FI90594C - Menetelmä ja laite aineen koestamiseksi ainetta rikkomatta ja sen magnetorakenteelliseksi tutkimiseksi - Google Patents
Menetelmä ja laite aineen koestamiseksi ainetta rikkomatta ja sen magnetorakenteelliseksi tutkimiseksi Download PDFInfo
- Publication number
- FI90594C FI90594C FI874574A FI874574A FI90594C FI 90594 C FI90594 C FI 90594C FI 874574 A FI874574 A FI 874574A FI 874574 A FI874574 A FI 874574A FI 90594 C FI90594 C FI 90594C
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- pulse
- sheep
- magnetization
- magnetic field
- magnetic
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 27
- 238000004154 testing of material Methods 0.000 title claims 4
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 title description 2
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims description 47
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 21
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 claims description 20
- 230000005347 demagnetization Effects 0.000 claims description 17
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 claims description 12
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 9
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims description 8
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 claims description 5
- 230000005298 paramagnetic effect Effects 0.000 claims description 5
- 230000005292 diamagnetic effect Effects 0.000 claims description 4
- 239000002902 ferrimagnetic material Substances 0.000 claims description 3
- 239000002889 diamagnetic material Substances 0.000 claims description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 claims description 2
- 241001494479 Pecora Species 0.000 claims 8
- 239000002907 paramagnetic material Substances 0.000 claims 2
- 230000005330 Barkhausen effect Effects 0.000 claims 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 42
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 31
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 9
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 7
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 7
- 230000008859 change Effects 0.000 description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 4
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 3
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 3
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 3
- 230000004044 response Effects 0.000 description 3
- 230000005389 magnetism Effects 0.000 description 2
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 238000012916 structural analysis Methods 0.000 description 2
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 2
- 241000282832 Camelidae Species 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000640 Fe alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 241001465382 Physalis alkekengi Species 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000013028 emission testing Methods 0.000 description 1
- 238000004836 empirical method Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000005562 fading Methods 0.000 description 1
- 230000005293 ferrimagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000005307 ferromagnetism Effects 0.000 description 1
- 238000007542 hardness measurement Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910000734 martensite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000004445 quantitative analysis Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000002601 radiography Methods 0.000 description 1
- 230000007847 structural defect Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/72—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
- Measuring Magnetic Variables (AREA)
Description
! 90594
Menetelmå ja laite aineen koestamiseksi ainetta rikko-matta ja sen magnetorakenteelliseksi tutkimiseksi
Esillå olevan keksinnon kohteena ovat menetelmå ja laite aineiden magnetorakenteelliseksi tutkimiseksi ja diamagneettisten, paramagneettisten, ferromagneettisten ja ferrimagneettisten aineiden testaamiseksi ainetta rikkomatta.
Tållå hetkellå alalla tunnetaan useita ainetta rikkomatta suoritettavia koestusmenetelmiå, esim. radiografia rontgensåteiden, gammasåteiden tai hiukkassåteilyn avulla, ultraåånikoestus, akustinen emissiokoestus, pyorrevirtakoestus jne. Nåitå menetelmiå kåytetåån useissa oloissa, esim. rakenteellisten aineiden ainetta rikkomattomassa koestuksessa. Nåiden menetelmien avulla saadut tulokset perustuvat tavallisesti epåsuoriin mit-tausmenetelmiin, ja vaikka ne voivat olla melko suora-viivaisia, niiden tulkinta perustuu empiirisiin mene-telmiin liittyen aineiden ominaisuuksien ja virheiden havaitsemiseen tarkistamalla niitå sellaisten nåyttei-den kanssa, joiden ominaisuudet ja olotilat ovat jo tiedossa. Tåten tulkinnat ovat alttiita virheille sil-loin, kun koenåytteiden ominaisuudet ja virheet eivåt vastaa empiirisesti saatuja tarkistustietoja. Lisåksi signaali/kohina-suhteet ovat usein liian heikkoja tar-kan, esim. aineiden kiteisiå ominaisuuksia, hilavirhei-tå, siirroksia, jånnityskenttiå jne. koskevan raken-teellisen analyysin mahdollistamiseksi.
Aikaisemmat menetelmåt ovat perustuneet koestettavan aineen magneettisten ominaisuuksien mittaamiseen, ja lait-teet on kehitetty ja niitå on kåytetty tåtå tarkoitusta silmållå pitåen. Useinpat menetelmåt perustuvat aineiden magnetointiin ja joko yleisesti B-H-kuviona tunnetun 2 90594 maqnetointikåyrån tai hystereesisilmukan tallentamiseen. fåmå mahdollistaa ominaisuuksien måår ittåmisen magneet-tisena reraanenssina tai koersiivivoimana, jotka voidaan liittåå aineiden mekaanisiin ominaisuuksiin kalibroinnin avulla. Remanenssi ja koersiivivoima voivat esimerkiksi olla yhteydesså aineen kovuuteen, koska ne ovat jossain måårin riippuvaisia tietyn aineen kovuuden måårittåvåstå raerakenteesta. Ne voivat myoskin olla melko tarkassa vastaavuussuhteessa aineen vetolujuuden kanssa. Pienet katkonaisuudet tai hypyt saattavat nåkyå magneto intikåy-råsså, ja nåiden Barkhausenin ilmionå tunnettujen hyppy-jen koko ja lukumåårå voidaan mitata ja analysoida ai-neessa olevien virheiden, sårojen ja onteloiden havait-semiseksi. Kuten alaan perehtyneet hyvin tietåvåt, Barkhausenin ilmio johtuu n.k. alaseinien (Bloch) liikkumi-sesta ferromagneettisessa aineessa; liikkeeseen vaikut-tavat voimakkaasti hilavirheet, siirrokset, erkanemat, sulkeumat, sårot ja ontelot, jolloin saadaan osoitus jån-nityskenti stå ja raeominaisuuksista. Nåmå ilmiot edistå-vat kaikki magnetointikåyrån katkonaisuuksien havaitse-mista. Merkitsemål1å muistiin Barkhausenin ilmio ja ana-lysoimalla sitå voidaan siis saada tårkeåå tietoa aineiden ominaisuuksista. Toisessa magneettisen koestuksen me-netelmåsså aineeseen kohdistetaan magneettivuo ja merki-tåån muistiin aineen jåånnosvuon kuvio. Aineen virheet voivat olla nåhtåvisså vuon kuvion vååristymånå. Mag-neettista mittausta, esim. magneettikentån voimakkuuden mittausta on kåytetty hyvåksi testattaessa aineiden pak-suuksia, esim. haluttaessa metallurgisen teollisuuden piirisså tarkkailla valssattujen tai ruiskuvalettujen tuotteiden paksuutta.
