2. Устройство для вихретокового контроля электрспроводяощх изделий, содержащее последовательно соединенные многочастотный генератор переменного тока, вихретоковый преобразователь и блок измерения параметров сигнала, последовательно сое диенные решающее устройство и блок представления информации, отличающееся тем, что, с целью повышения точности контроля, оно 8 снабжено блоком управления частотой генератора, выход которого подключен Куправляющему входу многочастотного генератора переменного тока, и блоком сравнения параметров сигнала, входы которого подключены соответственно к выходу блока измерения параметров сигнала и второму выходу решающего устройства, третий выходКоторого подключен к входу блока управления частотой генератора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Трехпараметровый вихретоковый способ контроля двухслойных изделий с диэлектрическим и электропроводящим слоями | 1987 |
|
SU1436056A1 |
Способ измерения электропроводности тонких металлических пленок | 2019 |
|
RU2697473C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СВОЙСТВ ОБЪЕКТА ИЗ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 2008 |
|
RU2371672C2 |
СПОСОБ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ ОБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2015 |
|
RU2610931C1 |
Вихретоковая измерительная система для контроля качества и толщины упрочняющих покрытий на металлической основе | 2017 |
|
RU2677081C1 |
СПОСОБ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ МЕДНОЙ КАТАНКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2014 |
|
RU2542624C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЕГО МАТЕРИАЛА | 2005 |
|
RU2294535C1 |
Способ измерения параметров неферромагнитного электропроводящего слоя | 1984 |
|
SU1211648A1 |
Способ бесконтактного измерения температуры электропроводящих цилиндрических изделий | 1990 |
|
SU1739214A2 |
КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОГО ВИХРЕТОКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА | 2020 |
|
RU2749029C1 |
1. Способ вихретокового контроля электропроводящих изделий, заключающийся в том, что вихретоковым преобразователем возбуждают в контролируемом изделии вихревые токи разных частот и измеряют параметры сигнала преобразователя на этих частотах, отличающийся тем, что, с целью повышения точности контроля за счет получения послойного распределения свойств материала изделий, на заданной частоте 1, , изменяя средние значения электромагнитного параметра материала изделия X 1 У I / 4 слое контролируемого изделия толщиной, равной глубине проникновения 8, вихревых токов в изделие, где у - удельная электрическая проводимость, - относительная магнитная проницаемость, многократно рассчитывают параметры сигнала преобразователя до совпадения их с измеренными, определяют действительное значение электромагнитного параметра в слое материала с границами 0-8, , дискретно уменьшают частоту тока возбуждения преобi разователя, для каждого последующего значения частоты i с учетом (П полученных значений X а и Ол всех предыдущих слоев аналогичным образом определяют параметры Уоц oj в слое материала с границами Ва„ 6a
1
Изобретение относится к технике неразрушающего контроля материалов и изделий вихретоковым методом и может быть использовано для контрол качества механической, термической, химической и других обработок поверностных слоев изделий.
Цель изобретения - повышение точности контроля за счет получения послойного распределения свойств материала изделий.
На чертеже представлена :труктурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ контроля.
Устройство для вихретокового контроля электропроводящих изделий содержит последовательно соединенны многочастотный генератор 1 переменного тока, вчхретоковый преобразователь 2, блок 3 измерения параметров сигнала, блок 4 сравнения параметров сигнала, решающее устройство 5, первый выход которого соединен с вторым входом блока 4 сравнения, блок 6.представления информации блок 7 управления частотой генератора, включенный между вторым выходом решающего устройства 5 и управляющим входом генератора 1.
Способ осуществляется следующим образом.
Вихретоковым преобразователем 2 возбуждают в контролируемом изделии вихревые токи на частоте f | и измеряют параметры сигнала вихретокового преобразователя с помощью блока 3 измерения параметров сигнала. На этой же частоте f, с помощью решаюдего устройства 5 многократно
рассчитывают эти же параметры сигнала преобразователя до совпадения их с измеренными, каждый раз задавая новое среднее значение
электромагнитного параметра X у,Ш,в слое контролируемого изделия толщиной о I , где | - удельная электрическая проводимость, /Uj относительная магнитная проницаемость, S, - глубина проникновения электромагнитного поля в материал изделия на частоте f . Сравнение измеренных и рассчитанных параметров сигнала осуществляется с помощью
j блока 4 сравнения параметров сигнала. -В результате находят действительное значение электромагнитного параметра х. в слое материала с границами 0-8.. Затем с помощью
блока .7 управления частотой генера0тора дискретно уменьшают частоту Тока возбуждения преобразователя, и для каждого последующего значения частоты „ с учетом полученных значений X а и Sa всех предыдущих верхних слоев аналогичным образом определяют х в слое материала с
UJ.ipc;: 43Ji7inj 1 Л.Л о
границами Sj -Sa{n-vi-i .
Решающее устройство 5 рассчитывает параметры сигнала вихретокового преобразователя 2, используя известную математическую функциональную связь этих параметров с электромагнитными параметрами материала слоев при контроле многослойного объекта.
Полученные значения х а всех слоев и границы этих слоев выводят
311838844
в блок 6 представления информации и не эталонного изделия. По их расэатем сравнивают с соответствующими хождению определяют качество контзначениями распределения х по глуби- ролируемого изделия.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОВЕРХНОСТНО-ОБРАБОТАННЫХ СЛОЕВ МЕТАЛЛА | 0 |
|
SU211130A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1985-10-07—Публикация
1983-07-11—Подача