Изобретение относится к неразрушающему контролю качества ферромагнитных изделий и может быть использовано в машиностроительной и металлургической промышленности. Цель расширение номенклатуры контролируемых изделий и повышение достоверности контроля. Для этого изделие намагничивают до насыщения, выключают намагничивающее поле, размагничивают изделие до заданного значения индукции, повторно намагничивают изделие. При этом измеряют текущие величины индукции B изделия и напряженности He внешнего магнитного поля, вычисляют текущую величину вспомогательного параметра A, являющегося функцией напряженности He, а также коэффициента размагничивания контролируемых изделий N и "эталонных" изделий N
. В момент равенства индукции B и параметра A фиксируют значение параметра контроля Bк. 7 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля физико-механических характеристик ферромагнитных материалов и изделий по магнитным параметрам.
Известен способ контроля качества термической обработки ферромагнитных изделий с большим коэффициентом размагничивания N по величине остаточной магнитной индукции В
r [1] Недостатком способа является низкая достоверность контроля изделий из сталей с содержанием углерода более 0,3% из-за неоднозначности связи между механическими свойствами и магнитным параметром контроля [2] Для контроля качества термической обработки изделий из стали с содержанием углерода более 0,3% применяют частичное размагничивание постоянным или переменным магнитным полем из состояния остаточного намагничивания изделия [3, 4] Наиболее близким к изобретению является способ контроля качества ферромагнитных изделий, заключающийся в том, что контролируемое изделие намагничивают до насыщения, включают намагничивающее поле, размагничивают изделие до заданного значения индукции, повторно намагничивают изделие, одновременно измеряют текущие индукции В изделия и напряженности Н
е внешнего магнитного поля, вычисляют текущую величину вспомогательного параметра А, пропорциональную напряженности Н
е, и в момент равенства текущих значений индукции В и вспомогательного параметра А определяют величину индукции В
к, по которой судят о качестве изделия [5] Недостатком известного способа является низкая достоверность контроля и ограниченная номенклатура контролируемых изделий.
Изобретение направлено на повышение достоверности контроля в широком диапазоне типоразмеров контролируемых изделий.
Это достигается тем, что в способе контроля качества ферромагнитных изделий, при котором контролируемое изделие намагничивают до насыщения, включают намагничивающее поле, размагничивают изделие до заданного значения индукции, повторно намагничивают изделие, одновременно измеряют текущие величины индукции В изделия и напряженности Н
е внешнего магнитного поля, вычисляют текущую величину вспомогательного параметра А по формуле A=

, где
о магнитная постоянная; N коэффициент размагничивания контролируемых изделий; N' коэффициент размагничивания эталонных изделий. Сравнивают текущие значения индукции В и вспомогательного параметра А и в момент равенства сравниваемых величин определяют индукцию В
к, по которой судят о качестве изделия.
Повышение достоверности контроля достигается за счет того, что магнитный материал контролируемого изделия независимо от его размеров и формы приводится в процессе перемагничивания в открытой магнитной цепи в такое состояние, которое обеспечивает однозначную зависимость параметра контроля В
к от физико-механических изделий.
На фиг. 1 показано устройство для реализации способа контроля качества ферромагнитных изделий; на фиг. 2 зависимость индукции В и намагниченности М от "внутреннего поля" Н
i ферромагнитного тела с коэффициентом размагничивания N при его перемагничивании; на фиг. 3-6 зависимости остаточной индукции В
d от температуры отпуска Т
отп изделий из стали 40Х с различными значениями коэффициента N и индукции В
рчастичного размагничивания; на фиг. 7 зависимость В(Н
i) ферромагнитного тела в процессе частичного размагничивания и повторного намагничивания.
Устройство для контроля (фиг. 1) содержит соленоид 1, соединенный с регулируемым источником 2 тока через преобразователь 3 "ток-напряженность магнитного поля". Внутри соленоида соосно с ним установлен преобразователь магнитной индукции катушка 4, внутрь которой устанавливается контролируемое изделие 5. Катушка 4 соединена с интегратором 6 и измерителем 7 магнитной индукции В.
В основе предлагаемого способа контроля качества ферромагнитных изделий лежат следующие предпосылки. Магнитное состояние ферромагнитного тела с коэффициентом размагничивания N после его намагничивания до насыщения и выключения намагничивающего поля (режим остаточного намагничения) определяется точкой пересечения прямой, проведенной из начала координат под углом
N, пропорциональным (с учетом масштаба и знаков величин по осям координат) коэффициенту размагничивания N (пунктир на фиг. 2) с кривой
oM(H
i). При этом остаточной намагниченности М
r соответствует индукция В
r и "внутреннее поле" Н
ir. Поскольку В
r
o(H
ir + M
r), а для магнитомягких материалов М
r>> Н
irдаже при сравнительно больших значениях N, то В
r 
oM
r. Учитывая, что при остаточном намагничении H
ir H
r, где H
r "размагничивающее поле" ("поле магнитных зарядов"), имеем tg
N=

