СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ В ДЕТАЛЯХ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Российский патент 2000 года по МПК G01L1/12 

Описание патента на изобретение RU2154262C2

Изобретение относится к неразрушающему контролю деталей и металлоконструкций, в частности для определения полей напряжений, действовавших в них в процессе эксплуатации. Может быть использовано для определения динамических полей напряжений, мест перегрузок и опасных сечений в деталях и металлоконструкциях, предупреждение поломок, аварий, а также при конструкторской разработке новой техники.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ измерения импульсных механических напряжений, заключающийся в нанесении магнитных меток на ферромагнетик путем локального намагничивания и регистрации конечной индукции магнитного поля этих меток при действии импульса силы [1] . К недостаткам способа относится низкая точность измерения, обуславливается влиянием внешних магнитных полей и остаточной намагниченности материала изделия, а также отсутствием информации о полярности меток, их плотности и др. В а.с. [2] был предложен способ уменьшения влияния внешних магнитных полей, заключающийся в намагничивании проволоки разнополярными импульсами и измерении суммарного поля разнонаправленных остаточно намагниченных участков. К недостаткам способа относится применение только проволоки, а вследствие этого использование одномерного измерения.

Задачей изобретения является повышение точности и информативности при определении полей напряжений в деталях и металлоконструкциях.

Технический результат достигается тем, что поверхность детали намагничивается в виде матрицы локальных магнитных меток с определенными параметрами. Затем при сканировании матрицы производится запись магнитограмм с матрицы и по ним определяются экстремальные значения амплитуды магнитного поля каждой метки. После этого производится нагружение образца. Далее проводится повторное сканирование матрицы и определяется амплитуда магнитного поля меток в тех же точках поверхности, но уже после нагружения. Величина действовавших напряжений в области метки определяется по относительному изменению амплитуды магнитного поля метки и градуировочному графику.

Магнитная метка представляет собой остаточно намагниченный в одном направлении участок детали, на котором расположены полюса N и S. Матрица магнитных меток (фиг. 1, где: a - расстояние между полюсами метки, b - шаг матрицы, c - период матрицы) позволяет определять поля напряжений и, кроме того, уменьшать влияние внешнего магнитного поля Земли или поля лаборатории, остаточной намагниченности материала изделия и краевого эффекта на результаты измерения. В конечном итоге все это позволяет повышать точность измерений. Положительный эффект достигается тем, что при использовании матрицы магнитных меток создается участок одного направления намагниченности чередующийся с участком противоположного направления намагниченности, расположенный между метками (фиг. 1). Поэтому в результате действия внешнего магнитного поля на магнитную метку уменьшается остаточная намагниченность одного полюса (например, N ) но увеличивается остаточная намагниченность другого полюса (S ). В целом амплитуда магнитной метки не изменяется (фиг. 2) в магнитных полях, сравнимых с коэрцитивной силой. Для построения распределения полей напряжений нужно соотнести соответствующие данные величин напряжений каждой метки с положением метки в матрице на поверхности детали.

На фиг. 1 приведены некоторые варианты сформирования матрицы меток, где реализуется эта идея:
а) шахматное расположение полюсов меток,
б) расположение плюсов меток рядами.

В первом случае матрица обладает изотропными свойствами т.к. каждый полюс взаимодействует с четырьмя противоположными полюсами, при этом линии магнитного поля расположены в основном перпендикулярно.

Во втором случае матрица обладает анизотропными свойствами, здесь полюс взаимодействует с двумя противоположными полюсами, а линии магнитного поля расположены по одной прямой. Такой вариант целесообразно применять для анизотропных материалов и для одноосного нагружения.

Если располагать магнитные метки близко друг к другу, то при намагничивании последующего участка уменьшается поле остаточной намагниченности предыдущей магнитной метки. При большом расстоянии между метками снижается точность измерения полей напряжений вследствие уменьшения плотности информации, т. к. снижается количество носителей информации. Чем плотнее нанесены магнитные метки, тем выше точность и информативность метода. Опытным путем установлено, что оптимальным является вариант нанесения матрицы магнитных меток, при котором отношение шага матрицы к расстоянию между полюсами равно 2.5.

Способ может быть реализован с помощью следующего устройства (фиг. 3). Здесь 1 - исследуемая деталь, 2 - сменный элемент: ЭМ, датчик поля, 3 - сканирующее устройство, 4 - генератор тока, 5 - интерфейс, 6 - магнитометр, 7 - самописец.

При определении полей напряжений выбрана следующая последовательность действий.

