Пироэлектромагнитный способ неразрушающего контроля
Изобретение относится к области неразрушающего контроля ферромагнитных металлических изделий и может найти применение в нефтегазодобывающей отрасли для контроля труб и оборудования, в авиационной промышленности, а также в других областях машиностроения. Технический результат: повышение быстродействия контроля, улучшение выявляемости по глубине и повышение помехоустойчивости. Сущность изобретения: контролируемое изделие размагничивают и помещают в высокочастотное электромагнитное поле. Считывают температурный рельеф с поверхности и запоминают его. Далее включают постоянное магнитное поле и повторно считывают температурный рельеф. Затем из второго вычитают показания первого. Дефектные области определяются как области с меньшей разностной температурой. 4 ил.
Изобретение относится к области неразрушающего контроля ферромагнитных металлических изделий и может найти применение в нефтегазодобывающей отрасли для контроля труб и оборудования, в авиационной промышленности, а также в других областях машиностроения.
Известен способ магнитопорошкового контроля ферромагнитных изделий [1], в котором изделие намагничивается до технического насыщения с помощью электромагнита, соленоида или пропусканием через него электрического тока. Далее намагничивающее поле уменьшают до нуля и на поверхность изделия, находящегося в состоянии остаточной намагниченности, наносят магнитный порошок или суспензию. В местах нахождения дефектов визуально наблюдают скопление ферромагнитных частиц. Недостатком данного способа является значительный расход магнитного порошка (суспензии), трудности в автоматизации контроля и плохое выявление внутренних дефектов. Известен также электромагнитный способ контроля изделий в приложенном намагничивающем поле с использованием индуктивных или магниточувствительных преобразователей для фиксации полей рассеивания от дефектов [2]. Недостатком такого способа является потребность в большом количестве датчиков при контроле изделий, в которых необходимо контролировать значительную площадь и притом сложной формы. Большое количество датчиков снижает надежность системы и требует специальной методики выравнивания их характеристик. Чтобы обеспечить необходимую чувствительность контроля необходимо приближать преобразователи близко к поверхности (0,5-5 мм), что усложняет механическую часть подвески преобразователей. Наиболее близким техническим решением, взятым за прототип, является способ, описанный в [3], в котором изделие контролируется тепловым методом с индуктивным нагревом. Способ осуществляется следующим образом: изделие помещается в высокочастотное электромагнитное поле (система катушек Гельмгольца) так, чтобы контролируемая поверхность была доступна снаружи. Высокочастотное электромагнитное поле наводит на поверхности изделия вихревые токи. Выделяющееся джоулево тепло вызывает разогрев поверхности тела. Разогретое тело начинает излучать в ближней инфракрасной области спектра, длина волны максимума излучения которого зависит от температуры поверхности. Дефекты в теле в виде трещин, пустот, непроваров и т.д. искажают пространственно-временные характеристики тепловых потоков, протекающих в теле. Это проявляется в изменении внешних и внутренних температурных полей, в частности повышение температуры в зоне несплошности из-за плохой теплопередачи. Поверхностный температурный рельеф считывается с помощью инфракрасной тепловизионной аппаратуры, затем полученное изображение подвергается обработке различными алгоритмами, повышающими отношение сигнал/шум, после чего получают информацию о нахождении дефектных областей на поверхности тела. Недостатками этого способа являются: недостаточное быстродействие при выявлении внутренних дефектов вследствие значительной инерционности тепловых процессов, что затрудняет использование данного способа для осуществления контроля в технологических потоках; малая глубина выявления дефектов в массивных металлических изделиях из-за растекания теплового потока по большому объему, в связи с чем на поверхности изделия получается малоконтрастное изображение; критичность к чистоте поверхности, от которой зависит излучательная способность тела, в результате чего вносится дополнительная помеха в полезный сигнал, кроме того, тепловое изображение зашумляет неоднородность теплопроводности приповерхностного слоя, искажающего распределение температуры на поверхности изделия. В основу изобретения положена задача создания способа неразрушающего контроля ферромагнитных изделий, обеспечивающего повышение быстродействия контроля, улучшение выявляемости дефектов по глубине массивного ферромагнитного металлического изделия и улучшение помехоустойчивости. Поставленная задача решается тем, что в известном способе неразрушающего контроля, включающем нагревание поверхности изделия высокочастотным электромагнитным полем, считывание поверхностного температурного рельефа и использование его в качестве информативного параметра для обнаружения дефектных областей, изделие дополнительно намагничивают постоянным магнитным полем до состояния технического насыщения, повторно считывают температурный рельеф, определяют разницу этих рельефов и по ее величине судят о наличии дефектных областей. На фиг. 1 изображена схема экспериментальной установки, реализующей предлагаемый способ. На фиг.2 изображен температурный рельеф на поверхности образца с искусственным внутренним дефектом в отсутствии намагничивающего постоянного поля. На фиг.3 изображен температурный рельеф при включенном намагничивающем поле. На фиг.4 изображена разность рельефов. Сущность изобретения заключается в следующем: при помещении ферромагнитного металлического тела в переменное высокочастотное электромагнитное поле и постоянное магнитное поле плотность (Р) выделяемой мощности вихревых токов на поверхности описывается выражением [1]




1. Возможность определения дефектных областей, залегающих в толще металлического ферромагнитного изделия, так как за счет намагничивания изменяется магнитная проницаемость на поверхности изделия. 2. Более высокое быстродействие контроля, которое обеспечивается за счет перераспределения температуры только в тонком приповерхностном слое, хотя сам дефект находится на значительной глубине. 3. Значительно более высокую помехоустойчивость метода, так как анализ разности рельефов позволяет отстроиться от влияния загрязненности поверхности и неоднородности теплопроводности приповерхностного слоя, обусловленного коррозией и содержанием инородных примесей. Это позволяет, в свою очередь, сделать вывод о том, что предлагаемая последовательность операций, приведенная в описании и формуле предлагаемого изобретения, является оптимальной для достижения поставленной задачи, а именно - для создания способа пироэлектромагнитного способа неразрущающего контроля, обеспечивающего повышение быстродействия, помехоустойчивости и выявляемости дефектов по глубине. ЛИТЕРАТУРА
1. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник/ В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов и др. Под ред. В.В. Клюева - М.: Машиностроение, 1995. - Стр. 247-254. 2. Там же. - Стр. 257-261. 3. И.Н. Ермолов, Ю.Я. Останин. Методы и средства неразрушающего контроля качества. - М.: Высшая школа, 1988. - С. 162-215. 4. И. Ламмеранер, М. Штафль. Вихревые токи. Пер. с чешского, - М.: Энергия, 1967.- Стр. 31-36.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4