Yllå mainittujen kaltaisia magneettimenetelmiå on kåsi-telty ja niitå on sisållytetty seuraaviin patentteihin: DE-OS 27 47 477, joka kåsittelee virheiden havaitsemista magneettisista aineista perustuen Barkhausenin ilmion 3 90594 luomien kohinasignaalien analyysiin; EP 96 078, joka kos-kee metallilevyn kovuuden koestusta tuotantolinjal1a re-manenssin mittauksen avulla; GB:n patentti 1 266 248, joka sisaltaa rautalejeerinkien hiilipitoisuuden mååri-tyksen koersiivivoiman merkintåån perustuvan kovuusmit-tauksen avulla; ja USA:n patentti 4 495 465, joka kåsit-telee magneettivuon kåyttoa ainetta rikkomattomassa koestuksessa havaitsemalla magneettisen vastuksen muu-toksen ja siten virheen olemassaolon osoittavan vuon ku-vion muutoksen.
Edella mainittujen patenttien sisåltamåt magneettiset koestusmenetelmåt ovat tavallisesti rajoittuneet helpos-ti magnetoitavissa olevien aineiden, t.s. ferro- ja ferrimagneettisten aineiden koestukseen. Kuitenkin lå-hes kaikki aineet ja olomuodot reagoivat ulkoiseen, ai-neeseen kohdistettuun magneettikenttaån, ovatpa ne mag-netoitavissa tai ei.
Esilla olevan keksinndn kohteena on tuottaa uusi ainetta rikkomaton koestusmenetelma kaikkia sellaisia aineita : tai olomuotoja vårten, jotka ovat magnetoitavissa, vaik- ka kuinka heikosti, t.s. kaikkia sellaisia aineita vårten, joiden olennainen atomihiukkanen sisaltaa magneetti-momentin. Tarkemmin eriteltyna esilla oleva keksinto tuottaa sellaisten aineiden koestusmenetelman, jotka voi-vat olla diamagneettisia, paramagneetti s i a , ferromagneet-tisia tai ferrimagneettisia. Magnetismin luonteen ja nåiden aineiden magneettisten ominaisuuksien yleiseksi tarkastelemiseksi voidaan viitata yleisiin oppikirjo ihin ja vi iteteoksiin, joista voidaan mainita R. Feynman: The Feynman Lectures on Physics, osa II (1964), luku 34, osat 1-6, luku 36, luku 37; William T.Scott: The Physics of Electricity and Magnetism (1959), luku 8; McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology: "Ferromagnetis-mia" ja "magneettisia aineita" kåsittelevat artikkelit (uusin painos).
4 90 594
Erityisesti esillå olevan keksinnon kohteena on tuottaa menetelmå edellå mainittujen aineiden rakenteen ja omi-naisuuksien tutkimiseksi syvållisemmin. Edelleen tarkem-min eriteltynå esillå olevan keksinnon kohteena on tuottaa nopea ja luotettava koestusmenetelmå merkitsemållå muistiin aineen reaktio ulkoiseen magneettikenttåån ja perustamalla mittausten arviointi talletetun vastekåyrån kvantitatiiviseen analyysiin vålttåen kohinan ja mittauk-sen epåtarkkuuksien aikaansaamat virheet.
Edellå mainittu tavoite saavutetaan erityisesti oheisena olevissa vaatimuksissa 1 ja 7 kuvatun menetelmån ja lait-teen avulla.
Esillå olevan keksinnon mukaista menetelmåå kutsutaan magnetorakenteelliseksi menetelmåksi, koska se tuottaa tietoa koestettujen aineiden rakenteesta merkitsemållå muistiin magneettialueen pyårimisen aiheuttaman vastain-duktion tai magneettimomenttien suuntauksen koenåyttees-så vastauksena nåytteeseen kohdistettuun ulkoiseen vaih-tomagneettikenttåån. Esillå olevan keksinnon mukaiselle magnetorakenteelliselle menetelmålle on ominaista aineen (suositeltavasti tilavuudeltaan pienen) koenåytteen mag-netointi ja demagnetointi esimerkiksi sellaisen såhko-magneetin avulla, joka on mååritetty keksinnon mukaisen menetelmån suorittavana laitteena; tåtå laitetta kuva-taan jåljempånå yksityiskohtaisesti. Koska aineeseen kohdistettava magneettikenttå on vaihtokenttå, magne-tointi ja demagnetointi tapahtuvat kenttåjakson aikana. Magnetointipulssi on kestoltaan oleellisesti pitempi kuin demagnetointipulssi, esim. l ms - 100 ms verrattuna demagnetointipulssin kestoon 10 ns - 10 ms. Magnetointi-pulssin energiasisålto pidetåån demagnetointipulssin energiasisåltoå vastaavana siten, ettå kunkin kenttåjakson puolijakson pulssin teho on epåtasainen demagnetointipulssin ollessa voimakkaampi. Koska magneettiken-tån voimakkuus on verrannollinen tehoon, on helposti nåh-tåvisså, ettå demagnetointi tapahtuu suuremmalla kentån- 5 90594 vo imakkuude11a kuin magnetointi. Demaqnetoinnin aikann vastainduktiona ilmaistava koenåytteen reaktio havaitaan sopivien ilmaisimien avulla ja se merkitåån muistiin so-pivin laittein. On oleellista, etta nåytteen alkuperåi-nen magneettinen tila, t.s. magnetoinnin alussa oleva tila palautetaan demagnetointivaiheen lopussa. Koestus-jaksossa magnetointi/demagnetointijakson taajuus pide-taån samana samalla kun jakson puolijaksot såådetåån siten, etta ne ovat epåsymmetrisiå aikaan ja magneetti-kentan voimakkuuteen nahden. Pitempi magnetointipulssi varmistaa sen, etta saadaan aikaan riittåva kyllastymi-nen, kun taas lyhyempi (ja siten) voimakkaampi demagne-tointipulssi saa aikaan voimakkaimman mahdollisen vasta-induktioreaktion