[go: up one dir, main page]

RU2044311C1 - Способ контроля ферромагнитных изделий - Google Patents

Способ контроля ферромагнитных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2044311C1
RU2044311C1 RU93016415A RU93016415A RU2044311C1 RU 2044311 C1 RU2044311 C1 RU 2044311C1 RU 93016415 A RU93016415 A RU 93016415A RU 93016415 A RU93016415 A RU 93016415A RU 2044311 C1 RU2044311 C1 RU 2044311C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
field
sample
thickness
hardened layer
Prior art date
Application number
RU93016415A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93016415A (ru
Inventor
В.П. Алексеев
М.В. Лоханин
В.А. Папорков
М.Н. Преображенский
Original Assignee
Ярославский государственный университет
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 Ярославский государственный университет filed Critical Ярославский государственный университет
Priority to RU93016415A priority Critical patent/RU2044311C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2044311C1 publication Critical patent/RU2044311C1/ru
Publication of RU93016415A publication Critical patent/RU93016415A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к неразрушающиму контролю и может быть использовано для контроля упрочненного слоя в ферромагнитных изделиях. Технический результат- расширение функциональных возможностей и повышение достоверности контроля толщины и качества упрочненного слоя. Это достигается за счет того, что регистрируется горизонтальная (тангенциальная) составляющая магнитного поля на поверхности образца в центральной части между полюсами магнитопровода накладного электромагнита и по его величине и зависимости от поля намагничивающего устройства определяют величину и свойства поверхностного слоя. 4 ил.

