[go: up one dir, main page]

RU2029295C1 - Способ магнитного контроля точечных сварных соединений - Google Patents

Способ магнитного контроля точечных сварных соединений Download PDF

Info

Publication number
RU2029295C1
RU2029295C1 SU5005446A RU2029295C1 RU 2029295 C1 RU2029295 C1 RU 2029295C1 SU 5005446 A SU5005446 A SU 5005446A RU 2029295 C1 RU2029295 C1 RU 2029295C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fields
magnetic
welded
field
welded joints
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.Ф. Мельников
В.П. Березиенко
И.В. Королев
В.Л. Искров
Original Assignee
Могилевский Машиностроительный Институт
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 Могилевский Машиностроительный Институт filed Critical Могилевский Машиностроительный Институт
Priority to SU5005446 priority Critical patent/RU2029295C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2029295C1 publication Critical patent/RU2029295C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к магнитной дефектоскопии и может быть использовано при контроле качества сварных соединений изделий из ферромагнитных материалов. Повышение достоверности и производительности контроля достигается тем, что в способе магнитного контроля точечных сварных соединений, заключающемся в том, что предварительно размагниченное контролируемое изделие намагничивают полями 2 - 40 А/см и считывают поля рассеяния с помощью магнитного преобразователя, сканирование контролируемого соединения производят с шагом h, измеряют нормальную составляющую поля рассеяния, выделяют ее экстремальные значения, а о качестве сварного соединения судят по диаметру d сварной точки, который определяется выражением d=h n, где n - количество измерений между двумя экстремумами. 2 ил.

Description

Изобретение относится к магнитной дефектоскопии, может найти применение при контроле качества сварных соединений изделий из ферромагнитных материалов и предназначено для повышения достоверности при контроле соединений, выполненных контактной сваркой.
Известен способ магнитного контроля сварных соединений, согласно которому контролируемые изделия, выполненные контактной сваркой, перед намагничиванием размагничивают, а намагничивание осуществляют полями 2-40 А/см и считывают поля рассеяния с помощью магнитного преобразователя.
Недостатком известного способа является то, что он лишь указывает в сварной точке литое ядро или непровар, но не дает возможность определить размеры литого ядра, определяющие надежность и работоспособность сварного соединения.
Целью изобретения являются повышение достоверности и производительности при контроле соединений, выполненных контактной сваркой.
Указанная цель достигается способом магнитного контроля точечных сварных соединений, заключающимся в том, что предварительно размагниченное контролируемое изделие намагничивают полями 2-40 А/см и считывают поля рассеяния с помощью магнитного преобразователя. Согласно изобретению сканирование контролируемого соединения производят с шагом h, измеряют нормальную составляющую поля рассеяния, выделяют ее экстремальное значение, а о качестве сварного соединения судят по диаметру d сварной точки, которая определяется выражением d= h˙n, где n - количество измерений между двумя экстремумами.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема устройства, используемого в данном способе; на фиг.2 - кривая зависимости.
Способ осуществляется следующим образом.
Сварное соединение после сварки размагничивают, а затем намагничивают в слабых диапазонах полей. Устанавливают феррозонд-градиентометр над сварной точкой таким образом, чтобы он был перпендикулярен плоскости соединения. При помощи устройства перемещения производят перемещение датчика над сварной точкой с постоянной скоростью. При этом через каждые 0,1 мм производят запись величины нормальной составляющей магнитостатического поля Нп.
Устройство для контроля содержит генератор 1, коммутатор 2, усилитель 3, АЦП 4, блок 5 питания, микроЭВМ 6, дисплей 7, печатающее устройство 8 (фиг.1). Генератор вырабатывает импульсы на обмотку возбуждения феррозонда. В результате взаимодействия поля обмотки возбуждения с магнитостатическим полем сварного соединения в измерительной обмотке датчика наводится ЭДС, пропорциональная величине этого поля.
Для выделения наиболее информативной составляющей ЭДС применен коммутатор, позволяющий синхронно с генератором выделять вторую гармонику сигнала. Выделенный сигнал поступает на АЦП. По алгоритму, записанному в ОЗУ микроЭВМ, производится формирование запускающего импульса АЦП 4, по сигналу которого ЭВМ производит анализ конца преобразования АЦП. Как только преобразование заканчивается, осуществляется ввод в специальную область ОЗУ ЭВМ величины поля. Ввод информации организован таким образом, что производится запись информации через каждые 0,1 мм пути датчика с перекрыванием границ точек в 1,5-2 раза.
Характер топографий нормальных составляющих сварных соединений с дефектами и литым ядром представлен на фиг.2. Как видно из графика кривая 1 соответствует сварной точке с номинальным диаметром, экстремальные значения этой кривой коррелируют с диаметром сварной точки 2. МикроЭВМ, записав подобную кривую ОЗУ, производит ее соответствующую обработку, которая сводится к последовательному отысканию экстремальных значений, их анализу и окончательному определению диаметра литого ядра.
Период tn запускающих импульсов от ЭВМ - это время необходимое для перемещения феррозонда на заданное расстояние в 0,1 мм при определенной скорости перемещения, т.е.
tn = h/vсу, где vсу - скорость сканирующего устройства;
h - шаг измерений.
Диаметр ядра будет определяться количеством измерений между двумя экстремумами и шагом измерения
d= h ˙n, где n - количество измерений между двумя экстремумами.
Рассчитанный диаметр выводится на дисплей, а при необходимости- на печатающее устройство. При браке в виде непровара выводится соответствующая информация.
П р и м е р. Контролировали магнитографическим методом изделия типа передних стенок кабины трактора МПЗ-80. При контроле с использованием предложенного метода и устройства достоверность контроля возросла на 25%, а производительность - на 60%.