signaali/kohinasuhteen ollessa korkea. Tama on erityisen edullista silloin, kun koestetaan heikosti magnetoitavia aineita. Taajuuksi 11aan erilaisia koestusjaksoja voidaan saada aikaan muuttamalla vaihto-kentan taajuutta. Vaihtokentan kentanvoimakkuutta voidaan myoskin vaihdella, samoin puolijaksojen epåsymmet-riaa aikaan ja tehoon nahden. Lisaksi jokaiselle puoli-jaksolle voidaan antaa epåsymmetrinen energiasisalto, t.s. magnetointipulssin energia tehdaan erilaiseksi kuin demagnetointipulssin energia. Tålla tavoin on mahdollis-ta saada aikaan erilaisia reaktioita koenåytteistå. Muistiin merkityn vastekåyrån aika- ja taajuusparametre-jå voidaan sitten analysoida tuottamaan tårkeåå tietoa aineen ominaisuuksista; tietoa, jota ei ole saatavissa kåytettåesså taajuudeltaan ja teholtaan muuttumattomia magnetointi/demagnetointijaksoja. Taajuutta lisååmållå voidaan esimerkiksi saada nåkyviin alueiden pyorimisen aikareaktio tai magneettimomenttien suuntauksen aikareak-tio, jotka voivat olla hyodyksi rakenteellisessa analyy-sisså. (Pitåisi huomata, etta aineiden rakenteiden ja ominaisuuksien ennustaminen magneetti sest i mitattavissa olevista måårista ja påinvastoin on erittåin vaikeata; pååsyynå on se, etta magneetti-ilmiot ovat mekaanisia kvantti-ilmioitå eikå niitå voida laskea tarkasti eikå ymmårtaå klassisen fysiikan mukaisesti.) 6 90594
Diamagneettisten aineiden kyseesså ollessa esilla olevan keksinnon mukainen magneettorakenteellinen menetelma an-taa tietoa rakenteesta (muutoksista) , hi 1 av irheista, siirroksista, saroista, huokosista ja jånnityskentistå. Nailla aineilla on hyvin alhainen permeabiliteetti, joka on 1ineaarinen ja vaatii herkkiå ilmaisimia vastainduk-tioreaktion havaitsemiseksi. Magnetointi ja demagnetoin-ti tuottavat åårettomån pienen hystereesisilmukan, jolla on differentiaalinen permeabiliteetti- Sama koskee myos paramagneettisia aineita, ja niiden kohdalla ovat saata-vissa samat tiedot. Olisi kuitenkin huomattava, ettå paramagneettisten aineiden magnetointi on riippuvainen lampot ilasta.
Ferromagneettiset ja ferrimagneettiset aineet magnetoi-daan suositeltavasti alueella, jossa magneettinen permeabiliteetti on korkea. Tåma on edullista, mikali myoskin paatetaan merkita muistiin Barkhausenin ilmio vastain-duktion lisåksi lisåtiedon saamiseksi aineen rakenteesta ja vioista, koska Barkhausenin ilmio on paljon voimak-kaampi magnetointikayran nk. pehmeålla magneettisella alueella. Taman alueen saavuttamiseksi magnetoimaton ferro- tai ferrimagneettinen koenayte voidaan altistaa jatkuvalle tasavirtamagneettikentalle, jonka paalle voidaan asettaa vaihtokentta. Olisi kuitenkin huomattava, eetta kohdistama 11a aineeseen ainoastaan vaihtokentta luodaan koenaytteeseen jaannosmagneettikentta, jolloin lisataan sen magnetontia kunnes naytteen kas-vava magneettinen vastus vastustaa sita. Koestuksen ei kuitenkaan tarvitse tapahtua permeabiliteetiltaan korke-alla alueella, koska herkat ilmaisimet mahdollistavat mittaukset esim. alkuperåisella kovalla magneettisella alueella. Hystereesisilmukka on talloin aarettoman pieni, muutoin voidaan saada aikaan pieni silmukka, jolla on differentiaalinen permeabiliteetti. Koersiivivoima ja 7 90594 remanenssi voidaan mitata tavallisella tav/alla.
Sisaisten virheiden, esim. sarojen, onteloiden, erkane-mien ja sulkeumien loytaminen saadaan aikaan demagnetoin-nin aikana, jolloin virheet nakyvåt katkoina demagnetoin-tikayråssa. Tallaisessa koestuksessa on edullista tarkis-taa kayra empiirisesti vertailemalla tuloksia standar-dinaytteeseen, jonka ominaisuudet jo tunnetaan. Jannitys-kenttien havaitsemiseksi koenaytteita pidetåan levossa. Vertailemalla jannityskenttien kehitysta voidaan havaita koeaineen vasyminen jopa silloin, kun koenaytteenå on pysyvasti paikoilleen asennettu rakenneosa, koska koes-tus voidaan tehda paikan paållå sopivan laitteen avulla. Lisaksi esilla olevan keksinnon mukaista menetelmåa voidaan kayttaa kasiteltaessa naytteita, joita liikutetaan laitteen suhteen, esim. kaantåmalla tai kiertamallå; tal-loin on mahdollista paikallistaa viat ja havaita aine-rakenteen tilavuusmuutokset. Ferro- ja ferrimagneettis-ten aineiden kohdalla voidaan siten mitata erilaisia parametreja esilla olevan keksinnon mukaisen magneettora-kenteellisen menetelman avulla sen lisaksi, ettå ainees-ta lbydetåan ja merkitaan muistiin vastainduktio.
Esilla olevan keksinnon mukaista laitetta kuvataan seu-raavaksi yksityiskohtaisemmin piirroksissa kuvattujen suositeltujen sovellusten avulla. Piirroksissa kuvio 1 on kaaviokuva, jossa on lohkokaaviona nahtavis-sa esilla olevan keksinnon mukainen laite, kuvio 2 on yksityiskohtainen kuva esilla olevan keksinnon mukaisen magnetointilaitteen sovelluksesta, ja kuvio 3 on magnetointilaitteen muunneltu sovellus.