Description

Изобретение относится к неразрушающему контролю физико-механических параметров ферромагнитных изделий и может быть использовано в машиностроении, например, для контроля качества и толщины упрочненного слоя при термической или химико-термической обработке, а также для контроля толщины немагнитных покрытий на ферромагнитных изделиях.
Наибольшее распространение для контроля качества и толщины упрочненного слоя на стальных ферромагнитных изделиях получили электромагнитные методы, основанные на измерении каких-либо физических свойств изделия [1] В качестве измеряемых величин могут быть использованы магнитные характеристики: остаточная намагниченность, коэрцитивная сила, магнитная проницаемость, параметры скачков Баркгаузена или величина электросопротивления. При этом, чем больше различие выбранной характеристики у сердцевины изделия и его упрочненного слоя, тем достовернее контроль.
При использовании в качестве измеряемого параметра коэрцитивной силы на коэрцитиметрах с приставным электромагнитом [2] определение толщины упрочненного слоя основано на установлении однозначной зависимости этой толщины и измеренной усредненной по объему коэрцитивной силы.
Недостатком данного метода является то, что не всегда удается добиться наличия однозначной зависимости контролируемого параметра с показаниями прибора.
Наиболее близким к изобретению является способ контроля механических свойств стали [3] заключающийся в перемагничивании образца при помощи накладного электромагнита с П-образным магнитопроводом, регистрации процесса перемагничивания изделия при помощи второго П-образного преобразовательного узла, охваченного первым и определении контролируемого параметра изделия по значениям тока перемагничивания и выходного сигнала преобразовательного узла.
Однако достоверность контроля качества упрочненного слоя эти способом недостаточна, так как в данном устройстве глубина проникновения магнитного поля в образец будет зависеть как от геометрических размеров полюсных наконечников приставного электромагнита, так и от магнитных свойств изделия и упрочненного слоя, кроме того, измерительный узел, изготовленный из ферромагнитного материала, может оказывать влияние на процесс перемагничивания изделия.
Для расширения функциональных возможностей способа и повышения достоверности контроля толщины слоя и качества поверхностного упрочнения в указанном способе производится измерение горизонтальной составляющей магнитного поля в центральной точке между полюсами намагничивающего устройства и по его величине и зависимости от поля намагничивающего устройства определяют толщину и свойства упрочненного слоя.
Данный способ контроля толщины и качества упрочненного слоя основан на характере распределения магнитного поля внутри однородного ферромагнитного образца и зависимости магнитного поля в тонком поверхностном слое от магнитных свойств основного материала изделия, толщины и качества упрочненного слоя или толщины немагнитного покрытия.
В отличие от прототипа, где измерительный узел регистрирует часть магнитного потока, ответвляющуюся в П-образный магнитопровод данного узла, в предложенном способе регистрируется горизонтальная составляющая магнитного поля над образцом, которая однозначно связана со значением магнитного поля в тонком поверхностном слое исследуемого изделия. Измерительный преобразователь в этом случае не вносит искажений в распределение магнитного потока внутри образца.
Расчет магнитной цепи может быть проведен с использованием формальных аналогов закона Ома и правил Кирхгофа (см. Калашников С.Г. Электричество. М. Наука, 1970, с.290-293).
На фиг.1 а и б соответственно приведены магнитная цепь накладного электромагнита на двухслойном ферромагнетике и ее электрический аналог.
Величина Em Wi играет роль магнитодвижущей силы (W число витков намагничивающей обмотки, i сила тока), Rm 1μ,μoS магнитное сопротивление участка цепи длиной 1 с сечением s и магнитной проницаемостью μ,μo- магнитная постоянная. Напряженность поля выражается через магнитный поток Н ΦμμoS, магнитный поток Φ= BS играет роль тока, В значение магнитной индукции имеет смысл плотности тока; Rmо магнитосопротивление магнитопровода электромагнита; Rm1 переходное магнитосопротивление поверхностного слоя; Rm2 магнитосопротивление основного материала; Rm3 магнитосопротивление упрочненного поверхностного слоя.
На фиг. 1б приведен электрический аналог данной цепи с теми же обозначениями.
Численный расчет поля в тонком приповерхностном слое в зависимости от толщины упрочненного слоя приведен на фиг.2.
Как видно из фиг.2 значение поля в приповерхностном слое можно использовать для контроля глубины упрочненного слоя. Для определения этого поля можно измерять значение горизонтальной составляющей магнитного поля над поверхностью образца.
Зависимость этого поля от намагничивающего тока i будет определяться магнитными свойствами поверхностного упрочненного слоя и может быть использована для их определения.
На фиг.3 изображена схема устройства, реализующего данный способ.
Устройство состоит из накладного электромагнита 1 с П-образным магнитопроводом, содержащим намагничивающую W1 и контрольную W2 обмотки. П-образный магнит устанавливается на контролируемое изделие 2. Измерительный преобразователь 3 расположен в центре между наконечниками намагничивающих полюсов и служит для регистрации горизонтальной составляющей магнитного поля над поверхностью образца.
На фиг.4 приведены результаты измерений зависимости горизонтальной составляющей магнитного поля над образцом от толщины немагнитного слоя.
П р и м е р. В устройстве, изображенном на фиг.3, через обмотку W1, содержащую 200 витков провода ПЭВ диаметром 0,33 мм, накладного электромагнита с П-образным магнитопроводом с сечением 10х10 мм и расстоянием 30 мм между полюсными наконечниками, выполненным из трансформаторной стали, пропускался постоянный ток i 0,4 А от источника ТЕС 88. В магнитопроводе накладного электромагнита 1 возникал магнитный поток Φ, величина которого контролировалась при помощи измерительной обмотки W2, содержащей 100 витков и подсоединенной к микровеберметру Ф-190. Измерительным преобразователем 3, в качестве которого использовали датчик Холла цифрового измерителя магнитного поля регистрировалось значение горизонтальной составляющей магнитного поля у поверхности образца в центральной части между наконечниками полюсов электромагнита. Поперечное сечение датчика составляло 0,5х0,5 мм, что обеспечивало измерение поля на расстояние примерно 0,2 мм над образцом.
Толщина немагнитного слоя на контролируемом ферромагнитном изделии или толщина упрочненного покрытия с отличающимися магнитными свойствами может быть определена по аналогичному, предварительно полученному опытным путем градуировочному графику. Качество поверхностного слоя, зависящее от его магнитных свойств, может быть определено по характеру зависимости измеряемой горизонтальной составляющей от тока намагничивания.

