КОЭРЦИТИМЕТР НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ Российский патент 2003 года по МПК G01R33/12 G01N27/72 

Описание патента на изобретение RU2210786C2

Изобретение относится к магнитным измерениям, в частности, к измерению коэрцитивной силы испытуемых участков изделий при неразрушающем магнитном контроле.

Известен коэрцитиметр, содержащий феррозонд - преобразователь магнитного потока, представляющий собой замкнутый сердечник в форме прямоугольной рамки, набранной из пластин трансформаторной стали, ярмо электромагнита, в среднюю часть которого встроен феррозонд, и пульт управления (Михеев М.Н., Неизвестнов Б. М. , Морозова В.М., Сурин Г.В. Коэрцитиметры с приставными электромагнитами. Дефектоскопия, 1969, 2, с. 131-133). На двух противоположных плечах сердечника феррозонда размещены соединенные последовательно обмотки возбуждения, питаемые переменным током. Поверх обмоток возбуждения намотана измерительная обмотка.

Электромагнит устанавливают на участок изделия, подлежащий контролю, включают и отключают намагничивающий ток. При этом на феррозонд будет действовать подмагничивающее поле, создаваемое потоком магнитной индукции, исходящим от неразмагниченного участка контролируемого изделия. В индикаторной цепи феррозонда возникнет электрический ток, величина и полярность которого определяются величиной и полярностью внешнего подмагничивающего поля. Размагничивание испытуемого участка изделия обеспечивают увеличением размагничивающего тока в обмотке электромагнита. При отсутствии подмагничивающего поля ток в индикаторной цепи феррозонда будет равен нулю, а соответствующая этому состоянию величина размагничивающего тока является мерой коэрцитивной силы изделия.

Общим для известного и заявленного коэрцитиметров является наличие в них ярма и преобразователя магнитного потока.

К недостаткам известного коэрцитиметра можно отнести большое потребление электроэнергии при намагничивании, недостаточную точность измерения, обусловленную значительной удаленностью преобразователя магнитного потока от изделия и недостаточной механической жесткостью магнитной цепи коэрцитиметра, поскольку ярмо разрезано для установки в него феррозонда.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному является переносной коэрцитиметр с приставным датчиком, в котором для намагничивания изделий используют два постоянных магнита - подвижный и неподвижный, установленные в неферромагнитной перемычке, которая разделяет сердечники постоянного электромагнита. На сердечниках ярма размещены катушки, в которые подается постепенно увеличивающийся размагничивающийся ток до тех пор, пока сигналы с преобразователей Холла не станут нулевыми. Преобразователи магнитного потока установлены в разрезах нижней части ярма (Бида Г.В., Бида В. Г. Коэрцитиметры с автономным питанием. Дефектоскопия, 1999, 6, с. 42 и 43, рис.6б).

Общим для известного и заявленного корэцитиметров является наличие в них ярма, постоянных магнитов, установленных в ярме, и преобразователя магнитного потока, установленного в нижней части ярма.

К недостаткам известного коэрцитиметра следует отнести наличие в схеме коэрцитиметра необходимых для размагничивания изделий катушек электромагнита, использование которых приводит к значительному энергопотреблению и увеличению веса прибора в целом. Кроме того, известный коэрцитиметр характеризуется недостаточно высокой точностью измерений, обусловленной установкой магнитов в неферромагнитной перемычке ярма.

Задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, заключается в создании коэрцитиметра, обеспечивающего высокую точность измерений, снижение энергопотрения и веса прибора.

Это достигается тем, что в коэрцитиметре, содержащем ярмо, постоянные магниты, установленные в ярме, и преобразователь магнитного потока, размещенный в нижней части ярма, постоянные магниты выполнены из высококоэрцитивного материала и имеют форму пластин, образующих совместно с прилегающими к их полюсам вкладышами из низкокоэрцитивной стали магнитные узлы, соосно установленные в цилиндрическом отверстии ярма с возможностью автономного вращения. Вкладыши магнитных узлов представляют собой сегментные цилиндры, а сами магнитные узлы снабжены рукоятками, закрепленными на вкладышах, и выполнены с возможностью замены. Преобразователь магнитного потока может быть установлен между ярмом и изделием.

