Устройство для измерения механических напряжений в металлических изделиях
Изобретение относится к неразрушающему испытанию электромагнитными полями. Задача изобретения - повышение точности и расширение диапазона измерений. Для этого устройство для измерения механических напряжений в металлических изделиях, содержащее последовательно соединенные генератор переменного тока, преобразователь, состоящий из крестообразного магнитопровода с обмоткой возбуждения и измерительной обмоткой, усилитель, детектор и индикатор, снабжено смесителем, включенным между измерительной обмоткой и входом усилителя, тремя фозовращателями, подключенными к выходу генератора, и тремя усилителями, первый из которых включен между выходом фазовращателя и вторым входом смесителя, а другой усилитель включен между выходом фазовращателя и вторым входом детектора, третий усилитель включен между выходом фазовращателя и третьим входом смесителя, а также полосовым фильтром, включенным между усилителем и первым входом детектора, и аттенюатором, включенным между выходом детектора и входом индикатора. 1 ил.
Изобретение относится к области испытания строительных конструкций без их разрушения с помощью электромагнитных полей. Оно может быть реализовано при определенном контроле качества производства сварочных работ на автоматизированных линиях заводов, на строительных площадках при ручном инспекционном контроле сварных соединений металлических конструкций /например, ферм перекрытий, пролетных строений мостов, элементов рельсовых путей/, участков трубопроводов в строящихся и эксплуатируемых инженерных сооружениях, при расследованиях причин обрушений зданий и сооружений, содержащих металлические конструкции, а также других техногенных аварий.
Известно устройство, содержащее генератор тока намагничивания, преобразователь, состоящий из двух жестко соединенных между собой П-образных магнитопроводов, обмотки возбуждения, измерительной и дополнительных обмоток, коммутатор для закорачивания дополнительных обмоток, вольтметр переменного напряжения и индикатор, а также аналогичное устройство, полюса магнитопроводов которого выполнены Ш-образными, на сердечниках которых размещены дополнительные обмотки [1] Недостатком данного устройства являются низкая точность и воспроизводимость результатов измерений, а также сложность реализации. Наиболее близким по технической сущности, достигаемому положительному эффекту и работоспособным практически является устройство /см. чертеж/ для измерения механических напряжений в металлических изделиях, содержащие последовательно соединенные генератор 1 переменного тока, преобразователь 2, состоящий из крестообразного магнитопровода 3 с обмоткой 4 возбуждения и измерительной обмоткой 5, усилитель 6, амплитудно-фазовый детектор 7, второй вход которого соединен со вторым выходом генератора 1, и индикатор 8 [2] Недостатком прототипа являются низкая воспроизводимость, точность и узкий диапазон измерений. Низкие воспроизводимость и точность измерений обусловлены конечными размерами башмаков магнитопроводов, технологическими отклонениями плоскостей П-образных частей магнитопровода от взаимоортогонального положения, неоднородностью магнитных свойств материала магнитопровода, технологическим разбросом параметров компонент блоков устройства. Указанные недостатки, кроме того, ограничивают диапазон измерений и взаимозаменяемость преобразователей. Задачей предлагаемого изобретения является повышение воспроизводимости и точности, а также расширение диапазона измерений устройства для измерения механических напряжений за счет введения в известное устройство новых блоков и связей. Поставленная задача решается за счет того, что известное устройство для измерения механических напряжений в металлических изделиях, содержащее последовательно соединенные генератор 1 переменного тока, преобразователь 2, состоящий из крестообразного магнитопровода 3 с обмоткой 4 возбуждения и измерительной обмоткой 5, усилитель 6, детектор 7 и индикатор 8, снабжено смесителем 9, включенным между измерительной обмоткой 5 и входом усилителя 6, тремя фазовращателями 10, 11 и 15, подключенными к выходу генератора 1, и тремя усилителями 12, 13 и 16, первый 12 из которых включен между выходом фазовращателя 10 и вторым входом смесителя 9, а другой усилитель 13 включен между выходом фазовращателя 11 и вторым входом детектора 7, третий усилитель 16 включен между выходом фазовращателя 15 и третьим входом смесителя 9, а также полосовым фильтром 14, включенным между усилителем 6 и первым входом детектора 7, и аттенюатором 17, включенным между выходом детектора 7 и входом индикатора 8. Такое техническое решение обеспечивает сложение в смесителе 9 информационного и вспомогательного сигналов как суммы двух гармонических сигналов. При этом за счет регулировки фазы /с помощью фазовращателя 10/ и амплитуды /коэффициентом усиления усилителя 13/ вспомогательного сигнала возможно полное подавление паразитного фона в выходном сигнале преобразователя 2, обусловленного технологическими факторами. Это обеспечивает взаимозаменяемость преобразователей 2 устройства, благодаря чему повышается воспроизводимость результатов измерений. За счет регулировки фазы /с помощью фазовращателя 11/ и амплитуды /коэффициентом усиления усилителя 12/ опорного сигнала удается обеспечить компенсацию амплитудных и фазовых отклонений параметров блоков устройства. Это повышает технологичность регулировки устройства и точность. За счет регулировки фазы /с помощью фазовращателя 15/ и амплитуды /коэффициентом усиления усилителя 16/ "пилот-сигнал" удается расширить диапазон и линейность шкалы измерения устройства. Благодаря аттенюатору 17, обеспечивается повышение оперативности изменения цены деления шкалы устройства в процессе работы при переходе к контролю напряженного состояния конструкции из иной марки стали. Кроме того, новые блоки и связи позволяют извлекать информацию, содержащуюся в амплитуде и фазе полезной части сигнала, путем фазового детектирования. Блоки 9 17 и их связи с ранее известными блоками 1 8 являются существенными признаками устройства, обеспечивающими устранение недостатков прототипа. На чертеже представлена блок-схема предлагаемого устройства для измерения механических напряжений. Устройство содержит последовательно соединенные генератор 1 переменного тока, преобразователь 2, состоящий из крестообразного магнитопровода 3 с обмоткой 4 возбуждения и измерительной обмоткой 5, усилитель 6, детектор 7 и индикатор 8. Кроме того, оно снабжено смесителем 9, включенным между измерительной обмоткой 5 и входом усилителя 6, тремя фазовращателями 10, 11 и 15, подключенными к выходу генератора 1, и тремя усилителями 12, 13 и 16, первый 12 из которых включен между выходом фазовращателя 10 и вторым входом смесителя 9, а другой усилитель 13 включен между выходом фазовращателя 11 и вторым входом детектора 7, третий усилитель 16 включен между выходом фазовращателя 15 и третьим входом смесителя 9, а также полосовым фильтром 14, включенным между усилителем 6 и первым входом детектора 7, и аттенюатором 17, включенным между выходом детектора 7 и входом индикатора 8. Все блоки устройства могут быть разработаны на основе типовых схем. Устройство работает следующим образом. С помощью генератора 1 формируют однофазный переменный ток опорной фазы. Сформированный однофазный ток используют для питания обмотки 4 возбуждения преобразователя 2, размещенной на одной из П-образных частей крестового магнитопровода 3. Магнитный поток, возбужденный в названной П-образной части магнитопровода, замыкается контролируемым участком металла изделия. Вектор В индукции магнитного поля, возбужденного в металле, по величине и направлению зависит от напряженного /механического/ состояния среды. Плоское напряженное состояние металла контролируемого участка изделия описывается величинами и ориентацией двух главных механических напряжений. При отсутствии механических напряжений в металле контролируемого участка конструкции вектор B ориентирован в плоскости П-образного участка крестового магнитопровода 3 с обмоткой 4 возбудителя. Так как плоскость второго П-образного участка крестового магнитопровода 3 с измерительной обмоткой 5 ортогональная первому, то в измерительной обмотке 5 не возбуждается эдс /при идеальной взаимной ортогональности плоскостей П-образных участков магнитопровода 3 и однородности материала/. По мере роста нагрузки на участок изделия происходит рост главных механических напряжений и, как следствие, изменение ориентации вектора B из-за механической деформации доменной структуры. Поскольку ток возбуждения не изменяется, то длина вектора B остается постоянной, но если направления вектора B и вектора силы, действующей на объект, не совпадают, то его проекции на направления главных механических напряжений












