Способ измерения параметров трещин в ферромагнитных объекта при усталостных испытаниях

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для измерения параметров трещин в ферромагнитных объектах при усталостных испытаниях. Повьшение чувствительности измерения достигается путем выбора измеряемой величины в зависимости от напряженно-деформированного состояния изделия. Напряженно-деформированное состояние определяют по разности максимумов сигнала вихретокового преобразователя при максимуме и минимуме циклической нагрузки соответственно. При положительном знаке этой разности длину трещины определяют по максимуму сигнала вихретокового преобразователя при максимуме циклической нагрузки , а при отрицательном знаке - по максимуму сигнала вихретокового преобразователя при минимуме циклической нагрузки. 1 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 G 01 N 2 82

9Q!?68)?

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOIVIY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4111430/25-28 (22) 15.08.86 (46) 30,01.88. Бюл. Р 4 (7 1) Научно-производственное объединение по технологии машиностроения

"ЦНИИТМАШ" (72) А.А.Рыбник, Е.С.Комраков и Н.С. Рыбник (53) 620.179.14(088.8) (56) Тезисы докладов 11 Всесоюзной межвузовской конференции по электромагнитным методам контроля качества материалов и изделий. РПИ. Рига, 1975, с. 101.

Авторское свидетельство СССР

Ф 557303, кл. G 01 N 27/82, 1977. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ТРЕЩИН В ФЕРРОМАГНИТНЫХ ОБЪЕКТАХ ПРИ

УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

„„SU„„1 70538 А 1 (57) Изобретение относится к нераэрушающему контролю и может быть использовано для измерения параметров трещин в ферромагнитных объектах при усталостных испытаниях. Повышение чувствительности измерения достигается путем выбора измеряемой величины в зависимости от напряженно-деформированного состояния иэделия. Напряженно-деформированное состояние определяют по разности максимумов сигнала вихретокового преобразователя при максимуме и минимуме циклической нагрузки соответственно. При положительном знаке этой разности длину трещины определяют по максиму- Я му сигнала вихретокового преобразователя при максимуме циклической нагрузки, а при отрицательном знаке— по максимуму сигнала вихретокового преобразователя при минимуме циклической нагрузки. 1 ил.

1370538

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для измерения параметров трещин при усталостных испытаниях ферро5 магнитных объектов.

Цель изобретения — повышение чувствительности — достигается путем выбора измеряемой величины в зависимости от состояния испытуемого 10 объекта.

На чертеже представлены зависимости изменения параметров сигналов при усталостных испытаниях с ростом числа циклов.

Способ осуществляют следующим образом.

На образце с концентратором устанавливают вихретоковый преобразователь, размеры которого выбирают в 20 зависимости от напряженно-деформированного состояния материала. Нагружают образец циклической нагрузкой, измеряют максимальные значения сигнала вихретокового преобразователя 25 при максимальнрй и минимальной циклических нагрузках, определяют их разность и по знаку разности — тот или иной критерий оценки длины трещины. 30

Пример. Два образца испытывают на пульсаторе "Амслер" по схеме чистого изгиба при асимметричном цикле нагружения. Разрушение образцов контролируют оптической приставкой.

В процессе испытаний получена за" висимость изменения относительной величины сигнала (отношение текущего значения сигнала к его максимальному 40 значению в процессе циклического нагружения) от числа N циклов нагрузки для максимального и минимального значений нагрузки. Эта зависимость позволяет непрерывно регистрировать рост усталостной трещины. До зарождения трещины значение сигнала при максимальной нагрузке превышает его значение при минимальной нагрузке.

После зарождения трещины наблюдается монотонное уменьшение этой разности до достижения трещиной длины

0,6 мм. Затем разгруженному состоянию начинает соответствовать больший сигнал, чем нагруженному, причем чувствительность к размеру трещины уменьшается при максимальной нагрузке.

На чертеже приведены результаты испытания образцов из стали 10ГН2МФА.

Как видно из графика, по максимальному значению сигнала при максимальной нагрузке можно измерить трещину длиной до 1,6 мм, после чего этот сигнал практически не изменяется. В то же время при минимальном значении нагрузки максимум сигнала вихретокового преобразователя пропорционально длине трещины изменяется в большем диапазоне (вплоть до длины, равной

2 мм).

Формула изобретения

Способ измерения параметров трещин в ферромагнитных объектах при усталостных испытаниях, заключающийся в том, что измеряют максимум сигнала вихретокового преобразователя при максимуме циклической нагрузки и по его величине определяют длину трещины, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствитель,ности, дополнительно измеряют максимальное значение сигнала вихретокоI вого преобразователя при минимуме циклической нагрузки, получают разность результатов первого и второго измерений, фиксируют изменение знака этой разности, после чего длину трещины определяют по максимуму сигнала вихретокового преобразователя при минимальной циклической нагрузке.

1370538

075

Ю

4(к!О

Составитель П.Шкатов

Техред М.Ходанич Корректор Л.Пилипенко

Редактор А.Маковская

Заказ 413/43

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ухгород, ул. Проектная, 4

Тирах 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Ь

Р»

Способ измерения параметров трещин в ферромагнитных объекта при усталостных испытаниях Способ измерения параметров трещин в ферромагнитных объекта при усталостных испытаниях Способ измерения параметров трещин в ферромагнитных объекта при усталостных испытаниях 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для измерения глубины и глубины залегания подповерхностных дефектов сплошности ферромагнитных объектов

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий и может быть использовано для дефектоскопии структуры поверхности I электропроводящих объектов

Изобретение относится к области дефектоскопии и может быть использовано для отметки дефектных мест на деталях при различных видах контроля

Изобретение относится к области неразрушающего контроля

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий цилиндрической формы

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля качества изделий , предназначено для разбраковки длинномерных изделий при координатном контроле и является усовершенствованием изобретения по авт.св

Изобретение относится к области неразрушающего контроля изделий и может быть -использовано для дефекто .скопии магистральных трубопроводов

Изобретение относится к методам, неразрушающего контроля и может быть использовано при дефектоскопии длинномерных изделий в автоматизированных линиях

Изобретение относится к области неразрушающего контроля качества материалов и изделий и предназначено для изготовления образца с дефектом или серии образцов с заранее заданными формой и размерами дефектов, которые применяются для проверки работоспособности и чувствительности дефектоскопов

Изобретение относится к устройствам для внутритрубных обследований трубопроводов, рассчитанным на перемещение по обследуемому трубопроводу потоком транспортируемого по нему продукта, и может быть использовано для контроля технического состояния трубопроводов, предназначенных преимущественно для дальней транспортировки нефтепродуктов и природного газа

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при дефектоскопическом контроле ферромагнитных материалов и изделий

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля структуры металла протяженных ферромагнитных и неферромагнитных изделий, в частности насосных штанг, используемых при механизированной нефтедобыче, и предназначено для экспресс-индикации структурной неоднородности материала изделий, связанной с нарушением режима при объемной термообработке в процессе изготовления, а также структурной неоднородности, возникшей в процессе эксплуатации изделия

Изобретение относится к техническому диагностированию магистральных трубопроводов и может быть использовано для диагностирования уложенных магистральных нефтепроводов и газопроводов

Изобретение относится к области прикладной магнитооптики, в частности к методам неразрушающего контроля материалов на наличие дефектов, и может быть использовано при выявлении дефектов в изделиях, которые содержат ферромагнитные материалы, а также в криминалистике
Наверх