Выполнение постоянных магнитов в виде пластин, образующих совместно с прилегающими к их полюсам сегментными цилиндрическими вкладышами магнитные узлы, позволяет встроить магниты в ярмо с минимальными зазорами, вследствие чего уменьшается сопротивление магнитному потоку и обеспечивается возможность автономного вращения магнитных узлов и их замены.

Использование автономно вращаемых магнитов позволяет управлять магнитным потоком в изделии, изменяя положение магнитов.

Выполнение постоянных магнитов из высококоэрцитивного материала в форме пластин, образование (компоновка) магнитных узлов из пластин магнитов и вкладышей из низкоэрцитивной стали, их установка с минимальным зазором в цилиндрическом отверстии цельного ярма приводит к уменьшению магнитного сопротивления цепи коэрцитиметра и способствует увеличению площади поперечного сечения контролируемых изделий при сохранении максимального значения индукции в режиме намагничивания.

Выполнение ярма цельным, расположение преобразователя для определения величины и полярности магнитного потока между ярмом и изделием также без нарушения цельности ярма обеспечивает жесткую конструкцию ярма и снижает влияние случайных воздушных зазоров между ярмом и изделием, что позволяет существенно повысить точность определения величины коэрцитивной силы.

Для пояснения сущности изобретения представлены графические материалы, где на фиг. 1 изображен общий вид (спереди) заявленного коэрцитиметра; на фиг.2 - коэрцитиметр, вид сбоку в разрезе.

Коэрцитиметр содержит цельное ярмо 1 (фиг.1), в цилиндрическое отверстие которого соосно установлены магнитные узлы 2, выполненные с возможностью автономного вращения. Узлы 2 образованы постоянными магнитами 3 в форме пластин, выполненными из высококоэрцитивного материала, и прилегающими к ним вкладышами 4, выполненными из низкокоэрцитивной стали в виде сегментных цилиндров. С противоположных сторон ярма 1 на стальных вкладышах 4 закреплены рукоятки 5 (фиг.2), обеспечивающие возможность автономного вращения магнитных узлов 2. Ярмо 1 содержит шкалы 6 отсчета углов поворота узлов 2 с размещенными в них магнитами 3, причем шкалы 6 проградуированы различно: одна - по часовой стрелке, вторая против часовой стрелки. При нулевом отсчете (α= 0), соответствующем положению магнитов 3 (фиг.1), полюса магнитов 3 в узлах 2 совпадают; в изделии создается максимальный намагничивающий поток. Вращение узлов 2 производится в направлении увеличения углов. Ярмо 1 устанавливается на контролируемое изделие 7, при этом в нижней части ярма 1 закреплен преобразователь 8 магнитного потока. Магнитные узлы 2 выполнены с возможностью замены.

Перед началом работы в ярме 1 коэрцитиметра положение магнитов 3, входящих в магнитные узлы 2, соответствует повороту на 90o от нулевого положения на шкалах 6, показанного на фиг.1.

Работа коэрцитиметра осуществляется следующим образом.

Ярмо 1 помещают на контролируемое изделие 7. Устанавливают оба узла 2 с магнитами 3 в нулевое вертикальное положение (α=0). С помощью рукоятки 5 поворачивают один из магнитных узлов 2 с магнитом 3 на угол, обеспечивающий линейность зависимости угла поворота второго магнита от коэрцитивной силы изделий. Затем поворачивают второй узел 2 с магнитом 3 до тех пор, пока преобразователь 8 не покажет отсутствие магнитного потока. Угол поворота второго узла будет соответствовать величине коэрцитивной силы изделия. По окончании измерений оба магнитных узла 2 поворачивают до горизонтального положения и коэрцитиметр снимают с изделия.

Таким образом, заявленный коэрцитиметр за счет использования предложенных конструктивных признаков позволил обеспечить повышение точности измерения коэрцитивной силы изделий, снизить энергопотребление прибора и его вес.

