CS258956B1 - Wiring for defectoscopic inspection of ferromagnetic materials by magnetic powder method - Google Patents

Wiring for defectoscopic inspection of ferromagnetic materials by magnetic powder method Download PDF

Info

Publication number
CS258956B1
CS258956B1 CS853385A CS338585A CS258956B1 CS 258956 B1 CS258956 B1 CS 258956B1 CS 853385 A CS853385 A CS 853385A CS 338585 A CS338585 A CS 338585A CS 258956 B1 CS258956 B1 CS 258956B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
input
circuit
output
ferromagnetic materials
magnetic powder
Prior art date
Application number
CS853385A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS338585A1 (en
Inventor
Bohumil Misek
Vladimir Horak
Original Assignee
Bohumil Misek
Vladimir Horak
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bohumil Misek, Vladimir Horak filed Critical Bohumil Misek
Priority to CS853385A priority Critical patent/CS258956B1/en
Publication of CS338585A1 publication Critical patent/CS338585A1/en
Publication of CS258956B1 publication Critical patent/CS258956B1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Zapojení pro detektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou sestává ze zdroje s usměrňovačem (1), který je připojen na napájecí vstup spínacího a startovacího obvodu (5) a na vstup kondenzátoru (2). Výstup kondenzátoru (2) je spojen se zkoušeným feromagnetickým materiálem (3), se kterým je spojen svým výstupem časový obvod (6), přičemž do tohoto propojení je připojen vstup elektronického spínače (4). Výstup elektronického spínače (4) je napojen na pracovní vstup spínacího a startovacího obvodu (5), jehož výstup je připojen na vstup časového obvodu (6). Zapojení pro defektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou je využitelné ve strojírenském a hutním průmyslu a na speciálních pracovištích a ústavech, kde je třeba zjištovat povrchové necelistvosti na feromagnetických materiálech.The circuit for the detectoscopic inspection of ferromagnetic materials by the magnetic powder method consists of a source with a rectifier (1), which is connected to the power input of the switching and starting circuit (5) and to the input of the capacitor (2). The output of the capacitor (2) is connected to the tested ferromagnetic material (3), to which the output of the timing circuit (6) is connected, and the input of the electronic switch (4) is connected to this connection. The output of the electronic switch (4) is connected to the working input of the switching and starting circuit (5), the output of which is connected to the input of the timing circuit (6). The circuit for the defectoscopic inspection of ferromagnetic materials by the magnetic powder method is usable in the engineering and metallurgical industries and in special workplaces and institutes, where it is necessary to detect surface imperfections on ferromagnetic materials.

Description

Vynález se týká zapojení pro defektoskopickou kontrolu povrchových necelistvostí feromagnetických materiálů magnetickou metodou práškovou.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The invention relates to a method for defectoscopic inspection of surface imperfections of ferromagnetic materials by the magnetic powder method.

Dosud používané způsoby magnetizace u mobilních zařízení používaných pro tento způsob kontroly využívají k vytvoření vhodného magnetického pole průchodu střídavého proudu zkoušeným materiálem. Intenzita proudu se pohybuje řádově ve stovkách ampér. Tato zařízení přesto, že jsou mobilní, mají značnou hmotnost a jsou energeticky náročná. Avšak hlavní nevýhodou u nich je vyhřívání zkoušeného materiálu, čímž může dojít k ovlivnění strukturně mechanických vlastností a poškozování jeho povrchu opály v místech, kde se přikládají elektrody, kterými se zavádí magnetizační proud. Toto poškození je nepřípustné zejména při zkoušení finálních výrobků a dále tento způsobu vylučuje možnost použití metody při ověřovacích zkouškách v provozu zkoušení smontovaných celků nebo konstrukcí na stavbách a podobně.The magnetization methods used hitherto in the mobile devices used for this control method utilize the passage of alternating current through the test material to create a suitable magnetic field. The current intensity is of the order of hundreds of amperes. Despite being mobile, these devices have considerable weight and are energy intensive. However, their main disadvantage is the heating of the test material, which may affect the structural mechanical properties and damage its opal surface at the locations where the electrodes are applied, through which the magnetizing current is introduced. This damage is inadmissible in particular when testing the final products, and furthermore this method excludes the possibility of using the method in the verification tests in the testing of assembled units or structures on construction sites and the like.

Uvedené nedostatky odstraňuje zapojení pro defektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává ze zdroje s Usměrňovačem, který je připojen na napájecí vstup spínacího a startovacího obvodu a na vstup kondenzátorů, jehož výstup je spojen se zkoušeným feromagnetickým materiálem, se kterým je spojen svým výstupem časový obvod, přičemž do tohoto propojení je připojen vstup elektronického spínače, jehož výstup je napojen na pracovní vstup spínacího a startovacího obvodu, jehož výstup je připojen na vstup časového obvodu.These drawbacks are eliminated by the wiring for defectoscopic inspection of ferromagnetic materials by the magnetic powder method according to the invention. It consists of a rectifier source which is connected to the power input of the switching and starting circuit and to the capacitor input, the output of which is connected to the test ferromagnetic material to which the time circuit is connected to its output. the input of the electronic switch is connected, the output of which is connected to the working input of the switching and starting circuit, the output of which is connected to the input of the time circuit.