где






E=K*


Из (3) и (4) следует, что

Следовательно, одновременной регулировкой параметров фазовращателей 11 и 15 можно установить значение

E K*arctg(Ux/U2) (6)
Необходимо отметить, что вышеприведенные выражения указывают на возможность извлечения требуемой информации, содержащейся в амплитуде и фазе полезного сигнала, путем фазового детектирования. Это значит, что амплитудно-фазовый детектор 7 прототипа должен быть заменен фазовым детектором. Такое решение блока 7 имеет определенное значение для повышения точности и надежности работы устройства. Из выражения (6) видно, что регулировкой амплитуды U2 дополнительного сигнала выходная характеристика устройства может быть сделана линейной с любой наперед заданной точностью /диапазон изменения Ux при изменениях механических напряжений имеет известные границы для каждой марки стали/. Это достигается простой регулировкой коэффициента усиления усилителя 16. Заметим, что в процессе измерений напряженного состояния одного диагностируемого объекта марка стали остается постоянной, а зависимость между эдс U полезного сигнала и механическим напряжением в первом приближении может приниматься линейной. Поэтому регулировка вышеперечисленных блоков 11, 13, 15 и 16 на стадии градуировки устройства /перед натурными изменениями/ с помощью указанной последовательности операций исключает влияние данной марки стали на точность измерений, что недостижимо для прототипа. Вследствие этого, с выхода детектора 7 через аттенюатор 17 на вход индикатора 8 поступает напряжение, линейно зависящее от амплитуды U информационного сигнала, что обеспечивает повышение точности, чувствительности и расширение диапазона измерений. На стадии градуировочных испытаний устройства дополнительно определяют значения коэффициента К передачи аттенюатора 17, соответствующие заданным маркам сталей, что позволяет наиболее эффективно использовать шкалу индикатора 8 при переходе к обследованию новой конструкции в процессе работы путем простого переключения положения переключателя аттенюатора 17. Индикатор 8 является оконечным блоком устройства. При градуировке, регулируя параметры блоков 10 и 14, минимизируют помеху на выходе сумматора 9. Затем преобразователь 2 устанавливают на образец из известной /заданной/ марки стали. Поворачивая преобразователь 2 вокруг своей оси, находят положение, соответствующее максимальным показаниям индикатора 8. Согласно (1), это положение отвечает углу


Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1