Koenaytteen M magnetointi ja demagnetointi saadaan aikaan itsessaan tunnetun sahkomagneetin 1 avulla, joka voi esimerkiksi olla muodoltaan kuviossa 1 kuvatun U-kirjaimen muotoinen, tai se voi olla tangon tai renkaan muotoinen. Kuviossa 1 on siis nahtavisså magnetointia θ 90594 vårten tarvittava U-kirjaimen muotoinen ferriittiydin yhdesså kååmien 2 ja 3 kanssa. Laitteessa on oskillaat-tori, joka koostuu ohjauspi irista 4 pulssin leveyden såå-t.elemiseksi; piir i ohjaa transistoria 5 , joka on yhdis-tetty kååmiin 2; kååmisså 2 voi olla esim. kolme kertaa enemmån kierroksia kuin kaamissa 3, ja se on yhdistetty oskillaattoriin 6 toisen transistorin 5' kautta. Oskil-laattoreilla voi vaihtoehtoisesti olla sama jånnite tai niilla voi olla ohjattu jannitesydtto kentanvoimakkuu-den sååtåmiseksi. Pulssin leveyden ohjaimet 10 ja 11 tuottavat magnetointipulssin ja vastaavasti demagnetoin-tipulssin ennalta mååritetyn keston. Koenaytteen M ylå-puolella ja magneetin 1 sisållå sijaitsee kaksi ilmai-sinta 7 ja 8 kuvion 1 mukaisesti. Ilmaisimien tulisi olla magneettiselta herkkyyde 11åån erittåin korkeita, mutta ne voivat myds olla konttuja pi en i stå forri i tt i -ytimistå, joissa sijaitsevat kååmit koenåytteesså M ta-pahtuvan dynaamisen kentånvoimakkuuden muutoksen havait-semiseksi, tai ne voivat olla korkean herkkyyden havait-sevia kååmejå vastainduktion havaitsemiseksi. Ilmaisi-mista tulevat signaalit voidaan syottåå oskilloskooppiin, komparaattoriin tai tietokoneeseen, joko ilmaisinpuls-sien yksinkertaista vertailua vårten pulssien vålisten poikkeavuuksien havaitsemiseksi kåytettåesså laitetta aineen vikojen havaitsemiseen, tai haluttaessa monimut-kaisempi analyysi ilmaisimien tulostus muokataan moni-mutkaisemmaksi analyysiksi matemaattisten menetelmien avulla.
Mittausten mahdollistamiseksi jonkin matkan pååhån koe-nåyteestå asetetun laitteen avulla tai nåytteen paremman syvyystunkeutumisen mahdollistamiseksi sijaitsevat laitteessa lisåkååmit 12, 13 magneettikentån jakamiseksi såhkomagneetista, t.s. magneettipulssin låhettåmiseksi halutun etåisyyden pååhån tai haluttuun syvyyteen ai-neessa kåyttåmållå vaihtotesistoreita 14, 15. Låhe- tin/ilmaisinjårjestelmå on riippumaton etåisyysvaihte- 9 90594 luista, koska lahtbsignaali osoittaa oleellisesti vain amplitudivaihtelun, kun taas taajuusvaihtelu on hyvin pieni siten, ettå ilmaisimien ulostulon analyysi voidaan tehdå amplitudista huolimatta. Talla tav/oin saadaan ai-kaan oleellinen signaali/kohinasuhteen parannus toisiin magneettisiin tai induktiivisiin menetelmiin verrattuna. Muuttamalla magnetointi- ja demagntointitiheyden vålista suhdetta lahetyskaamissa yksittåisesti saadettavien osk i 11 aa11or ijanni11ei den av/ulla voidaan tutkia koenayt-teen muita ominaisuuksia kuten remanenssia ja permeabi-liteettia martensiittisissa tai austeniittisissa aineis-sa. Hitsauksen ja låmpokasittelyn jalkeiset jaannosjan-nitykset ja aineen rakenteelliset viat voidaan havaita samalla tavalla.
Aineen, esim. seinan paksuuden mittaus voidaan edullises-ti tehda kayttamålla kuvion 3 mukaista magnetointilai-tetta. Seinan paksuuden mittaus suoritetaan siis kahden sisakkain asetetun U-kirjaimen muotoisen ferri i11iytimen avulla. Ferriittiydin 1 sisaltåa kolme kååmiå 2, 4 ja 14. Toinen ferriittiydin 15 sisåltaa myoskin kolme kaamiå 16, 17 ja 18. Ytimet 1 ja 15 sijaitsevat tietyn valimat-— kan paåssa tutkittavasta nåytteesta. Kaamit 2 ja 3 ovat kumpikin yhdistettyina kuviossa 1 kuvatun kaltaiseen os-; k i 11 a a 11 o r i i n . Oskillaattorit saatelevåt nyt kaamien 2, 3 låhettamien pulssien parametreja siten, etta aine on tåysin demagnetoitu. Ferriittiydin 5 on muodostettu sa-moin kuin ferriittiydin 1, mutta siile on annettu pie-nemmåt aineelliset ulottuvuudet, jotta se mahtuisi fer-riittiytimen 1 sisaan. Kaamit 2, 3 ja 6, 7 toimivat vai-heittain, mutta eri kentanvoimakkuude11a ainetyypista ja seinan paksuudesta riippuen, ja samalla polaarisuu-de11 a .
; . Kaamit 14 ja 18 ovat ilmaisinkaameja ja niiden ulostulo syotetaan komparaattoriin tai tietokoneeseen analyysia 10 90594 vårten. Låhetinkååmien kentånvoimakkuuden suhteen ol-lessa sopiva ilmaisinkååmit havaitsevat saman amplitu-din ja saman aallon muodon. Seinan paksuuden muutos saa aikaan sen, etta ytimestå 1 tulevat magneettikenttå jåt-taå aineen ja magneettihåviot pienenevat, jolloin saa-daan aikaan ilmaisinkåamin 14 havaitseman amplitudin lisaåntyminen suhteessa seinan paksuuden pienenemisen kanssa.