Деталь или элемент металлоконструкции, в которой определяют напряжения, предварительно размагничивается. Размагничивание детали может производиться переменным магнитным полем с плавно убывающей амплитудой магнитного поля, от некоторого максимального значения до нуля, либо перемещением постоянного магнита с одновременным его вращением. Деталь устанавливается на сканирующее устройство 3. Затем наносится матрица магнитных меток на интересующий участок поверхности или на всю деталь. Это осуществляется с помощью электромагнита 2 и импульсного генератора тока 4 по программе, заложенной в ЭВМ. Далее производится сканирование датчиком по поверхности детали, при этом производится запись магнитограмм с матриц меток до нагружения. Запись магнитограмм осуществляется, например, с помощью датчика поля (феррозонда) 2 и феррозондового магнитометра 5 и самописца 6 (ЭВМ). Запись магнитограмм производится самописцем синхронно с перемещением датчика поля относительно матрицы. По магнитограммам определяются амплитуды магнитного поля каждой метки как разность значений H в максимуме и минимуме, т.е. Hr0 - Hmax - Hmin. Затем производится нагружение, повторное сканирование поверхности детали и запись магнитограмм матрицы меток после нагружения, из которых определяются амплитуды магнитного поля Hri, каждой метки после нагружения. Далее определяется величина относительного изменения амплитуды магнитных меток (Hr0-Hri)/Hr0. Распределение полей напряжений строится в соответствии с матрицей магнитных меток по величине относительного изменения амплитуды магнитных меток и градуировочной кривой.

Пример градуировочной кривой приведен на фиг. 4 для образца из стали 30X13 при статическом нагружении.

Существенно ускоряет процесс измерения оснащение установки ЭВМ, применяемой для автоматизации записи информации, ее обработки, хранения и построения графиков.

Источники информации
1. А.с. СССР N 767674, кл. G 01 L 1/12, 1980.

2. A.c. СССР N 1647296, кл. G 01 L 1/12, 1988.

Похожие патенты RU2154262C2

название год авторы номер документа
МАГНИТНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСЕВЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ СЛОЖНО НАГРУЖЕННОГО МАГНЕТИКА 2006
  • Кулак Сергей Михайлович
  • Новиков Виталий Федорович
RU2326356C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2004
  • Бахарев Михаил Самойлович
  • Новиков Виталий Федорович
  • Дягилев Валерий Федорович
  • Кулак Сергей Михайлович
RU2274840C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И УПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ В НИХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Новиков Виталий Федорович
  • Прилуцкий Валерий Вячеславович
  • Сорокина Светлана Владимировна
  • Муратов Камиль Рахимчанович
  • Рышков Владимир Алексеевич
RU2424509C1
Способ контроля механических напряжений в стальных конструкциях магнитоупругим методом 2021
  • Новиков Виталий Фёдорович
  • Кулак Сергей Михайлович
RU2764001C1
ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1997
  • Мусихин С.А.
RU2134428C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 2003
  • Крылов Г.В.
  • Болотов А.А.
  • Новиков В.Ф.
  • Быков В.Ф.
RU2243515C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ ДЛИННОМЕРНОГО ФЕРРОМАГНИТНОГО ИЗДЕЛИЯ 2000
  • Семенов В.В.
  • Новиков В.Ф.
RU2189036C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВНУТРЕННЕГО РАЗРУШЕНИЯ ПОЛЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 1997
  • Мусихин С.А.
RU2139520C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЛАКСАЦИОННОЙ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ И РЕЛАКСАЦИОННОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2016
  • Новиков Виталий Федорович
  • Радченко Александр Васильевич
  • Устинов Валерий Петрович
  • Чуданов Владимир Евгеньевич
  • Муратов Камиль Рахимчанович
RU2627122C1
АВТОНОМНЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙ ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ УСКОРЕНИЯ 1997
  • Новиков В.Ф.
  • Бахарев М.С.
RU2123189C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 154 262 C2

Реферат патента 2000 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ В ДЕТАЛЯХ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Способ относится к области неразрушающего контроля действовавших в детали полей напряжений в процессе эксплуатации. Производят намагничивание участка поверхности детали в виде матрицы локальных магнитных меток, имеющих два разноименных полюса S и N, с определенными шагом и периодом. Определяют разность экстремальных значений магнитного поля в полюсе S и полюсе N, которая является амплитудой магнитного поля метки. Напряжения, действовавшие в детали, определяют по градуировочному графику и относительному изменению амплитуды магнитного поля после нагружения в каждой точке. Технический результат - повышение точности и информативности полей напряжений в деталях и металлоконструкциях. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 154 262 C2

Способ определения полей напряжений, заключающийся в локальном намагничивании поверхности ферромагнетика и регистрации величины магнитного поля рассеивания до и после нагружения, отличающийся тем, что на образец наносится матрица магнитных меток при шахматном расположении полюсов с отношением шага матрицы к расстоянию между полюсами не менее 2,5, а величина напряжений определяется по относительному изменению амплитуды магнитного поля в каждой метке и градуировочному графику.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2000 года RU2154262C2

Устройство для измерения силы 1988
  • Новиков Виталий Федорович
  • Новиков Виталий Витальевич
  • Кошиц Иван Николаевич
  • Ковин Андрей Викторович
SU1647296A1
Способ измерения механических напряжений 1980
  • Буш Игорь Федорович
  • Цыбинога Вячеслав Григорьевич
SU949356A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1991
  • Дубов Анатолий Александрович
  • Дубов Александр Анатольевич
RU2029262C1
DE 4203124 A, 13.08.1992.

RU 2 154 262 C2

Авторы

Новиков В.Ф.

Ершов С.П.

Бахарев М.С.

Заводовский А.Г.

Федоров Б.В.

Даты

2000-08-10Публикация

1998-11-16Подача