Claims (1)

  1. СПОСОБ КОНТРОЛЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, заключающийся в перемагничивании образца при помощи накладного электромагнита с П-образным магнитопроводом, регистрации процесса перемагничивания при помощи преобразовательного узла и определении контролируемого параметра изделия по значениям тока перемагничивания и выходного сигнала преобразовательного узла, отличающийся тем, что преобразовательным узлом регистрируют горизонтальную составляющую магнитного поля на поверхности образца в центральной части между полюсными наконечниками магнитопровода и по его величине и зависимости от поля намагничивающего устройства определяют толщину и свойства упрочненного слоя.
RU93016415A 1993-03-29 1993-03-29 Способ контроля ферромагнитных изделий RU2044311C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93016415A RU2044311C1 (ru) 1993-03-29 1993-03-29 Способ контроля ферромагнитных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93016415A RU2044311C1 (ru) 1993-03-29 1993-03-29 Способ контроля ферромагнитных изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2044311C1 true RU2044311C1 (ru) 1995-09-20
RU93016415A RU93016415A (ru) 1995-11-27

Family

ID=20139498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93016415A RU2044311C1 (ru) 1993-03-29 1993-03-29 Способ контроля ферромагнитных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2044311C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479838C2 (ru) * 2010-12-27 2013-04-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Способ оптимизации тока подмагничивания при контроле механических напряжений методом шумов баркгаузена

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Дефектоскопия 1991, N 1, Наука, с.3 - 23 *
2. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник под ред. Клюева В.В. М.: Машиностроение, 1976, т.2, с.27, 84 - 85. *
3. Авторское свидетельство СССР N 777567, кл. G 01N 27/80, 1980. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479838C2 (ru) * 2010-12-27 2013-04-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Способ оптимизации тока подмагничивания при контроле механических напряжений методом шумов баркгаузена

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4528856A (en) Eddy current stress-strain gauge
JPH0565094B2 (ru)
JPH0658345B2 (ja) 無接触検知方法及び検知器
US4553095A (en) Eddy current thickness gauge with constant magnetic bias
Kostin et al. On new possibilities for making local measurements of the coercive force of ferromagnetic objects
Datta et al. Saturation and engineering magnetostriction of an iron‐base amorphous alloy for power applications
JPS6352345B2 (ru)
RU2044311C1 (ru) Способ контроля ферромагнитных изделий
CA1330829C (en) Metal measuring method and apparatus
JP4192333B2 (ja) 鋼材の変態層厚さ計測方法
Zakharov et al. Evaluating the structure of a ferromagnetic material based on magnetic-field strength between the poles of an attached two-pole magnetizing device
RU2483301C1 (ru) Способ локального измерения коэрцитивной силы ферромагнитных объектов
Nafalski et al. Loss measurements on amorphous materials using a field-compensated single-strip tester
RU2293344C1 (ru) Способ определения кривой намагничивания ферромагнитного материала
Kostin et al. Measurements of relative magnetic parameters of materials in tested components incorporated in closed circuits
Salach Influence of signal processing on sensitivity of the magnetoelastic torque sensor
SU1758413A1 (ru) Способ контрол толщины металлических поверхностных слоев
Gorkunov et al. Study of arrangement efficiency of hall sensors of an attachable magnetic instrument used for recording the coercive force of a local area of an article
SU1260670A1 (ru) Способ неразрушающего контрол изделий
RU2024889C1 (ru) Способ измерения коэрцитивной силы ферромагнитных стержневых образцов
SU1196786A1 (ru) Магнитный способ определени содержани ферритной фазы и толщины сло наплавки на ферромагнитном основании
RU2411516C1 (ru) Способ электромагнитного контроля качества термической обработки ферромагнитных изделий и устройство для его осуществления
Schonekess et al. Improved multi-sensor for force measurement on pre-stressed steel cables by means of eddy current technique
RU2087994C1 (ru) Способ измерения критического тока втсп материала y-ba-cu-o
SU1180774A1 (ru) Способ электромагнитного контрол физико-механических свойств ферромагнитных изделий