Claims (9)
1. Menetelmå aineiden magnetorakenteelliseksi tutkimiseksi ja diamagneettisten, paramagneettisten, ferromagneettisten ja ferrimagneectisten aineiden testaamiseksi ainetta rikko-matta, tunnettu siitå, ettå menetelmå kåsittåå seuraavat vaiheet: a) luodaan vaihtomagneettinen kenttå, jonka jakso koostuu ensimmåisestå magnetointipulssin muodostavasta puolijaksosta ja toisesta demagnetointipulssin muodostavasta puolijaksosta, b) magneettikentån voimakkuutta sååtelemålla såådellåån vas-taavien magnetisointipulssin ja demagnetointipulssin ener-giasisåltoå siten, ettå nåiden kahden pulssin energiasisål-lot ovat joko likimåårin yhtå suuria tai olennaisesti eri-suuruisia, c) såådellåån vaihtomagneettikentån pulssijaksoa siten, ettå magnetointipulssin kesto on oleellisesti suurempi kuin demagnetointipulssin kesto, jolloin demagnetointipulssin teho tai magneettinen kenttåvoimakkuus tulee korkeammaksi kuin magnetointipulssin teho tai magneettinen kenttåvoimakkuus, d) asetetaan tutkittava aine vaihtomagneettikenttåån siten, ettå aine magnetisoituu ja demagnetisoituu, jos se on ferro-magneettista tai ferrimagneettista ainetta, tai jåå magneet-tiseksi, jos se on diamagneettista tai paramagneettista ainetta, e) mitataan tutkittavasta aineesta muodostunut vastainduk-tio, edullisesti toisen puolijakson aikana, joka muodostaa demagnetointipulssin, ja f) rekisteråidåån mitatun vastainduktion aikariippuvuus.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmå, tunnettu siitå, ettå mitataan Barkhausenin ilmiå, koersiivivoima ja remanenssi ferromagneettisessa tai ferrimagneettisessa ainees-sa ja rekisteroidåån mitattujen arvojen aikariippuvuus.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmå, tunnettu siitå, ettå menetelmå kåsittåå lisåksi vaiheen, jossa 12 90594 såådellåån vaihtomagneettikenttåå vaihtelemalla vaihtomag-neettikentån taajuutta.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmå, tunnettu sii-tå, ettå magnetointipulssi luodaan edullisesti kestoltaan 0,001 - 0,1 sekuntia olevaksi nelioaalloksi, kun taas demag-netointipulssi luodaan edullisesti kestoltaan 10 ns - 10 ms olevaksi sinusaalloksi demagnetoinnin tapahtuessa kentånvoi-makkuudella, joka on edullisesti 2 - 100 kertaa suurempi kuin magnetoinnin kentånvoimakkuus.
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetel-må, jossa tutkittava aine on ferromagneettinen tai ferrimag-neettinen, tunnettu siitå, ettå aine magnetoidaan ja demag-netoidaan hystereesisilmukan pehmeållå magneettisella alu-eella tai sillå hystereesisilmukan alueella, jolla aineen magneettinen permeabiliteetti on korkea, jolloin kunkin jak-son vaihtokenttå saa aikaan pienen hystereesisilmukan, jolla on vaihepermeabiliteetti.
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmå, tunnettu siitå, ettå aineen tutkimus suoritetaan saman-aikaisesti liikuttamalla ainetta magneettikentån suhteen, edullisesti kååntåen tai kiertåen.
7. Laite jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukaisen menetelmån toteuttamiseksi, tunnettu siitå, ettå se sisåltåå ainakin yhden såhkomagneetin (1), jossa on ferriittiydin ja edullisesti kaksi kååmiå (2, 3) tutkittavan ainenåytteen (M) vieresså, ettå såhkomagneetin kååmit (2, 3) on yhdistetty pulssin leveyden sååtelemåån oskillaattoriin, jolloin kukin kååmi (2, 3) sisåltåå edullisesti yhden oskillaattorin (4, 5; 5', 6) magnetointi- ja demagnetointipulssien sååtelemi-seksi, ja ettå lisåksi laite sisåltåå ilmaisimet (7, 8) mit-tausten suorittamiseksi, ilmaisimien ulostulojen ollessa yhdistetty tallennuslaitteeseen, esim. oskilloskooppiin, komparaattoriin tai tietokoneeseen. 13 90594
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laite, tunnettu siitå, ettå nåytettå (M) kohti kååntyneiden ferriittiydinten pååty-alueiden viersen on asennettu lisåkååmit (12, 13) syvemmån tunkeutumisen saavuttamiseksi lisåkååmien (12, 13) kentån-voimakkuuden ollessa såådeltåvisså vuorovaikutuksen mahdol-listamiseksi såhkdmagneetin (1) magneettikentån kanssa.
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laite, tunnettu siitå, ettå siihen kuuluu kaksi U-muotoista ferriittiydintå (1, 15) sisåkkåin asetettuna siten, ettå kahden ferriittiytimen kåå-mit (2, 3, 16, 17) toimivat vaiheittain mutta eri kentånvoi-makkuuksilla paksuuden mittaamiseksi.
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NO860591A NO162537C (no) | 1986-02-17 | 1986-02-17 | Fremgangsmaate og anordning for ikke-destruktiv materialproevning. |
| NO860591 | 1986-02-17 | ||
| NO8700014 | 1987-02-16 | ||
| PCT/NO1987/000014 WO1987005112A1 (en) | 1986-02-17 | 1987-02-16 | Method and apparatus for non-destructive materials testing and magnetostructural materials investigations |
Publications (4)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| FI874574A0 FI874574A0 (fi) | 1987-10-16 |
| FI874574A7 FI874574A7 (fi) | 1987-10-16 |
| FI90594B FI90594B (fi) | 1993-11-15 |
| FI90594C true FI90594C (fi) | 1994-02-25 |
Family
ID=19888752
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| FI874574A FI90594C (fi) | 1986-02-17 | 1987-10-16 | Menetelmä ja laite aineen koestamiseksi ainetta rikkomatta ja sen magnetorakenteelliseksi tutkimiseksi |
