ИОПТИМИЗАЦИЯ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ ПОЛЯ И ПОТОКА В ПРИСТАВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ МАГНИТНЫХ СТРУКТУРОСКОПОВ

Обложка

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Для решения задач магнитного контроля актуальна оптимизация типоразмеров намагничивающий устройств. С целью получения сведений и особенностей о пространственном распределении магнитных поля и потока в зоне контроля была смоделирована замкнутая магнитная цепь «приставной преобразователь—объект контроля». Рассмотрены модели с различными конструктивными особенностями приставного преобразователя. В качестве объектов для исследования использовались образцы с отличающимися друг от друга магнитными свойствами. Результаты обработки данных показали асимметрию распределения тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля в зоне контроля при конструкции приставного преобразователя с одной щелью-преобразователем.

Об авторах

А. В Батуева

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН

Email: batuevaav@imp.uran.ru
Екатеринбург, Россия

О. Н Василенко

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН

Email: vasilenko@imp.uran.ru
Екатеринбург, Россия

В. Н Костин

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН

Email: kostin@imp.uran.ru
Екатеринбург, Россия

Список литературы

  1. Костин В.Н., Лукиных О.Н., Смородинский Я.Г., Костин К.В. Моделирование пространственного распределения поля и индукции в локально намагничиваемых массивных объектах и оптимизация конструкции П-образных преобразователей // Дефектоскопия. 2010. № 6. C. 13—21.
  2. Костин В.Н., Василенко О.Н., Бызов А.В. Мобильная аппаратно-программная система магнитной структуроскопии DIUS-1.15M // Дефектоскопия. 2018. № 9. C. 47—53.
  3. Костин В.Н., Царькова Т.П., Сажина Е.Ю. Измерение относительных значений магнитных свойств вещества контролируемых изделий в составных замкнутых цепях // Дефектоскопия. 2001. № 1. С. 15—26.
  4. Горкунов Э.С., Табачник В.П. Изучение эффективности расположения датчика Холла в приставном магнитном устройстве, используемом для регистрации коэрцитивной силы локального участка изделия // Дефектоскопия. 2008. № 6. С. 3—8.
  5. Костин В.Н., Василенко О.Н., Михайлов А.В., Лукиных Н.П., Ксенофонтов Д.Г. О преимуществах локального измерения коэрцитивной силы ферромагнитных объектов по внутреннему полю // Дефектоскопия. 2020. № 7. C. 21—27.
  6. Kostin V.N., Lukinykh O.N., Smorodinskii Y.G., Kostin K.V. Simulation of field and inductance spatial distribution in locally magnetized massive objects and optimization of u-shaped transducer design // Defectoskopiya. 2010. No. 6. P. 13—21.
  7. Kostin V.N., Vasilenko O.N., Byzov A.V. DIUS-1.15M mobile hardware-software structuroscopy system // Defektoskopiya. 2018. No. 9. P. 47—53.
  8. Kostin V.N., Tsar’kova T.P., Sazhina E.Yu. Measuring of relative quantity of magnetic properties of tested articles in complex closed magnetic circuits // Defectoskopiya. 2001. No. 1. P. 15—26.
  9. Gorkunov E.S., Tabachnik V.P. Study of arrangement efficiency of hall sensors of an attachable magnetic instrument used for recording the coercive force of a local area of an article // Defectoskopiya. 2008. No. 6. P. 3—8.
  10. Kostin V.N., Vasilenko O.N., Mikhailov A.V., Lukinykh N.P., Ksenofontov D.G. On the advantages of local measurement of coercive force of ferromagnetic objects based on internal field // Defectoskopiya. 2020. No. 7. P. 21—27.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2024