Существует потребность применения в неразрушающем вихретоковом контроле микросхемных преобразователей Холла вместо индукционных катушек, традиционно используемых для преобразования параметров переменного магнитного поля в электрический сигнал. Преимуществом микросхемных сенсоров, наряду с технологичностью и дешевизной, являет-ся малая зависимость их эффективности от частоты воспринимаемого переменного поля (особенно в области малых частот). При малых рабочих частотах напряжение сигнала, наво-димое в приемных катушках вихретокового дефектоскопа, становится сравнимым с собственными шумами его приемного тракта, и для уверенного выделения этого сигнала приходится увеличивать число витков приемной катушки, что далеко не всегда приемлемо по причине жестких требований к ее габаритам. Такое преимущество преобразователей (сенсоров) Холла открывает перспективы существенного расширения области применения неразрушающего вихретокового контроля. Препятствием к этому могли бы явиться сравнительно большие собственные шумы таких сенсоров, наблюдаемые на нулевых рабочих частотах и составляющие несколько (а порой и десятки) микротесла (в единицах магнитной индукции).
В предлагаемом сообщении излагаются результаты измерения шумовых характеристик перспективных микросхемных холловских сенсоров магнитного поля марки 1SA-1M, производимых фирмой Sentron. Установлено, что собственные шумы обследованных сенсоров на частотах от 20 Гц до 10 кГц в десятки раз меньше наблюдаемых на нулевой частоте. Их размах не превышает десятых долей микротесла (в единицах индукции измеряемого пе-ременного магнитного поля), что открывает возможности для применения указанных сенсоров в вихретоковых дефектоскопах с малыми (десятки герц) рабочими частотами вместо индукционных катушек. Результатом может явиться расширение области применения неразрушающего вихретокового контроля. Полученные сведения могут быть полезны и при разработке средств измерения переменных магнитных полей безотносительно к вихретоковой дефектоскопии.
Идентификаторы и классификаторы
Как известно [1], эффективность функционирования дефектоскопов, в которых используются изменения тех или иных параметров магнитного поля для выявления дефектов в объекте контроля, в значительной степени определяется качеством работы преобразователей этих параметров в электрический сигнал.
Список литературы
1. Антонов В. Г., Петров Л. М, Щелкин А. П. Средства измерений магнитных параметров материалов. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1986. – 216 с.
2. Родигин Н. М., Коробейникова И. Е., Контроль качества изделий методом вихревых токов. – М., Свердловск : Машгиз, 1958. – 64 с.
3. High-sensitivity low-noise miniature fluxgate magnetometers using a flip chip conceptual design / C.-C. Lu, J. Huang, P.-K. Chiu, S.-L. Chiu, J.-T. Jeng // Sensors. – 2014. – Vol. 14 (8). – P. 13815–13829. – DOI: 10.3390/s140813815.
4. Бараночников М. Л. Микромагнитоэлектроника : Т. 1. – М. : ДМК Пресс, 2001. – 541 с.
5. Патраманский Б. В. Разработка, создание и эксплуатация средств магнитных методов контроля состояния магистральных газопроводов. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2006. – 240 с.
6. Панчишин Ю. М., Усатенко С. Т. Измерение переменных магнитных полей. – Киев : Техника, 1973. – 140 с.
7. Абрамзон Г. В., Обоишев Ю. П. Индукционные измерительные преобразователи переменных магнитных полей. – Л. : Энергоатомиздат, 1984. –117 с.
8. García-Martín J., Gómez-Gil J., Vázquez-Sánchez E. Non-destructive techniques based on eddy current testing // Sensors. – 2011. – Vol. 11 (3). – P. 2525–2565. – DOI: 10.3390/s110302525.
9. Реутов Ю. Я., Особенность намагничивания ферромагнетика переменным полем // Diag-nostics, Resource and Mechanics of materials and structures. – 2020. – Iss. 6. – P. 35–47. – DOI: 10.17804/2410-9908.2020.6.035-047. – URL: http://dream-journal.org/issues/2020-6/2020-6_313.html
10. Reutov Yu. Ya., Shcherbinin V. E., Volkov A. V. Possibilities for the selection of magnetic field transducers for nondestructive testing // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2014. – Vol. 50. – P. 760–768. – DOI: 10.1134/S1061830914120080.
11. Дрожжина В. И., Реутов Ю. Я., Янус Р. И. О магнитных шумах кольцевых магнитных модуляторов // Сборник трудов Института физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1967. – Вып. 26. – C. 82–85.