Похожие патенты RU2210786C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ОБЪЕКТОВ 2011
  • Костин Владимир Николаевич
  • Василенко Ольга Николаевна
RU2483301C1
ФЕРРОГРАФ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 1995
  • Горкунов Э.С.
  • Сытник С.В.
  • Харламов В.В.
RU2150696C1
ПРИСТАВНОЕ УСТРОЙСТВО КОЭРЦИТИМЕТРА 2006
  • Безлюдько Геннадий Яковлевич
  • Захаров Владимир Анатольевич
RU2327180C2
Приставной ферромагнитный коэрцитиметр 1977
  • Валиев Масхут Маликович
SU744395A1
ПИРОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 2000
  • Булычев О.А.
RU2189583C2
БЛОК ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СКВАЖИННОГО МАГНИТОМЕТРА-ИНКЛИНОМЕТРА 1992
  • Астраханцев Ю.Г.
RU2063052C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ РАЗЛИВКИ МЕТАЛЛА 1998
  • Денисов С.А.
  • Долгих В.М.
  • Хрипченко С.Ю.
RU2160653C2
Приставное устройство коэрцитиметра 1984
  • Захаров Владимир Анатольевич
  • Шкарпеткин Владимир Васильевич
SU1205089A1
ПРИСТАВНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ К КОЭРЦИТИМЕТРУ 2013
  • Богачев Александр Сергеевич
  • Борисенко Вячеслав Владимирович
  • Гусев Игорь Павлович
  • Елистратова Ирина Владимировна
RU2535632C1
ФЕРРОЗОНДОВЫЙ КОЭРЦИТИМЕТР 1998
RU2139550C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 210 786 C2

Реферат патента 2003 года КОЭРЦИТИМЕТР НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

Изобретение относится к магнитным измерениям, в частности, к измерению коэрцитивной силы испытуемых участков изделий при неразрушающем магнитном контроле. Техническим результатом является создание коэрцитиметра, обеспечивающего высокую точность измерения, имеющего небольшой вес и экономичного в энергопотреблении. Коэрцитиметр содержит цельное ярмо, в цилиндрическое отверстие которого соосно установлены магнитные узлы, выполненные с возможностью автономного вращения. Узлы образованы постоянными магнитами в форме пластин, выполненных из высококоэрцитивного материала, и прилегающими к ним вкладышами, выполненными из низкокоэрцитивной стали в виде сегментных цилиндров. С противоположных сторон ярма для обеспечения автономного вращения магнитных узлов на стальных вкладышах закреплены рукоятки. Ярмо, содержащее шкалы отсчета углов поворота магнитов, устанавливается на контролируемое изделие. В нижней части ярма закреплен преобразователь магнитного потока, в частности он может быть установлен между ярмом и изделием. Магнитные узлы выполнены с возможностью замены. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 210 786 C2

1. Коэрцитиметр, содержащий ярмо, постоянные магниты, установленные в ярме, и преобразователь магнитного потока, установленный в нижней части ярма, отличающийся тем, что постоянные магниты выполнены из высококоэрцитивного материала и имеют форму пластин, образующих совместно с прилегающими к их полюсам вкладышами из низкокоэрцитивной стали магнитные узлы, соосно установленные в цилиндрическом отверстии цельного ярма с возможностью автономного вращения. 2. Коэрцитиметр по п. 1, отличающийся тем, что вкладыши магнитных узлов выполнены в виде сегментных цилиндров. 3. Коэрцитиметр по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что магнитные узлы выполнены с возможностью замены. 4. Коэрцитиметр по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что магнитные узлы снабжены рукоятками, закрепленными на вкладышах. 5. Коэрцитиметр по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что преобразователь магнитного потока установлен между ярмом и изделием.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2210786C2

БИДА Г.В., БИДА В.Г
Коэрцитиметры с автономным питанием
Дефектоскопия, 1999 № 6, с
Коридорная многокамерная вагонеточная углевыжигательная печь 1921
  • Поварнин Г.Г.
  • Циллиакус А.П.
SU36A1
Способ измерения одноосных напряжений в стальных изделиях 1985
  • Железнов Юрий Дмитриевич
  • Журавский Александр Григорьевич
  • Кузнецова Вера Федоровна
  • Федоров Андрей Леонидович
  • Левитанский Илья Вениаминович
SU1310706A1
Устройство для измерения магнитнойАНизОТРОпии фЕРРОМАгНиТНыХ МАТЕРиАлОВ 1979
  • Мехонцев Юрий Яковлевич
  • Корзунин Геннадий Семенович
SU842662A1
US 3490033 A, 13.01.1970
WO 8910557 A1, 02.07.1991.

RU 2 210 786 C2

Авторы

Горкунов Э.С.

Табачник В.П.

Башков Ю.Ф.

Дурницкий В.Н.

Даты

2003-08-20Публикация

2001-05-24Подача