Claims (1)

  1. СПОСОБ МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ ТОЧЕЧНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, заключающийся в том, что предварительно размагниченное контролируемое изделие намагничивают полями 2 - 40 А/см и считывают поля рассеяния с помощью магнитного преобразователя, отличающийся тем, что сканирование контролируемого соединения производят с шагом h, измеряют нормальную составляющую поля рассеяния, выделяют ее экстремальные значения, а о качестве сварного соединения судят по диаметру d сварной точки, который определяется выражением
    d = h · n,
    где n - количество измерений между двумя экстремумами.
SU5005446 1992-07-19 1992-07-19 Способ магнитного контроля точечных сварных соединений RU2029295C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5005446 RU2029295C1 (ru) 1992-07-19 1992-07-19 Способ магнитного контроля точечных сварных соединений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5005446 RU2029295C1 (ru) 1992-07-19 1992-07-19 Способ магнитного контроля точечных сварных соединений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2029295C1 true RU2029295C1 (ru) 1995-02-20

Family

ID=21586897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5005446 RU2029295C1 (ru) 1992-07-19 1992-07-19 Способ магнитного контроля точечных сварных соединений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2029295C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1254365, кл. G 01N 27/83, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1015072B (zh) 检测铁磁性、亚铁磁性、顺磁性或抗磁性材料磁化响应的方法和设备
US4187411A (en) Arc welding
JP2002122571A (ja) 欠陥検査方法と欠陥検査装置
US7084623B2 (en) Non-destructive inspection device and method utilizing a magnetic field and sensor coil array
RU2029295C1 (ru) Способ магнитного контроля точечных сварных соединений
US5544207A (en) Apparatus for measuring the thickness of the overlay clad in a pressure vessel of a nuclear reactor
JP3753499B2 (ja) 磁気探傷装置及び方法
JP5188466B2 (ja) パルス励磁型渦電流探傷方法及びこれを用いたパルス励磁型渦電流探傷装置
SU954866A1 (ru) Способ магнитошумового контрол
JPH02253152A (ja) 探傷方法及び探傷装置
RU2025723C1 (ru) Способ обнаружения дефектов в движущемся длинномерном объекте
JP2617615B2 (ja) 磁気測定方法およびその装置
JPH0612358B2 (ja) 表面欠陥の非破壊計測法
JPH05264508A (ja) 焼入硬化範囲の非破壊測定方法及びその装置
JP2605517B2 (ja) 磁気探傷装置の磁化力制御方法
JP2760166B2 (ja) 線材の熱間渦流探傷方法
SU1698734A1 (ru) Способ магнитографического контрол
JPS5841463B2 (ja) 渦電流探傷方式
JP2588007B2 (ja) 薄膜ヘッドのウイグルの検査方式および検査装置
RU1797033C (ru) Способ магнитографического контрол сварных швов
RU2086973C1 (ru) Способ магнитографического контроля стыковых сварных швов двумя лентами
SU934348A1 (ru) Устройство дл неразрушающего контрол механических свойств движущихс ферромагнитных изделий прот женной формы
JPS63165077A (ja) スタッド溶接の品質判定方法
SU1469437A1 (ru) Магнитографический дефектоскоп
RU1772716C (ru) Способ магнитографического контрол сварных соединений