SU1310619A1 - Method of measuring thickness of surface of processed layers of ferromagnetic electroconductive articles - Google Patents
Method of measuring thickness of surface of processed layers of ferromagnetic electroconductive articles Download PDFInfo
- Publication number
- SU1310619A1 SU1310619A1 SU853972166A SU3972166A SU1310619A1 SU 1310619 A1 SU1310619 A1 SU 1310619A1 SU 853972166 A SU853972166 A SU 853972166A SU 3972166 A SU3972166 A SU 3972166A SU 1310619 A1 SU1310619 A1 SU 1310619A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- thickness
- layer
- maximum
- converter
- product
- Prior art date
Links
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 title claims abstract description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 5
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 17
- 230000035515 penetration Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000005284 excitation Effects 0.000 abstract description 5
- 238000004804 winding Methods 0.000 abstract description 5
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 abstract description 2
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 11
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 6
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 239000002335 surface treatment layer Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к неразрушаю- шему контролю материалов и изделий и может быть использовано дл измерени толщины поверхностно обработанных слоев ферромагнитных изделий. Цель изобретени - повышение точности измерений. С этой целью контролируемое изделие 8 с поверхностно обработанным слоем 9 размещают в зазоре магнитопровода 4 электромагнита , обмотка 5 которого питаетс от сети через стабилизированный выпр митель 7 с регул тором 6 напр жени . Одновременно изделие 8 находитс в зоне контрол преобразовател с возбуждающей 2 и дифференциально включенными 3 катушками, причем частоту сигнала генератора 1, питающего преобразователь, выбирают фиксированной и такой, чтобы минимальна глубина проникновени магнитного пол в материал издели была больше максимальной из измен емых толщин сло 9, но меньше минима,1ь- ной толщины контролируемого издели . Непрерывно измен напр женность посто нного магнитного пол электромагнита, фиксируют ее значение, при котором выходной сигнал преобразовател достигает максимума . После этого частоту генератора 1 измен ют непрерывно в диапазоне, обеспечивающем проникновение вихревых токов на глубину от нескольких долей толщины обработанного сло до величины, равной или большей толщины контролируемого сло . Затем сравнивают сигналы датчика, вырабатываемые им на смежных частотах, и определ ют их разность, а толщину сло определ ют как функцию той частоты, на которой эта разница максимальна. 1 ил. 0 (Л / / s . 00 О Ci соThe invention relates to the non-destructive testing of materials and products and can be used to measure the thickness of surface-treated layers of ferromagnetic products. The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy. For this purpose, a controlled article 8 with a surface-treated layer 9 is placed in the gap of the magnetic circuit 4 of an electromagnet, the winding 5 of which is powered from the network through a stabilized rectifier 7 with a voltage regulator 6. At the same time, the product 8 is in the control zone of the converter with excitation 2 and differentially connected 3 coils, and the frequency of the generator 1 signal feeding the converter is chosen fixed and such that the minimum depth of penetration of the magnetic field into the product material is greater than the maximum of the variable thicknesses of layer 9, but less than the minimum, the thickness of the controlled product. Continuously changing the intensity of the constant magnetic field of the electromagnet, its value is fixed, at which the output signal of the converter reaches its maximum. After that, the frequency of the generator 1 is changed continuously in a range that provides for the penetration of eddy currents to a depth from a few fractions of the thickness of the treated layer to a value equal to or greater than the thickness of the layer being monitored. Then, the sensor signals generated by it at adjacent frequencies are compared and their difference is determined, and the layer thickness is determined as a function of the frequency at which this difference is maximum. 1 il. 0 (L / / s. 00 O Ci with
Description
Изобретение относитс к неразрушающе- му контролю материалов и изделий и может быть использовано дл измерени толщины поверхностно обработанных слоев ферромагнитных электронровод щих изделий.The invention relates to non-destructive testing of materials and products and can be used to measure the thickness of surface-treated layers of ferromagnetic electronically conducting products.
Цель изобретени - повышение точности измерений за счет усилени различий в магнитных проницаемост х сло и основы издели .The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy by increasing the differences in the magnetic permeability of the layer and the substrate of the product.
На чертеже приведена структурна схема устройства дл осундествлени способа.The drawing shows a block diagram of the device for the purpose of defusing the method.