12. Hooge F. N. 1/ƒ noise is no surface effect // Physics Letters A. – 1969. – Vol. 29 (3). – P. 139–140. – DOI: 10.1016/0375-9601(69)90076-0.
13. The 1/f noise of InP based 2DEG devices and its dependence on mobility / J. Berntgen, K. Heime, W. Daumann, U. Auer, F.-J. Tegude, A. Matulionis // IEEE Transactions on Electron De-vices. – 1999. – Vol. 46 (1). – P. 194–203. – DOI: 10.1109/16.737459.
14. Tacano M. Hooge fluctuation parameter of semiconductor microstructures // IEEE Transac-tions on Electron Devices. – 1993. – Vol. 40 (11). – P. 2060–2064. – DOI: 10.1109/16.239749.
15. Mouetsi S., El Hdiy A., Bouchemat M. The 1/f noise in a two-dimensional electron gas: temperature and electric field considerations // Elektronika ir Elektrotechnika. – 2015. – Vol. 92 (4). – P. 3–6.
16. Сысоева С. Датчики магнитного поля // Компоненты и технологии. – 2012. – № 1. – С. 19–32.
17. Popovic R. S. High resolution hall magnetic sensors // PROC. 29th International Conference on Microelectronics (MIEL 2014), Belgrade, Serbia, MAY 12–14, 2014, pp 69–74.
18. Reutov Yu. Ya. Some aspect of using a magnetoresistive transducer // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2001. – Vol. 37. – P. 859–863. – DOI: 10.1023/A:1016817517351.
19. Simulation and Implementation of a high sensitive differential eddy current giant mag-netoresistance probe for non-destructive testing / D. R. Touil, A. C. Lahrech, B. Helifa,
I. K. Lefkaier // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2022. – Vol. 58. – P. 833–846. – DOI: 10.1134/S1061830922090029.
20. Kogan L. K., Stashkov A. N., Nichipuruk A. P. Quality control of soldering of side walls of clamps in current-carrying connections of electric machines taking into account the influence of their sizes // Russian Journal of Nondestructive Testing. – 2022. – Vol. 58. – P. 1142–1152. – DOI: 10.1134/S1061830922700140.
21. Kogan L. Kh., Stashkov A. N. Capabilities of eddy current NDT of soldered current-carrying joints in submersible electrical equipment for oil and gas industry // Diagnostics, Resource and Mechanics of Materials and Structures. – 2023. – Iss. 4. – P. 47–59. – DOI: 10.17804/2410-9908.2023.4.047-059. – URL: http://dream-journal.org/issues/2023-4/2023-4_403.html
22. A novel eddy current sensor for displacement measurement with high accuracy and long range / P. Tong, L. Wu, A. Yanchen, R. Su, Y. Wu // IEEE Sensors Journal. – 2023. – Vol. 23 (11). – P. 12066–12075. – DOI: 10.1109/JSEN.2023.3266564.
23. Загидулин Р. В., Бакиев А. Т. Определение параметров стресс-коррозионных трещин магистрального газопровода по результатам вихретокового контроля // Контроль. Диагностика. – 2023. – № 12. – С. 24–34. – DOI: 10.14489/td.2023.12.pp.024-034.
24. Вихретоковый контроль качества тонкостенных труб из тугоплавкого сплава / В. Г. Ата-вин, Ю. Г. Смирнов, Р. Р. Исхужин, З. И. Завьялов, А. А. Узких, О. С. Юрченко, М. А. Ключникова // Контроль. Диагностика. – 2024. – № 4. – С. 29–37. – DOI: 10.14489/td.2024.04.pp.029-037.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Методом остаточного электросопротивления исследовано радиационно-стимулированное расслоение в облученных 5 МэВ электронами сплавах Fe–34,7ат.%Ni с разными типами стоков для точечных дефектов в виде дислокаций и деформационных вакансионных кластеров. Установлено, что при облучении при температуре около 300 К образуются вакансионные кластеры. Диссоциация этих кластеров при изохронных отжигах в районе 350–550 К приводит к появлению сво-бодно мигрирующих вакансий и радиационно-ускоренным процессам упорядочения в сплавах Fe–Ni. При этом наблюдается две подстадии диссоциации вакансионных кластеров с энергиями диссоциации 1,2 и 1,5 эВ. При температурах около 800 К происходит гомогенизация твердого раствора. Показано, что эффективность дислокационных стоков больше чем эффективность деформационных вакансионных кластеров.
