Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий.
Известен способ определения анизотропии прочности материалов по величине отпечатков, параллельных и перпендикулярных к оси приложения силы /Милов В. А. Устройства для контроля прочности. - М.: Машиностроение, 1976. - С. 46-48/, при котором применяют ударные склерометры, а прочностные характеристики материала оценивают по соотношению отпечатков ребра индентора в форме диска. Недостатком способа является необходимость применения эталонного образца при его одновременном силовом ударном нагружении совместно с исследуемым объектом. Способ сложен в осуществлении и практически непригоден для контроля металлических объектов или строительных изделий сложной формы и конфигурации.
Известен также импульсный метод контроля прочности материалов и изделий /Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник. Под ред. В. В. Клюева. -М.: Машиностроение, Кн. 2, 1976. - С. 278-281/, при котором пропускают через контролируемый объект ультразвуковой сигнал и оценивают скорость прохождения звука, которая зависит от плотности и прочности. При этом требуется сложная контрольно-измерительная аппаратура для создания и приема ультразвуковых колебаний. Кроме того, импульсный метод малопригоден для контроля высокопрочных материалов.
В предлагаемом способе контроля анизотропии прочности твердых материалов и изделий пропускают через контролируемый объект сигнал направленного действия, при этом контроль осуществляется высокочастотным электромагнитным полем через обкладки конденсатора последовательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях в одной плоскости с регистрацией тока, а анизотропию прочности определяют через соотношение токов и длин по контролируемым направлениям. Потери энергии электромагнитного поля адекватны плотности и прочности материала и скорость прохождения сигнала и его величина будут максимальными по направлению с наибольшей плотностью и прочностью.
На фиг. 1 показана схема контроля анизотропии прочности.
На фиг. 2 показана зависимость анизотропии прочности для предложенного способа и при механических разрушающих испытаниях.
Способ осуществляется следующим образом.
Контролируемый объект устанавливают между металлическими обкладками конденсатора, включенного в цепь генератора высокочастотных колебаний. Фиксируют значения токов I1 и I2 при прибору-регистратору, входящему в электрическую цепь генератора, при прохождении сигнала в двух взаимно перпендикулярных направлениях 1-1 и 2-2 /фиг. 1/. Анизотропия прочности определяется по соотношению токов и длин l1 и l2 по формуле: I1•l2/I2•l1. Полученные значения сравнивают с механической прочностью σB1/σB2 при разрушающих испытаниях по двум указанным направлениям. Для механических испытаний подбирают опытные образцы или изделия при одинаковых значениях тока, а следовательно, при одинаковой прочности. Применяется именно высокочастотное электромагнитное поле из-за высокой стабильности, проходимости через токонепроводящие объекты, высокой чувствительности и информативности получаемых данных.
Способ реализован при контроле анизотропии прочности бетона на кубиках размером 100 х 100 х 150 х 150 мм, которые после неразрушающего электромагнитного контроля разрушали при осевом сжатии по направлениям 1-1 и 2-2 /фиг. 2/. Получено, что прочность бетона может отличаться до 40% и более, что необходимо учитывать при силовом нагружении изделий по различным направлениям.
Предлагаемый способ контроля анизотропии прочности прост в практическом осуществлении, имеет широкие технологические возможности при неразрушающем контроле различных твердых материалов и изделий различной формы, конфигурации, размеров и назначения. Это могут быть металлические заготовки и готовые детали или изделия; строительные материалы и изделия - бетон, мрамор, керамика, бетонные плиты, сваи, балки и др. По разности сигналов при контроле объекта по двум направлениям можно выявлять пустоты, инородные включения, расслоения и другие дефекты.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ | 1993 |
|
RU2068180C1 |
Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик строительных материалов и изделий | 2019 |
|
RU2698947C1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ | 2012 |
|
RU2497105C1 |
Способ контроля механических свойств металлопроката, изготовленного из ферромагнитных металлических сплавов и устройство для его осуществления | 2023 |
|
RU2807964C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2000 |
|
RU2190204C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛА ДВИЖУЩЕГОСЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА | 2003 |
|
RU2231055C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕКСТУРЫ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ЗАГОТОВОК | 2008 |
|
RU2366934C1 |
Способ контроля объектов с рифленой поверхностью в электромагнитном поле высокой напряженности | 1990 |
|
SU1770944A1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ | 2014 |
|
RU2570596C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2011 |
|
RU2453824C1 |
Использование - неразрушающий контроль анизотропии прочности металлических и строительных материалов и изделий. В способе контроля анизотропии прочности твердых материалов и изделий пропускают через контролируемый объект сигнал направленного действия, при этом контроль осуществляется высокочастотным электромагнитным полем через обкладки конденсатора последовательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях в одной плоскости с регистрацией тока, а анизотропию прочности определяют через соотношение токов и длин по контролируемым направлениям. Технический результат: упрощение способа. Способ имеет широкие технологические возможности при неразрушающем контроле твердых материалов и изделий различной формы и размеров. 2 ил.
Способ контроля анизотропии прочности твердых материалов и изделий, заключающийся в том, что через контролируемый объект пропускают сигнал направленного действия, отличающийся тем, что контроль осуществляется высокочастотным электромагнитным полем через обкладки конденсатора последовательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях в одной плоскости с регистрацией тока, а анизотропию прочности определяют через соотношение токов и длин по контролируемым направлениям.
Приборы для неразрушающего контроля прочности материалов и изделий: Справочник, кн.2 | |||
М.: Машиностроение, 1976, с.278 - 281 | |||
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХРУПКОСТИ ДЛИННОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1991 |
|
RU2009487C1 |
Устройство для контроля уплотнения бетонной смеси | 1984 |
|
SU1176227A1 |
ОТОПИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 1993 |
|
RU2044217C1 |
DE 4025575 A1, 13.02.92 |
Авторы
Даты
1999-08-20—Публикация
1997-09-26—Подача