tg

(1) (коэффициент размагничивания считаем положительной величиной, принимающей значения от 0 до 1 в зависимости от соотношения размеров ферромагнитного тела, т. е. 0

N < 1).
При частичном размагничивании тела внешним полем Н
е Н
ер состояние магнетика характеризуется точкой на спинке петли магнитного гистерезиса с координатами В
р, Нi
р. После выключения размагничивающего поля (Н
е 0) состояние магнетика соответствует точке пересечения кривой возврата (повторного намагничивания) и прямой, проведенной из начала координат под углом

к оси В. При этом магнитное состояние тела характеризуется остаточной индукцией В
d, которую используют для определения качества изделий из данного материала, подбирая необходимое значение индукции частичного размагничивания В
р.
Как показывает практика контроля ферромагнитных изделий по величине В
d, однозначная зависимость между параметром контроля и физико-механическими характеристиками материала наблюдается при больших значениях коэффициента размагничивания N изделий, в то время как при малых значениях N и N 0 контроль невозможен из-за неоднозначности указанной зависимости. В качестве примера на фиг. 3-6 приведены зависимости остаточной индукции В
d от температуры Т
отп изделий из стали 40Х (закалка от температуры 860
оС в масло и отпуск) с различными коэффициентами размагничивания: N 0, образцы в форме тора (фиг. 3); N 0,0009 (фиг. 4); N 0,003 (фиг. 5); N 0,0095 (фиг. 6). Значения В
dполучены после частичного размагничивания изделий до следующих индукций В
р: кривая 1 0,4 Тл; кривая 2-0,1 Тл; кривая 3-0 Тл; кривая 4-(-0,1) Тл; кривая 5-(-0,4) Тл; кривая 6-(-0,8) Тл; 7-(-1,2) Тл. Как видно из графиков, контроль изделий возможен лишь при коэффициентах размагничивания, больших 0,003, в частности при N 0,0095 и В
р -0,1 Тл (фиг. 6, кривая 4).
Обозначим величины N, В
р и В
d для случая однозначной зависимости В
d(Т
отп) через N',B
p' и B
d'. Тогда, для того, чтобы проконтролировать изделия из стали 40Х с коэффициентами N < 0,003, необходимо после частичного размагничивания изделия до заданного значения индукции В
р' привести его в состояние, соответствующее значению В В
d'. Это достигается тем, что вводят вспомогательный параметр А, имеющий размерность индукции В и изменяющийся по линейной зависимости в координатах В; Н
i, являющейся геометрическим местом точек с ординатами В
d' изделий из того же материала, что и контролируемые, но имеющих коэффициент размагничивания N' (назовем их "эталонными" изделиями).
На фиг. 7 зависимость А(Н
i) представляет собой прямую, выходящую из начала координат под углом

' к оси ординат, причем в соответствии с (1) tg



. (2) Там же показана прямая, соответствующая контролируемым изделиям с коэффициентом размагничивания N < N', проведенная под углом

. Точка пересечения данной прямой со спинкой петли магнитного гистерезиса контролируемого изделия после его намагничивания до насыщения и выключения намагничивающего поля (Н
е 0) соответствует остаточной индукции В
r. Частичное размагничивание изделия производится до индукции В
р', которой на фиг. 7 соответствует напряженность Н
ер' внешнего магнитного поля и "внутреннее поле" Н
ip'.
При перемагничивании по кривой возврата некоторому текущему значению перенапряженности внешнего поля Н
е соответствует "внутреннее поле" Н
i и индукция В в изделии (точка С на фиг. 7; получается от пересечения прямой, проведенной из точки Н
е под углом