258 956258 956

Výhody zapojení podle vynalezu jsou zamezení poškození struktury a vlastností vyhřátím, poškození jakosti povrchu opály v místech proudových přívodů, zejména u dohotovených součástí. Dále malá hmotnost, nízká energetická náročnost, eventuálně i nezávislost na síti vestavěným vlastním zdrojem, umožňuje vysokou mobilnost a operativnost zkoušení nejen v laboratorních a dílenských, ale zvláště montážních podmínkách v terénu.The advantages of the wiring according to the invention are the avoidance of damage to the structure and properties by heating, the damage to the quality of the opal surface at the points of the power supply lines, especially for the finished parts. Furthermore, low weight, low energy consumption, and possibly independence from the network by built-in own power supply, allows high mobility and operability of testing not only in laboratory and workshop, but especially in field mounting conditions.

Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise přikla du jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schematicky blokové zapojení pro defektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou podle vynálezu, přičemž na schématu jsou elektrody vzhledem ke schematičnosti umístěny místo kolmo na sebe zakresleny rovnoběžně.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The invention and its effects are explained in more detail in the accompanying drawing, which illustrates schematically a block diagram for defectoscopic inspection of ferromagnetic materials by the magnetic powder method of the invention.

Zapojení pro defektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou podle vynálezu sestává ze zdroje s usměrňovačem 1, který je připojen na napájecí vstup epí nacího a startovacího obvodu a na vstup kondenzátoru 2· Výstup kondenzátoru 2_ je spojen se zkoušeným feromagnetickým materiálem 2· S tímto zkoušeným feromagnetickým materiálem 2 je spojen svým výstupem časový obvod 6, přičemž do tohoto propojení je připojen vstup elektronického spínače 4. Výstup elektronického spínače 4 je napojen na pracovní vstup spínacího a startovacího obvodu 2, jehož výstup je připojen na vstup časového obvodu 6.The magnetic powder detection method for defectoscopic inspection of ferromagnetic materials according to the invention consists of a rectifier source 1, which is connected to the power input of the switching and starting circuit and to the capacitor input 2. The capacitor output 2 is connected to the test ferromagnetic the timing circuit 6 is connected to the output 2, the input of the electronic switch 4 is connected to this connection. The output of the electronic switch 4 is connected to the working input of the switching and starting circuit 2, the output of which is connected to the input of the timing circuit 6.

Zkoušený feromagnetický materiál 1 je ^magnetován cirkulárním magnetickým polem, které vzniká proudovým výbojem nabitého kondenzátoru 2. K průchodu proudu dochází v uzavřeném elektrickém obvodu zkoušenou -součástí po určitém časovém zpoždění, které zamezuje poškození zkoušeného feromagnetického materiálu 2 v naXs· těch proudových přívodů opály a vyhřátím. Jako elektronický spínač 4 pracuje výkonový tyristor nebo tranzistor, jehož cyklus spínání je odvozen z časového obvodu 2 závislého na uzavření elektrického obvodu zkoušeným feromagnetickým materiálem 2 a napětím na kondenzátoru 2. Tento časový obvod 6 ovládá spínací a startovací obvod 2 výkonového spínače, přičemž ke zmagnetování , zkoušeného feromagnetického materiálu 2 dojde až po dosažení na- 3 258 956 stavené hodnoty napětí na kondenzátorú 2. Proměnná časová konstanta spínacího a startovacího obvodu 2 upravuje rychlost perio dického magnetizačního cyklu. Napájení je odvozeno z transformovaného napětí světelné sítě, odebírané ζθ zdroje s usměrňovačemThe test ferromagnetic material 1 is magnetized by a circular magnetic field generated by the current discharge of the charged capacitor 2. The current passage occurs in the closed electrical circuit of the test component after a certain time delay which prevents damage to the test ferromagnetic material 2 in the ops. by heating. The electronic switch 4 is a power thyristor or transistor whose switching cycle is derived from the time circuit 2 dependent on the closing of the electrical circuit by the ferromagnetic material 2 and the voltage on the capacitor 2. This time circuit 6 controls the switching and starting circuit 2 of the power switch. The variable time constant of the switching and starting circuit 2 adjusts the speed of the periodic magnetization cycle. The power supply is derived from the transformed voltage of the light network taken by the ζθ rectifier source

1. Příčná a podélná magnetizace se realizuje přívodem proudu ve směrech na sebe kolmých a povrchové vady jsou indikovány poléváním zkoušeného povrchu součásti magnetickou suspenzí běžnou pro nedestruktivní zkoušku magnetickou metodou práškovou ČSN 01 5015·1. Transverse and longitudinal magnetization is realized by applying current in directions perpendicular to each other and surface defects are indicated by pouring the tested surface of the component with a magnetic suspension common for non-destructive magnetic powder testing ČSN 01 5015 ·

Zapojení na děfektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou podle vynálezu je využitelné ve strojírenském a hutním průmyslu a na speciálních pracovištích a ústavech, kde je třeba zjišťovat povrchové necelistvosti na feromagnetických materiálech^..The connection to the diphectoscopic inspection of ferromagnetic materials by the magnetic powder method according to the invention can be used in the engineering and metallurgical industry and in special workplaces and institutes where it is necessary to detect surface imperfections on ferromagnetic materials.

