1 Изобретение относится к неразрушающему контролю электромагнитно-акустическим (ЭМА) методом ферромагнитных изделий для выявления дефектов на их поверхности и является усовершенствованием .способа описанного по основному авт.св. № 954869. Целью изобретения является повьшение точности определения ориен тации дефекта. На фиг.1 дана электромагнитноакустическая система, выполняюща:я функции преобразователя и установленная йа изделии с дефектом так, что дефект находится в зоне действия катушки индуктивности, а магнитные силовые линии не совпада ют с нормалью к дефекту} на фиг.2 расположение импульсов на экране индикатора в случае, когда магнитные силовые линии не совпадают с нормалью к дефекту(1 - импульсы, однократно отраженные от краев ферромагнитного слоя; П - двукрат но отраженные импульсы); на фиг.З электромагнитно-акустическая систе ia фиг.1 при совпадении магнитных силовых линий с нормалью к дефекту на фиг.4 - расположение импульсов на экране индикатора, когда магнит ные силовые линии совпадают с нормалью к дефекту. Электромагнитно-акустическая си тема (фиг.1 и 3) содержит намагничивающую систему 1 с катушкой 2 индуктивности и ферромагнитный сло 3. Электромагнитно-акустическая си тема расположена на изделии 4 с дефектом 5. . Способ осуществляется следующим образом. , Намагничивающая система 1 (фиг. и 3) создает в изделии 4 магнитное поле Н. Дефект 5 в изделии 4 формирует магнитное поле дефекта, которое отображается в промежуточном ферромагнитном слое 3. Катушка 2 индуктивности, подключенная к гене ратору высокочастотных импульсов ( показан), создает высокочастотное поле, которое взаимодействует с магнитным полем дефекта и возбужда ет в ферромагнитном слое 3 упругие колебания, которые, отражаясь многократно от границ ферромагнитного слоя 3, складьгоаются, взаимодействуют с магнитным полем дефекта, 32 преобразуются в электромагнитные колебания и регистрируются катушкой 2 индуктивности, подключенной к усилителю и индикатору (не показаны). Изменяя направление магнитных силовых линий и положение ферромагнитного слоя 3, фиксируют положение ферромагнитного слоя 3, при котором амплитуды однократно отраженных сигналов становятся равными ампхштудам двукратно отражённых сигналов, определяют ориентацию дефекта 5 по положению ферромагнитного слоя. Различают два вида регистрирующих упругих колебаний, т.е. серия однократно отраженных (I) сигналов, представляющих собой сумму сигналов, возбужденньгх совокупностью точечных излучателей (например, В и С), расположенных по длине L катушки 2 и отраженных от одной из границ ферромагнитного слоя 3 и серия двукратно отра женных (II) сигналов, также являющихся суммой сигналов,возбужденных со-вокупностью точечных излучателей (например, А и D), не прошедших удвоенный путь от катушки 2 до одной из гр:аниц слоя 3, затем до другой границы и обратно - до катушки. Независимо от места положения точечных излучателей относительно границ слоя 3 сигналы от них, образующие, двукратно отраженный сигнал, проходят одинаковое расстояние, равное удвоенной длине слоя, и всегда складьшаются в фазе. Поэтому амплитуда двукратно отраженного сигнала мало зависит от несовпадения направления магнитных силовых линий Н с нормалью к дефекту в пределах угла об arctg- (фиг.1 и 2) , где 7 - шириLtна катушки, равная длине волныj L длина катушки, т.е. когда поле дефекта находится в зоне действия катушки. Амплитуда однократно отраженного сигнала сильно зависит от угла (и , так как в этом случае сигналы точечных излучателей проходят до отражаю- v щей грани разное расстояние и уже приугле tL arctg складываются с разностью хода лучей, равной половине длины волны, т.е. вычитаются (фиг.1 и 2). Поэтому вьфавнивание амплитуд одно- и двукратно отраженных сигналов возможно только при точном
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для иммерсионного ультразвукового контроля | 2020 |
|
RU2723913C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2016 |
|
RU2656134C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦЫ ВОДА-ЦЕМЕНТ В ПРОМЕЖУТКЕ МЕЖДУ ТРУБАМИ В УГЛЕВОДОРОДНОЙ СКВАЖИНЕ | 2013 |
|
RU2613381C1 |
Способ измерения толщины стенки труб из ферромагнитных сплавов и устройство для его осуществления | 2022 |
|
RU2790307C1 |
Электромагнитно-акустическое устройство для дефектоскопии изделий из ферромагнитных материалов | 1987 |
|
SU1490626A1 |
Электромагнитно-акустический преобразователь для ультразвукового контроля | 2016 |
|
RU2649636C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2003 |
|
RU2237892C1 |
Способ неразрушающего контроля ферромагнитных материалов | 1983 |
|
SU1247742A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ | 1999 |
|
RU2149367C1 |
Способ определения подверженности металлопроката изгибу и устройство для его осуществления | 2021 |
|
RU2780147C1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЩЕГО КОНТРОЛЯ НМ1АГНИЧИВАЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ по авт.св. № 954869, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения ориентации дефекта, изменяют положение ферромагнитного слоя до равенства амплитуд сигналов одно- и двукратно отраженных от границ ферромагнитного слоя и по положению ферромагнитного слоя определяют ориентацию дефекта.
Способ неразрушающего контроля намагничивающихся материалов | 1977 |
|
SU868538A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Приспособление для изготовления в грунте бетонных свай с употреблением обсадных труб | 1915 |
|
SU1981A1 |
Способ неразрушающего контроля намагничивающихся материалов | 1980 |
|
SU954869A2 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
§ 00 о 00 00 (54) |
Авторы
Даты
1985-09-23—Публикация
1984-01-09—Подача