Country Status (16)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4931730A (fi) |
| EP (1) | EP0259435A1 (fi) |
| JP (1) | JPS63502457A (fi) |
| KR (1) | KR880700935A (fi) |
| CN (1) | CN1015072B (fi) |
| AU (1) | AU603354B2 (fi) |
| BR (1) | BR8706029A (fi) |
| CA (1) | CA1282829C (fi) |
| DK (1) | DK541687A (fi) |
| ES (1) | ES2002963A6 (fi) |
| FI (1) | FI90594C (fi) |
| IN (1) | IN169213B (fi) |
| MX (1) | MX170521B (fi) |
| MY (1) | MY101051A (fi) |
| NO (1) | NO162537C (fi) |
| WO (1) | WO1987005112A1 (fi) |
Families Citing this family (65)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5414356A (en) * | 1987-09-21 | 1995-05-09 | Hitachi, Ltd. | Fluxmeter including squid and pickup coil with flux guiding core and method for sensing degree of deterioration of an object |
| US5117184A (en) * | 1988-06-23 | 1992-05-26 | Allison Sidney G | Magnetic remanence method and apparatus to test materials for embrittlement |
| US5008621A (en) * | 1989-04-14 | 1991-04-16 | Iowa State University Research Foundation, Inc. | Multiparameter magnetic inspection system with magnetic field control and plural magnetic transducers |
| US5142227A (en) * | 1990-06-04 | 1992-08-25 | Allied-Signal Inc. | Method and apparatus for measuring strain within a ferromagnetic material by sensing change in coercive field |
| US5086651A (en) * | 1990-09-19 | 1992-02-11 | Bruce Westermo | Strain monitoring apparatus and methods for use in mechanical structures subjected to stress |
| US5166613A (en) * | 1990-11-06 | 1992-11-24 | Southwest Research Institute | Method and apparatus for mapping stress within ferrromagnetic materials by analyzing Barkhausen noise formed by the introduction of magnetic fields |
| JPH07105009B2 (ja) * | 1991-05-31 | 1995-11-13 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション | 薄膜ヘッドの非線形性を測定するための方法及び装置 |
| EP0529181A3 (en) * | 1991-08-28 | 1993-05-26 | Nishimatsu Construction Co., Ltd. | Method and system for searching reinforcing steel in concrete |
| US5313405A (en) * | 1991-09-04 | 1994-05-17 | Iowa State University Research Foundation, Inc. | System and method for non-destructive evaluation of surface characteristics of a magnetic material |
| US5218296A (en) * | 1992-02-07 | 1993-06-08 | International Business Machines Corporation | Method and apparatus for determining at least one characteristic of a superconductive film |
| US5327083A (en) * | 1992-03-19 | 1994-07-05 | Allegheny Ludlum Corporation | Method and apparatus using magnetic flux scanning to test grain structure of magnetic sheet material |
| GB2268272B (en) * | 1992-06-29 | 1995-09-20 | Orb Electrical Steels Ltd | Monitoring apparatus and method |
| US5394083A (en) * | 1992-08-20 | 1995-02-28 | Iowa State University Research Foundation, Inc. | Magnetic imaging system for display of local variations of magnetic properties in magnetic material |
| US5434506A (en) * | 1992-11-09 | 1995-07-18 | The Babcock & Wilcox Company | Eddy current inspection with stationary magnetic fields and scanning sensor arrays |
| US5446382A (en) * | 1993-06-23 | 1995-08-29 | The Babcock & Wilcox Company | Eddy current probe having one yoke within another yoke for increased inspection depth, sensitivity and discrimination |
| US5359902A (en) * | 1993-07-15 | 1994-11-01 | Bolt Beranek And Newman Inc. | Load cell |
| US5565773A (en) * | 1993-11-05 | 1996-10-15 | Nippon Steel Corporation | Arrangement of excitation and detection heads for detecting the magnetic properties of an object |
| JP2854249B2 (ja) * | 1994-04-08 | 1999-02-03 | 新日本製鐵株式会社 | 応力センサー |
| US6133731A (en) * | 1996-11-07 | 2000-10-17 | Case Technologies Ltd. | Method and apparatus for the on-line measurement of the strength of metal cables |
| JPH10185709A (ja) * | 1996-12-24 | 1998-07-14 | I N R Kenkyusho:Kk | 基材の変化状態検知方法 |
| US6073493A (en) * | 1997-01-10 | 2000-06-13 | Nippon Steel Corporation | Method of diagnosing fatigue life of structural steelwork and a member of steelwork having life diagnostic function |
| JP3352366B2 (ja) * | 1997-09-17 | 2002-12-03 | 株式会社ヒロセチェリープレシジョン | パルス信号発生装置 |
| US6305229B1 (en) | 1997-12-23 | 2001-10-23 | Tanaka Systems Incorporated | Detecting fatigue from magnetic characteristics |
| US5932810A (en) * | 1998-02-25 | 1999-08-03 | Strain Monitor Systems, Inc. | Passive peak deflection sensor |
| KR100288534B1 (ko) * | 1998-06-25 | 2002-06-20 | 정명세 | 콘크리트내의철근의깊이와굵기를동시에측정할수있는다중코일탐촉자와이것을이용한측정방법 |
| US6917196B2 (en) * | 1999-03-17 | 2005-07-12 | Southwest Research Institute | Method and apparatus generating and detecting torsional wave inspection of pipes or tubes |
| JP3158182B2 (ja) * | 1999-07-02 | 2001-04-23 | 岩手大学長 | 強磁性構造材の強度の経年劣化の非破壊測定方法 |
| JP3300810B2 (ja) * | 1999-11-08 | 2002-07-08 | 岩手大学長 | 強磁性構造材の強度の経年劣化の非破壊測定方法 |
| DE10014348B4 (de) * | 2000-03-24 | 2009-03-12 | Immobiliengesellschaft Helmut Fischer Gmbh & Co. Kg | Vorrichtung zur zerstörungsfreien Messung der Dicke dünner Schichten |