На схеме приведены генератор 1 синусоидального тока, соединенный с ним вихре- твковый преобразователь, состо ний из катушки 2 возбуждени и двух измерительных катушек 3, включенных дифференциально , подмагничиваюи1а система, состо ща из магнитопровода 4 электромагнита, обмотки 5 электромагнита, соединенной посредством регул тора 6 напр жени со стабилизированным выпр мителем 7, питающим обмотку 5. Обработанное ферромагнитное из- де, 1ие состоит из магнитотвердого поверхностного сло и магнитом гкой основы.The diagram shows a sinusoidal current generator 1, a vortex converter connected to it, states of excitation coil 2 and two measuring coils 3, which are differentially connected, a magnetizing system consisting of magnetic circuit 4 of an electromagnet, winding 5 of an electromagnet connected by means of regulator 6 voltage with a stabilized rectifier 7 feeding the winding 5. The treated ferromagnetic material, 1e, consists of a magnetically hard surface layer and a magnetically soft base.
Способ основан на том, что при подмаг- ничпвании издели относительна магнитна проницаемость поверхностного сло измен етс незначительно, в то врем как относительна магнитна проницаемость основы издели возрастает, достигает своего максимального значени , а затем уменьшаетс . При определенном значении напр женности подмаг- ничиваюшего пол наблюдаетс максимальное различие в магнитных проницаемост х основы и сло . Это максимальное различие определ ют по максимуму выходного сигнала вихретокового преобразовател , в зону контрол которого помешают обработанное изделие , причем частоту тока возбуждени выбирают так, чтобы минимальна глубина проникновени магнитного пол в материал издели была больше максимальной из измер емых толщин обработанного сло , но меньше минимальной толщины контролируемого издели .The method is based on the fact that when the product is magnetized, the relative magnetic permeability of the surface layer changes slightly, while the relative magnetic permeability of the base of the product increases, reaches its maximum value, and then decreases. At a certain value of the intensity of the magnetic field, there is a maximum difference in the magnetic permeability of the base and the layer. This maximum difference is determined by the maximum output of the eddy current transducer, into the control zone of which the processed product is interfered, and the excitation current frequency is chosen so that the minimum penetration depth of the magnetic field into the product material is greater than the maximum measured thickness of the treated layer, but less than the minimum thickness controlled product.
Способ измерени толщины поверхностно обработанных слоев ферромагнитных электропровод щих изделий осуществл ют следующим образом.The method for measuring the thickness of the surface-treated layers of ferromagnetic conductive products is carried out as follows.
Контролируемое изделие 8 с поверхностно обработанным слоем 9 размещают в зазоре магнитопровода 4 электромагнита, обмотка 5 которого питаетс от сети через стабилизированный выпр митель 7 с регул тором 6 напр жени , линейно измен ющим величину тока. В непосредственной близости от контролируемого сло 9 размещают измерительный преобразователь с катушками 2 и 3.The controlled article 8 with the surface-treated layer 9 is placed in the gap of the magnetic circuit 4 of the electromagnet, the winding 5 of which is powered from the network through a stabilized rectifier 7 with a voltage regulator 6 that linearly changes the current. In the immediate vicinity of the controlled layer 9 place the transducer with coils 2 and 3.
При помещении издели 8 в зазор магнитопровода 4 на катушку 2 возбуждени от генератора 1 подают синусоидальныйWhen the product 8 is placed into the gap of the magnetic circuit 4, a sinusoidal wave is supplied to the excitation coil 2 from the generator 1
ток, который, протека по катушке 2, создает магнитное поле, проникающее в изделие 8 на глубину, превышающую максимальную толщину поверхностно обработанкого сло 9, но меньщую минимальной толщины издели 8. Регул тором 6 напр жени плавно измен ют ток в обмотке 5 элект ромагнита, добива сь максимального сигнала на выходе преобразовател . Этот максимальный сигнал соответствует максимальному различию относительных магнитных проницаемостей основы и сло . После этого фиксируют напр женность магнитного пол , частоту генератора 1, питающего преобразователь , измен ют непрерывно в диапазоне , обеспечивающем проникновение вихревых токов на глубину от нескольких долей толщины обработанного сло до величины , равной {или большей) толщине контролируемого издели , сравнивают сигналы преобразовател вырабатываемые имthe current that, flowing through the coil 2, creates a magnetic field that penetrates into the product 8 to a depth exceeding the maximum thickness of the surface treatment layer 9, but less than the minimum thickness of the product 8. The voltage in the winding 5 of the electromagnet gradually changes with the voltage regulator 6, Achieve maximum signal at the output of the converter. This maximum signal corresponds to the maximum difference in the relative magnetic permeabilities of the base and layer. After that, the magnetic field intensity is fixed, the frequency of the generator 1 supplying the converter is changed continuously in the range ensuring the penetration of eddy currents to a depth from a few fractions of the thickness of the treated layer to a value equal or higher to the thickness of the product being tested.