Claims (1)

PŘEDMĚT VYNÁLEZUSUBJECT OF THE INVENTION Zapojení pro děfektoskopickou kontrolu feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou, vyznačující se tím, že sestává ze zdroje s usměrňovačem /1/, který je připojen na napájecí vstup spínacího a startovacího obvodu /5/ a na vstup kondenzétoru /2/, jehož výstup je spojen se zkoušeným feromagnetickým materiálem /5/, se kterým je spojen svým výstupem časový obvod /6/, přičemž do tohoto propojení je připojen vstup elektronického spínače /4/, jehož výstup je napojen na pracovní vstup spínacího a startovacího obvodu /5/, jehož výstup je připojen na vstup časového obvodu /6/·Connection for diphthoscopic control of ferromagnetic materials by the magnetic powder method, characterized in that it consists of a source with a rectifier (1), which is connected to the power input of the switching and starting circuit (5) and to the input of the capacitor (2), test ferromagnetic material (5), with which the time circuit (6) is connected to its output, and to this connection is connected the input of electronic switch (4), whose output is connected to working input of switching and starting circuit (5), whose output is connected to timing circuit input / 6 / ·
CS853385A 1985-05-13 1985-05-13 Wiring for defectoscopic inspection of ferromagnetic materials by magnetic powder method CS258956B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS853385A CS258956B1 (en) 1985-05-13 1985-05-13 Wiring for defectoscopic inspection of ferromagnetic materials by magnetic powder method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS853385A CS258956B1 (en) 1985-05-13 1985-05-13 Wiring for defectoscopic inspection of ferromagnetic materials by magnetic powder method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS338585A1 CS338585A1 (en) 1985-11-13
CS258956B1 true CS258956B1 (en) 1988-09-16

Family

ID=5373753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS853385A CS258956B1 (en) 1985-05-13 1985-05-13 Wiring for defectoscopic inspection of ferromagnetic materials by magnetic powder method

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS258956B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS338585A1 (en) 1985-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gao et al. Multidirectional magneto-optical imaging system for weld defects inspection
KR930010556A (en) Electromagnetic Induction Tester and Inspection Method
MY124258A (en) Method of testing electronic components and testing apparatus for electronic components
US4058762A (en) Method and apparatus for magnetic inspection through adjustable pulsed alternating and direct current magnetic fields
NO159318C (en) PROCEDURE AND APPARATUS FOR TESTING DETONING MODULES WORKING WITH AC AC.
ATE41709T1 (en) METHOD AND CIRCUIT FOR TESTING DIELECTRIC MATERIALS, ESPECIALLY CAPACITORS.
JPS5717870A (en) Coil turn short circuit detection method of electromagnetic induction device
JPS6454347A (en) Method for inspecting fiber reinforced composite layer by electromagnetic induction
ATE1615T1 (en) METHOD AND DEVICE FOR QUALITY TESTING OF CERAMIC COMPONENTS.
KR101726067B1 (en) Magnetic particle testing apparatus
RU2778801C1 (en) Method for magnetic particle testing of articles made of ferromagnetic materials and magnetic particle testing unit for implementation thereof
SU1765764A1 (en) Device for eddy current control of ferromagnetic article welded joint
US2447899A (en) Method and means for detecting flaws in magnetizable objects
RU2859937C1 (en) Magnetic particle inspection unit for power spring
RU2114413C1 (en) Electric potential meter of depth of cracks
SU1298627A1 (en) Method of magnetic powder checking
SU1486897A1 (en) METHOD OF IMITATION OF MAGNETIC DEFECT SCATTERING FLOWS
GB1017061A (en) Improvements in or relating to methods of detecting flaws in solid material and of apparatus therefor
JPS6122250A (en) Electromagnetic ultrasonic flaw detection method and apparatus
Staněk et al. The effect of higher harmonic components on MPI process
RU2082030C1 (en) Method of running-in kinematic friction pairs
SU1188633A1 (en) Method of electromagnetic structuroscopy of ferromagnetic objects
RU2653121C1 (en) Magnetic powder fault detector
SU748229A1 (en) Apparatus for multiparameter quality control of ferromagnetic articles
SU862047A1 (en) Plant for investigating electroconducting materials mechanical properties