| JP4582564B2 (ja) * | 2001-06-25 | 2010-11-17 | ソニーマニュファクチュアリングシステムズ株式会社 | 磁束測定装置 |
| BE1014405A3 (fr) * | 2001-10-01 | 2003-10-07 | Ct Rech Metallurgiques Asbl | Procede et dispostif pour le controle en ligne de la qualite de l'allumage et/ou du degre de cuisson d'un gateau d'agglomeration de minerais de fer. |
| GB0216981D0 (en) * | 2002-07-22 | 2002-08-28 | Borealis Tech Oy | Testing steel members |
| DE10239017B3 (de) * | 2002-08-20 | 2004-04-08 | Airbus Deutschland Gmbh | Verfahren zur Spannungs-/Dehnungsmessung mittels Barkhausenrauschen |
| JP3639908B2 (ja) * | 2002-10-09 | 2005-04-20 | 国立大学法人岩手大学 | 強磁性構造材の経年劣化の非破壊測定方法 |
| US6941824B2 (en) * | 2003-04-25 | 2005-09-13 | Delphi Technologies, Inc. | Magnetic force sensor and control circuit for same |
| AU2003233645A1 (en) * | 2003-05-21 | 2005-01-21 | General Electric Company | Method and system for evaluating core stack pressure |
| US7974680B2 (en) * | 2003-05-29 | 2011-07-05 | Biosense, Inc. | Hysteresis assessment for metal immunity |
| US7321228B2 (en) * | 2003-07-31 | 2008-01-22 | Biosense Webster, Inc. | Detection of metal disturbance in a magnetic tracking system |
| BRPI0605714B1 (pt) * | 2006-03-07 | 2018-06-26 | José Gouveia Abrunhosa Jorge | Dispositivo e processo para detecção de materiais magnéticos em sistemas antifurtos de tecnologia eletromagnética |
| CN101493435B (zh) * | 2008-01-23 | 2011-12-14 | 杭州自动化技术研究院有限公司 | 一种测量铁磁材料应力的方法与装置 |
| KR101001616B1 (ko) * | 2008-07-02 | 2010-12-17 | 중앙대학교 산학협력단 | 가역투자율 측정 장치 |
| CN101858962B (zh) * | 2009-04-08 | 2013-04-03 | 常州信息职业技术学院 | 静态磁特性测量仪 |
| DE102011079438B4 (de) * | 2011-07-19 | 2013-09-12 | Institut Dr. Foerster Gmbh & Co. Kg | Verfahren und Vorrichtung zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung eines Prüflings |
| GB201202184D0 (en) * | 2012-02-08 | 2012-03-21 | Maps Technology Ltd | Material property measurement |
| DE102012017784B4 (de) * | 2012-09-07 | 2018-08-23 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Verfahren, Vorrichtung und Verwendung der Vorrichtung zur zerstörungsfreien quantitativen Bestimmung von Schichtdicken eines Schichten aufweisenden Körpers |
| CN104375099A (zh) * | 2013-08-12 | 2015-02-25 | 帅立国 | 一种基于初始磁导率方法的材质检测探头 |
| CN103499636B (zh) * | 2013-10-11 | 2016-04-13 | 中国科学院大学 | 基于测静磁力的薄板类铁磁材料中微缺陷的无损检测方法 |
| CN103713041B (zh) * | 2013-12-06 | 2016-11-02 | 中铁宝桥(南京)有限公司 | 铁磁性材料表面开口性微缺陷的深度测量装置及测量方法 |
| US9214268B2 (en) * | 2014-03-14 | 2015-12-15 | Apple Inc. | Method and apparatus for producing accurate kinematics in a computing device |
| US9429488B2 (en) * | 2014-04-10 | 2016-08-30 | General Electric Company | System and method of magnetic shielding for sensors |
| US10094720B2 (en) | 2014-04-10 | 2018-10-09 | General Electric Company | System and method of magnetic shielding for sensors |
| JP6662575B2 (ja) * | 2015-03-06 | 2020-03-11 | 高周波熱錬株式会社 | 硬化層深さ測定装置及び硬化層深さ測定方法 |
| DE202016006620U1 (de) * | 2015-10-28 | 2017-04-12 | Qass Gmbh | Vorrichtungen zum Beobachten eines Magnetfelds eines Materialvolumens |
| CN109725049B (zh) * | 2018-12-29 | 2022-12-13 | 宜昌华腾管道工程有限公司 | 一种力磁场信号采集方法及基于其的在线应力检测方法 |
| CN109738509A (zh) * | 2019-01-31 | 2019-05-10 | 四川大学 | 一种基于偏置直流磁化磁巴克豪森噪声的缺陷检测方法及装置 |
| CN111912326B (zh) * | 2019-05-07 | 2025-04-11 | 丁兆洋 | 磁栅尺设备、位置测量设备和位置测量方法 |
| CN112393987B (zh) * | 2020-05-29 | 2024-08-09 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 一种脉冲磁场处理对传动齿轮疲劳性能影响的分析方法 |
| CN111562287B (zh) * | 2020-06-28 | 2020-11-20 | 福清市诚冠科技有限公司 | 一种能检测塑料合金板材含金属量合格程度的检验装置 |
| CN111965245A (zh) * | 2020-08-06 | 2020-11-20 | 南京航空航天大学 | 基于永磁体磁化的铁磁性材料机械特性检测装置及方法 |
| CN112782625B (zh) * | 2020-12-16 | 2023-10-10 | 兰州空间技术物理研究所 | 一种软磁材料剩磁矫顽力的测量装置及方法 |
| CN113484408A (zh) * | 2021-07-06 | 2021-10-08 | 兰州空间技术物理研究所 | 一种钢丝绳无损检测装置 |
| CN114779136B (zh) * | 2022-03-24 | 2024-01-30 | 兰州空间技术物理研究所 | 一种软磁材料磁特性曲线的测量装置及方法 |
| CN117268961B (zh) * | 2023-11-23 | 2024-02-20 | 宁波市特种设备检验研究院 | 一种金属零部件的疲劳失效预警方法 |
| CN120085233B (zh) * | 2025-05-08 | 2025-08-08 | 太原市迪辉磁材科技有限公司 | 一种片状金属磁粉的磁导率无损检测方法及装置 |
| CN120195261B (zh) * | 2025-05-21 | 2025-07-29 | 宁波市特种设备检验研究院 | 磁特性数据融合的材料损伤智能诊断方法及系统 |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2098064A (en) * | 1933-09-28 | 1937-11-02 | Gen Electric | Magnetic testing device |
| GB1267434A (en) * | 1968-10-16 | 1972-03-22 | Internat Bussiness Machines Co | Apparatus and method of testing a magnetic recording medium |
| US3586963A (en) * | 1969-04-03 | 1971-06-22 | Ford Motor Co | Magnetically determining mechanical properties of moving ferromagnetic materials |
| GB1266248A (fi) * | 1969-10-22 | 1972-03-08 | ||
| US3742357A (en) * | 1970-12-28 | 1973-06-26 | Tokyo Shibaura Electric Co | Noncontact electric apparatus for magnetically measuring strains |
| US3825819A (en) * | 1973-03-12 | 1974-07-23 | Boeing Co | Dynamic proof loading of metal bond structures using pulsed magnetic fields |
| FI762986A7 (fi) * | 1976-10-20 | 1978-04-21 | Kajaani Oy | Foerfarande foer maetning av fel i magnetiskt material |
| GB2012966A (en) * | 1977-10-06 | 1979-08-01 | Health & Safety Executive | Apparatus for non-destructive testing of elongate objects |