В настоящей работе рассмотрен механизм передачи деформаций от подрабатываемого грунтового массива, вызванных влиянием добычи полезных ископаемых, на конструктивные элементы армокаменных сооружений – кирпичных зданий. Рассматриваются различные мо-дели поведения кирпичной стены и грунтового основания, а также варианты их контактного взаимодействия. Определены предельные деформации грунта для заданных характеристик в моделях. Показано, что уровень деформаций и их рост в несущих элементах армокаменных сооружений существенным образом определяется выбором варианта взаимодействия конструктивных элементов в системе с грунтовым основанием. На основе рассмотренных моделей построены зависимости осредненной деформации в кирпичной стене перевязанного сечения для разных марок прочности от деформации грунтового основания.
Первопринципным методом изучена энергетика бейновского и орторомбического путей структурно-фазовых превращений при одноосной деформации переходного металла (ванадия). Уточнен орторомбический путь превращения с учетом его симметрии. В результате расчета фононного спектра в зависимости от деформации найдены наиболее мягкие ветви фононного спектра для бейновского пути, ответственные за потерю устойчивости структуры. Выявлен характер потери устойчивости, а также оценена величина деформации, при которой теряется устойчивость как при растяжении, так и при сжатии. Отмечены наиболее вероятные механизмы, определяющие устойчивость структуры и теоретическую прочность переходного металла V. Результаты могут относиться к ситуациям в эксперименте, когда деформируются малые, свободные от дефектов области, например, в наноструктурированных материа-лах при модифицировании поверхностных слоев пластическим деформированием, при нано-индентировании, при сверхвысокой пластичности сплавов на основе V.
Настоящая работа посвящена исследованию влияния напряженно-деформированного состояния горячекатаного прутка из титанового сплава Ti–39Nb–7Zr на микроструктуру и свойства при ротационной ковке. Ротационная ковка рассматривается как перспективный метод интенсивной пластической деформации, обеспечивающий формирование ультрамелкозернистой структуры, равномерное распределение пластической деформации и улучшение свойств сплава.
Для определения напряженно-деформированного состояния разработана конечно-элементная модель, а именно: произведено полное воссоздание геометрии заготовки, определение материалов и их свойств, генерация сетки конечных элементов, настройка решателя модели и назначение граничных условий и нагрузок. Моделирование проводилось с использованием метода конечных элементов, что позволило учесть сложные трехмерные траектории движения инструментов и распределение деформаций в процессе РК. Механические свойства материала были определены экспериментально и использованы для построения модели упрочнения. При моделировании учитывалось поведение материала при нагреве перед деформацией на температуру 450 °C.
Результаты моделирования показали, что максимальные напряжения в прутке после ротационной ковки достигают 955 МПа в зоне контакта с инструментом. Анализ поперечно-го сечения образца выявил концентрические зоны с равномерным распределением напряже-ний и остаточные продольные сжимающие напряжения 0yy = 200 МПа. Продольное распре-деление напряжений демонстрирует высокие напряжения в зоне контакта ковочного инструмента и градиент напряжений от зоны контакта к периферии образца.
Исследование микроструктуры сплава после ротационной ковки показало наличие значительных пластических деформаций и высокую плотность дислокаций в поверхностной зоне. Микротвердость материала увеличилась до 350 HV в поверхностной зоне, по сравне-нию с 250 HV в центральной части образца. Ротационная ковка приводит к формированию текстуры и анизотропии механических свойств, что подтверждается измерениями модуля упругости, который варьируется от 70 до 90 ГПа по сечению прутка.
Цель работы заключалась в разработке многокомпонентной динамической 3D-модели для моделирования процессов ротационной ковки прутка из титанового сплава Ti–39Nb–7Zr с использованием программного пакета Ansys Mechanical. В качестве материала исследования использовался горячекатаный в β-области пруток из биосовместимого сплава Ti–39Nb–7Zr, произведенный на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
В работе на примере малопластичного материала (сплав АК12) проведен анализ напряженно-деформированного состояния кольцевых образцов методами корреляции циф-ровых изображений и конечно-элементного моделирования при наиболее распространенных типах испытаний: на диаметральное сжатие и на растяжение на полукруглых опорах. Расчет-но-экспериментальным путем показано, что, независимо от типа испытания и стадии дефор-мирования, для различных типов и конфигураций испытаний в качестве предельного состоя-ния можно принять достижение критической локальной деформации, которая для рассмот-ренного материала составляет 4,0‒4,2 %. Проведено сравнение и анализ результатов, полу-ченных при различных типах испытаний, с точки зрения критериев остаточной диаметраль-ной деформации.