к оси В, и кривой возврата). Тому же значению Н
е соответствует величина А и "внутреннее поле" Н
iA (точка D, полученная от пересечения прямой, проведенной из точки Н
е до пересечения с прямой, проведенной из начала координат под углом

' к оси В). По мере уменьшения Н
е (по модулю) рабочая точка, характеризуется состояние магнетика, перемещается вверх от точки С по кривой возврата, а точка, соответствующая параметру А, перемещается вниз от точки D по прямой к началу координат. При некотором внешнем поле (обозначим напряженность этого поля Н
е', а соответствующее "внутреннее поле" Н
i' текущие величины А и В станут равны друг другу (точка Е). Это значение (В А) и принимается за параметр контроля В
к В
d'.
Найдем зависимость параметра А от напряженности внешнего поля при известных коэффициентах размагничивания "эталонных" N' и контролируемых N изделий в процессе повторного намагничивания контролируемого изделия. Из треугольников ODH
iA и H
eDH
iA (фиг. 7) находим tg


=

; (3)
tg

. (4)
Далее с учетом (1) и (2) имеем
A

. (5)
Таким образом, если в процессе повторного намагничивания контролируемого изделия от индукции В
р' производить измерение текущих величин индукции В и напряженности Н
е внешнего магнитного поля, вычислять текущую величину вспомогательного параметра А по формуле (5), то в момент равенства текущих значений В и А будет зафиксировано значение параметра контроля В
к В
d'.
Способ контроля заключается в следующем. Контролируемое изделие 5 (фиг. 1) устанавливают внутрь катушки 4 и с помощью источника 2 намагничивают до насыщения в поле соленоида 1. После выключения намагничивающего тока производят частичное размагничивание изделия в соленоиде и измеряют текущее значение индукции В с помощью катушки 4, интегратора 6 и измерителя 7 индукции. Размагничивание изделия ведут до заданного значения В В
р'.
При достижении индукции В
р' изделие повторно намагничивают (перемагничивают по кривой возврата). При этом измеряют текущее значение индукции В, напряженности Н
е внешнего магнитного поля (с помощью преобразователя 3 "ток-напряженность магнитного поля") и вычисляют текущую величину вспомогательного параметра А по формуле (5). В момент равенства сравниваемых величин фиксируют значение В А В
d' В
к и по нему с использованием градуировочного графика, полученного на "эталонных" изделиях, определяют качество контролируемого изделия.
Например, если в качестве "эталонных" изделий из стали 40Х взять образцы с коэффициентом размагничивания N' 0,0095, а индукцию размагничивания принять В
р'= -0,1 Тл, то градуировочным графиком будет зависимость В
d'(T
отп), изображенная кривой 4 на фиг. 6. При этом изделия из стали 40Х с любым типоразмером и соответствующим коэффициентом размагничивания N могут быть проконтролированы с достаточной достоверностью по приведенному способу с использованием одной и той же градуировочной характеристики В
d'(Т
отп). Для этого необходимо все изделия данного типоразмера размагничивать до В
р' -0,1 Тл, а параметр А рассчитывать по формуле, полученной из (5)
A

, где А (в Тл); Н
е (в А/м).
Формула изобретения
СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ФЕРРОМАГНИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, заключающийся в том, что изделия намагничивают до насыщения, выключают намагничивающее поле, размагничивают изделие до заданного значения индукции, повторно намагничивают изделие, одновременно измеряют текущие величины индукции B изделия и напряженности H
e внешнего магнитного поля, вычисляют текущую величину вспомогательного параметра A и в момент равенства текущих значений индукции B и вспомогательного параметра A определяют величину индукции B
k, по которой судят о качестве изделия, отличающийся тем, что текущую величину вспомогательного параметра определяют по формуле

где
o магнитная постоянная;
N коэффициент размагничивания контролируемых изделий;
N

коэффициент размагничивания эталонных изделий.
РИСУНКИ
Рисунок 1,
Рисунок 2,
Рисунок 3,
Рисунок 4,
Рисунок 5,
Рисунок 6,
Рисунок 7