| DE2837733C2 (de) * | 1978-08-30 | 1984-06-14 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 8000 München | Verfahren zur zerstörungsfreien Feststellung von Werkstoffzuständen unter Ausnutzung des Barkhausen-Effektes |
| SU728071A1 (ru) * | 1978-09-20 | 1980-04-15 | Предприятие П/Я Р-6303 | Способ измерени упругих напр жений в ферромагнитных материалах |
| JPS58102148A (ja) * | 1981-12-14 | 1983-06-17 | Kawasaki Steel Corp | 鋼板のオンライン硬度測定方法 |
| US4495465A (en) * | 1982-05-03 | 1985-01-22 | Rotesco Inc. | Method and apparatus for non-destructive testing of magnetically permeable bodies using a first flux to saturate the body and a second flux opposing the first flux to produce a measurable flux |
| US4497209A (en) * | 1983-07-12 | 1985-02-05 | Southwest Research Institute | Nondestructive testing of stress in a ferromagnetic structural material utilizing magnetically induced velocity change measurements |
| JPS60239666A (ja) * | 1984-05-15 | 1985-11-28 | Hitachi Metals Ltd | 鉄鋼製品の残留磁気による硬度検査装置 |
-
1986
- 1986-02-17 NO NO860591A patent/NO162537C/no unknown
-
1987
- 1987-02-11 MY MYPI87000123A patent/MY101051A/en unknown
- 1987-02-16 ES ES8700388A patent/ES2002963A6/es not_active Expired
- 1987-02-16 AU AU70292/87A patent/AU603354B2/en not_active Ceased
- 1987-02-16 JP JP62501260A patent/JPS63502457A/ja active Pending
- 1987-02-16 BR BR8706029A patent/BR8706029A/pt not_active IP Right Cessation
- 1987-02-16 IN IN103/MAS/87A patent/IN169213B/en unknown
- 1987-02-16 EP EP87901691A patent/EP0259435A1/en not_active Withdrawn
- 1987-02-16 CA CA000529796A patent/CA1282829C/en not_active Expired - Lifetime
- 1987-02-16 MX MX005236A patent/MX170521B/es unknown
- 1987-02-16 US US07/112,837 patent/US4931730A/en not_active Expired - Fee Related
- 1987-02-16 WO PCT/NO1987/000014 patent/WO1987005112A1/en not_active Ceased
- 1987-02-17 CN CN87100765A patent/CN1015072B/zh not_active Expired
- 1987-10-16 DK DK541687A patent/DK541687A/da not_active Application Discontinuation
- 1987-10-16 FI FI874574A patent/FI90594C/fi not_active IP Right Cessation
- 1987-10-17 KR KR1019870700941A patent/KR880700935A/ko not_active Ceased
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DK541687D0 (da) | 1987-10-16 |
| FI874574A0 (fi) | 1987-10-16 |
| US4931730A (en) | 1990-06-05 |
| CN87100765A (zh) | 1987-11-18 |
| NO162537C (no) | 1990-01-10 |
| NO860591L (no) | 1987-08-18 |
| KR880700935A (ko) | 1988-04-13 |
| FI90594B (fi) | 1993-11-15 |
| MY101051A (en) | 1991-07-16 |
| IN169213B (fi) | 1991-09-14 |
| AU7029287A (en) | 1987-09-09 |
| WO1987005112A1 (en) | 1987-08-27 |
| FI874574A7 (fi) | 1987-10-16 |
| CN1015072B (zh) | 1991-12-11 |
| MX170521B (es) | 1993-08-30 |
| JPS63502457A (ja) | 1988-09-14 |
| NO162537B (no) | 1989-10-02 |
| EP0259435A1 (en) | 1988-03-16 |
| BR8706029A (pt) | 1988-02-23 |
| DK541687A (da) | 1987-10-16 |
| CA1282829C (en) | 1991-04-09 |
| ES2002963A6 (es) | 1988-10-01 |
| AU603354B2 (en) | 1990-11-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| FI90594C (fi) | Menetelmä ja laite aineen koestamiseksi ainetta rikkomatta ja sen magnetorakenteelliseksi tutkimiseksi | |
| JPH0658345B2 (ja) | 無接触検知方法及び検知器 | |
| JP2001141701A (ja) | 保磁力の測定方法 | |
| Send et al. | Non-destructive case depth determination by means of low-frequency Barkhausen noise measurements | |
| JP2841153B2 (ja) | 微弱磁気測定方法及びその装置並びにそれを用いた非破壊検査方法 | |
| JPH0335624B2 (fi) | ||
| Yashan et al. | Measurements and semi-analytical modeling of incremental permeability using eddy current coil in the presence of | |
| US7365533B2 (en) | Magneto-optic remote sensor for angular rotation, linear displacements, and evaluation of surface deformations | |
| RU2483301C1 (ru) | Способ локального измерения коэрцитивной силы ферромагнитных объектов | |
| JPH05264508A (ja) | 焼入硬化範囲の非破壊測定方法及びその装置 | |
| JPH07128294A (ja) | 原子炉圧力容器劣化検定方法及び装置 | |
| JP4822540B2 (ja) | 局所着磁・磁場測定装置 | |
| RU9531U1 (ru) | Феррозондовый коэрцитиметр | |
| JPS62294987A (ja) | 磁気特性測定方法及び装置 | |
| SU1504586A1 (ru) | Способ контрол механических свойств изделий из ферромагнитных материалов | |
| UA154135U (uk) | Спосіб визначення магнітних та механічних характеристик феромагнітних матеріалів та моніторингу технічного стану конструкцій | |
| JP2003215104A (ja) | 原子炉圧力容器劣化検定方法及び装置 | |
| JPH04168384A (ja) | 超電導体の磁気特性測定方法 | |
| JPS62108148A (ja) | 金属の材質検知方法及びその装置 | |
| SU838622A1 (ru) | Способ измерени магнитных параметровфЕРРОМАгНиТНыХ МАТЕРиАлОВ | |
| JPH0460477A (ja) | 超電導体の磁気特性測定方法 | |
| US3706028A (en) | Method for determining the gram size distribution of ferromagnetic material | |
| RU1826050C (ru) | Способ контрол ферромагнитных изделий | |
| SU920591A1 (ru) | Способ измерени остаточных магнитных моментов ферромагнитных образцов разомкнутой формы /его варианты/ | |
| JPS6383662A (ja) | 配管内面のフェライト系酸化物皮膜の厚さ測定方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| BB | Publication of examined application | ||
| MM | Patent lapsed | ||
| MM | Patent lapsed |
Owner name: LEKVEN, NILS CHR. Owner name: OLSEN, TERJE Owner name: HARTAI, JULIUS |