Для удовлетворения растущих потребностей эксплуатирующих организаций в надежной и бесперебойной транспортировке углеводородного сырья все чаще используются композитные трубы из полимерных материалов. Полимерно-армированные трубы, жесткие и гибкие, также используются во многих отраслях промышленности и предназначены для транспортировки подтоварной воды, нефти и газа, поскольку они устойчивы к коррозии и имеют меньший вес по сравнению с трубами из металла. Трубы из полимерных материалов с различными системами армирования обладают механическими свойствами, которые позволяют обеспечить гибкость, прочность, долговечность и экономическую выгоду в эксплуатации по сравнению с трубами из других материалов. В данной статье рассматривается моделирование при помощи лабораторных установок условий разрушения жестких и гибких полимерно-армированных труб при максимальном внутреннем давлении для оценки их работоспособности и прогнозирования ресурса в заданных условиях эксплуатации.
Методом возврата остаточного электросопротивления исследованы миграция радиационных дефектов и их взаимодействие с примесными атомами Si (0,2, 0,5 и 0,75 ат. %) и Au (0,13 ат. %) в облученных электронами сплавах Fe–16Cr в температурном интервале 80–180 К. Легирование сплавов примесями приводит к подавлению возврата остаточного электросопротивления, что указывает на захват мигрирующих дефектов на атомах примесей, который сопровождается уменьшением удельного вклада дефектов в остаточное электросопротивление. Захват мигрирующих дефектов на атомах примесей начинается выше 150 К в Fe–16Cr–0,13Au и Fe–16Cr-0,2Si и выше 130 К в Fe–16Cr–0,75Si. Плавное и монотонное подавление возврата остаточного электросопротивления при достаточно больших концентрациях примесей указывает на подавление коррелированной миграции в Fe–16Cr–0,13Au и Fe–16Cr–0,2Si, а также рекомбинации близких пар в Fe–16Cr–0,5Si и Fe–16Cr–0,75Si. Плавное подавление возврата остаточного электросопротивления и уменьшение удельного вклада дефектов при захвате указывают на ближнюю миграцию вакансий в температурном интервале 130–180 К. Выше 180 К начинается дальняя миграция дефектов.
Стареющие аустенитные стали характеризуются наличием сложной микроструктуры и различных дефектов и преципитатов, в значительной степени определяющих свойства сталей. Формирование и эволюция системы дефектов в этих материалах сопровождаются измене-ниями в спектрах брэгговского и диффузного рассеяния нейтронов, что делает нейтронно-дифракционные методы эффективным средством их изучения. В данной работе мы выполнили анализ результатов наших нейтронографических экспериментов по исследованию изменений кристаллической структуры и системы карбидных преципитатов в марганцевой аустенитной стали 40Х4Г18Ф2, развивающихся при термическом старении материала и облучении его потоками быстрых нейтронов. Выявлены отличия, которые возникают при таких способах воздействия. Результаты анализа хорошо согласуются с электронно-микроскопическими данными, дополняя их в части исследования облученных образцов.
Магнитострикционные металлоорганические композиты – важный класс материалов для различных электротехнических приложений. Сплав Fe–Ga – один из основных материалов, используемых в основе таких композитов. В качестве органической матрицы обычно используется эпоксидная смола. Проблемой таких композитов является крайне низкая температурная стабильность свойств из-за размягчения смолы при повышенных температурах. В данной работе впервые предложено использовать для создания композитов широко рас-пространенное органическое соединение на основе фенолформальдегидной смолы – бакелит. Методом холодного прессования при различном давлении были изготовлены композиты на основе порошка Fe–Ga с добавлением 5 масс. % бакелита. Кроме того, реализовано исследование по влиянию отжига порошка после размола в шаровой мельнице на структуру и свойства композитов. Показано, что композит, изготовленный при тех же параметрах из отожженного порошка, обладает существенно более высокой магнитострикцией.
Издательство
- Издательство
- ИМАШ УрО РАН
- Регион
- Россия, Екатеринбург
- Почтовый адрес
- 620049 г. Екатеринбург, ул.Комсомольская, 34
- Юр. адрес
- 620049 г. Екатеринбург, ул.Комсомольская, 34
- ФИО
- Швейкин Владимир Павлович (Директор)
- E-mail адрес
- ges@imach.uran.ru
- Контактный телефон
- +7 (343) 3744725