на смежных частотах и определ ют их разность , а толщину сло определ ют как функцию той частоты, на которой эта разность максимальна.at adjacent frequencies, their difference is determined, and the layer thickness is determined as a function of the frequency at which this difference is maximal.
При этом вследствие максимального различи относительных нагнитных проницаемостей поверхностно обработанного сло и основы издели повьипаетс точность определени частоты тока возбуждени , на которой разница сигналов преобразовател максимальна и, следовательно, повышаетс At the same time, due to the maximum difference in the relative permeability of the surface treated layer and the base of the product, the accuracy of determining the frequency of the excitation current at which the signal difference of the converter is maximum is obtained and, consequently, increases
точность измерени толщины поверхностно обработанного сло издели .Accuracy of measuring the thickness of the surface layer of the product.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU853972166A SU1310619A1 (en) | 1985-11-04 | 1985-11-04 | Method of measuring thickness of surface of processed layers of ferromagnetic electroconductive articles |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU853972166A SU1310619A1 (en) | 1985-11-04 | 1985-11-04 | Method of measuring thickness of surface of processed layers of ferromagnetic electroconductive articles |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1310619A1 true SU1310619A1 (en) | 1987-05-15 |
Family
ID=21203641
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU853972166A SU1310619A1 (en) | 1985-11-04 | 1985-11-04 | Method of measuring thickness of surface of processed layers of ferromagnetic electroconductive articles |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1310619A1 (en) |
-
1985
- 1985-11-04 SU SU853972166A patent/SU1310619A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 211130, кл. G 01 В 7/06, 1968. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4528856A (en) | Eddy current stress-strain gauge | |
US4303883A (en) | Apparatus for detecting the center of a welded seam in accordance with fundamental harmonic component suppression | |
CN109655771B (en) | AC magnetic susceptibility measuring device and measuring method thereof | |
KR930010556A (en) | Electromagnetic Induction Tester and Inspection Method | |
JPS6352345B2 (en) | ||
SU1310619A1 (en) | Method of measuring thickness of surface of processed layers of ferromagnetic electroconductive articles | |
JPS57144456A (en) | Non-destructive inspecting device | |
SU1083140A1 (en) | Method of touch-free measuring of cylinder-shaped conductive non-magnetic specimen electrical conductivity | |
RU2262123C1 (en) | Induction measuring converter for metal detector | |
RU2778801C1 (en) | Method for magnetic particle testing of articles made of ferromagnetic materials and magnetic particle testing unit for implementation thereof | |
SU1439384A1 (en) | Method of measuring thickness of surface-worked layers of ferromagnetic electrically conducting articles | |
SU1188630A1 (en) | Method of non-contact multiparameter inspection of articles from electro-conducting materials | |
JPS62229038A (en) | Stress measuring apparatus | |
SU1758413A1 (en) | Method of testing metal surface layer thickness | |
RU40497U1 (en) | INDUCTION METERING TRANSMITTER FOR METAL DETECTOR | |
SU423068A1 (en) | ||
SU1693363A1 (en) | Eddy-current method of monitoring thickness of metal- plating material | |
Lambeck | Materials testing by electromagnetic square-wave oscillations | |
RU1835043C (en) | Arrangement for measuring of thickness of conducting coatings on dielectric base | |
SU1392348A1 (en) | Method of checking clearance and parameters of non-magnetic electrically conducting layer | |
RU2006851C1 (en) | Superposed electromagnetic transducer | |
SU371413A1 (en) | ELECTROMAGNETIC PHASE CONTROL METHOD | |
SU1534391A1 (en) | Method of checking quality of articles made of hard alloys | |
SU560174A1 (en) | Method for non-destructive testing of products made of magnetic metals | |
SU1672200A1 (en) | Current conductive coating thickness measuring device |