ОФНДефектоскопия Russian Journal of Nondestructive Testing

  • ISSN (Print) 0130-3082
  • ISSN (Online) 3034-4980

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

Код статьи
S30344980S0130308224060083-1
DOI
10.7868/S3034498024060083
Тип публикации
Тезисы
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 6
Страницы
69-73
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.
Ключевые слова
замкнутая магнитная цепь межполюсное пространство моделирование напряженность магнитного поля приставной П-образный преобразователь
Дата публикации
01.06.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
30

Библиография

  1. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека