the subtraction circuit 13, the difference O - and - is obtained. The signals from the output of the peak detector 5 and the subtraction circuit 13 are fed to a recorder, according to which geometrical parameters are determined, for example, the thickness of the object to be monitored and the size of the gap. The method is based on the feature of transient pulses, which, when the gap varies, causes the curve of the transition process to grow around the node point (curves 15 and 16), when the object parameters change, all points are equal (curve 17), according to the proposed the method achieves an independent measurement of the gap and the controlled vapor P of the object, which increases the reliability of the ontrol and is especially important for remote monitoring. The invention The method of pulsed electromagnetic control, which means that pulsed eddy currents are excited by an electromagnetic transducer in a controlled volume, and the transient process caused by these currents is determined on the diagram by a nodal point 1 that is independent of the gap between the controlled an object and an electromagnetic transducer, measure the voltage corresponding to the voltage in the transition process pulse, and use the measured "" process and use the measured The value for determining the parameters of the object being monitored, characterized in that, in order to increase the reliability of the control, the voltage is measured at two points equidistant in time from the nodal point in the transition diagram, the difference of these voltages is obtained, and the latter determines the gap size, compare the difference with the voltage corresponding to the nodal point of the transition process, and the change in the geometrical parameters of the object is determined from the result of the comparison. Sources of information taken into account in the examination 1. Devices for 1 erasing control Materials and products. Reference under. ed. V. V, Klyueva, M., Mashchinostroenie, 1976, p. 113. 2, Methods of non-destructive testing, Ed. R. Sharp M., Mir, 1972, p. 396 (prototype). // (Pu2.i(Pu2.i JJ
SU813246541A 1981-02-12 1981-02-12 Pulse electromagnetic checking method SU957093A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813246541A SU957093A1 (en) 1981-02-12 1981-02-12 Pulse electromagnetic checking method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813246541A SU957093A1 (en) 1981-02-12 1981-02-12 Pulse electromagnetic checking method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU957093A1 true SU957093A1 (en) 1982-09-07

Family

ID=20942552

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813246541A SU957093A1 (en) 1981-02-12 1981-02-12 Pulse electromagnetic checking method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU957093A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2401094A (en) Time delay apparatus
US4006625A (en) Amplitude sorting of oscillatory burst signals by sampling
US2511564A (en) Distortion analysis
US6586938B1 (en) Metal detector method and apparatus
US3679978A (en) Induced polarization system and method for geological investigation having a stable waveform
US3965726A (en) Method and apparatus for the real-time evaluation of welds by emitted stress waves
US4647856A (en) Method and apparatus for determining mechanical properties of articles by pulse magnetic methods
US3526829A (en) Pulsed eddy current apparatus for nondestructive testing of resistance type welds
SU957093A1 (en) Pulse electromagnetic checking method
US3430221A (en) Proximity detector
US4237419A (en) Method and apparatus for non-destructive testing using a plurality of frequencies
US3270316A (en) Acoustic attenuation logging system
US4146837A (en) Apparatus for detecting and recording surface and internal flaws
US3388326A (en) Network for determining magnitude and phase angle of noise impedance
US3735261A (en) Pulse analyzer
US3349251A (en) Level sensor circuit
US4086817A (en) Method and apparatus for determining the acceptability of a weld formed by applying repetitive pulses of energy to the weld site
US4326417A (en) Nondestructive acoustic electric field probe apparatus and method
US3564407A (en) Apparatus for measuring the mean square value of an electrical signal from sampled signal magnitudes
SU1610423A1 (en) Combined measuring device
SU1613941A1 (en) Method of checking parameter of electric conducting layer
SU746276A1 (en) Apparatus for processing signal of eddy-current transducer for checking non-ferromagnetic articles
SU1078311A1 (en) Non-destructive inspection device
SU976507A1 (en) Method of non-destructive testing of bulk charge in dielectric materials
SU721678A1 (en) Method and device for determining two components of mechanical oscillations of a structure