Cтраница 1
Намагничивающая система, состоящая из магнитов и магнито-провода, жестко связана с несущей частью устройства, которая снабжена манжетами, обеспечивающими передвижение устройства потоком продукта. Сигналы с каждой группы преобразователей магнитного поля поступают на соответствующий специальный электронный коммутатор, период обращения которого к одному и тому же преобразователю не превышает времени движения устройства по трубопроводу на расстоянии зоны его действия. Сигналы с выходов коммутаторов, усиленные избирательным усилителем, поступают на усилитель записи и в строгой последовательности регистрируются на дорожке магнитной ленты. Аналогично на соответствующих дорожках регистрируются сигналы от преобразователей остальных групп. Для упорядочения записи сигналов на ленте электронные коммутаторы управляются синхронизирующим устройством, связанным с маркером, запись сигналов от которого осуществляется на отдельной дорожке. Индукционные преобразователи с ферромагнитными сердечниками возбуждаются от генератора через усилитель и групповые устройства. Скорость перемещения контейнера с записывающей аппаратурой в трубопроводе принята 1 м / с. Скорость магнитной записи по способу стирание предварительно записанного эталонного сигнала ( эго обеспечивает повышенную точность) составляет 15 мм / с. Из записанных осциллограмм установлено, что разрешающая способность магнитной записи при указанных параметрах составляет 5 мм дефекта трубопровода, приходящегося на один период эталонного сигнала. [1]
Традиционный метод расчета намагничивающих систем с постоянными магнитами сводится к определению напряженности поля при уже известных геометрических параметрах магнитов. [2]
Преобразователи для измерения коэрцитивной силы содержат намагничивающую систему, например П - образный электромагнит с намагничивающей и размагничивающей обмотками, и нулевой индикатор, в ка-честве которого может выступать феррозонд или датчик Холла. После намагничивания контролируемого участка изделия и выключения тока в намагничивающей обмотке плавно увеличивают размагничивающий ток, пока сигнал нулевого индикатора не покажет отсутствие магнитного потока в контролируемом участке. Другая конструкция преобразователя для измерения коэрцитивной силы содержит встроенный сильный постоянный магнит, выполненный в виде подвижного щупа и снабженный пружиной, которая возвращает магнит в исходное ( удаленное от листа) положение после касания им листа. Тангенциальная компонента остаточного поля, возбужденного намагниченным участком, которая в этих условиях намагничивания пропорциональна коэрцитивной силе, измеряется с помощью двух симметрично расположенных относительно намагниченной точки феррозондов. Феррозонды включены по схеме градиентомера для устранения влияния посторонних однородных полей. [3]
Преобразователи для измерения коэрцитивной силы содержат намагничивающую систему, например П - образный электромагнит с намагничивающей и размагничивающей обмотками, и нулевой индикатор, в качестве которого может выступать феррозонд или датчик Холла. После намагничивания контролируемого участка изделия и выключения тока в намагничивающей обмотке плавно увеличивают размагничивающий ток, пока сигнал нулевого индикатора не покажет отсутствие магнитного потока в контролируемом участке. Другая конструкция преобразователя для измерения коэрцитивной силы содержит встроенный сильный постоянный магнит, выполненный в виде подвижного щупа и снабженный пружиной, которая возвращает магнит в исходное ( удаленное от листа) положение после касания им листа. Тангенциальная компонента остаточного поля, возбужденного намагниченным участком, которая в этих условиях намагничивания пропорциональна коэрцитивной силе, измеряется с помощью двух симметрично расположенных относительно намагниченной точки феррозондов. Феррозонды включены по схеме градиентомера для устранения влияния посторонних однородных полей. [4]
Физически объяснен процесс релаксации в электромагнитной намагничивающей системе и показано, что стабильность и точность магнитной записи во многом зависят от времени установления стационарного тока в намагничивающем устройстве, предложено при магнитной записи поддерживать неизменной нижнюю границу выбранного интервала времени действия намагничивающего тока. [5]
![]() |
Общая схема запоминающего устройства ключей защиты с накопителем на тонких магнитных пленках. [6] |
ЗЭ), поверх которой накладываются в два слоя взаимно перпендикулярные печатные проводники намагничивающей системы; один слой составляют адресные проводники ( шины), а второй - разрядно-считывающие проводники. [7]
![]() |
Узел электромагнитных филыр-осадителей с сердечниками.| Тороидальный многоканальный электромагнитный фипьтр-осадитель с сердечниками. [8] |
К конструкциям филыр-осадителей такого типа предъявляют следующие требования: 1) рациональная компоновка намагничивающих систем с использованием прямых цельных сердечников и сокращением до минимума участков магнитной цепи вне рабочих зон ( вне катушек и зон осаждения); 2) создание рабочих зон осаждения необходимой протяженности; 3) возможность работы под давлением. [9]
Длину одной катушки принимают по конструктивным соображениям, исходя из длины сердечника и компоновки намагничивающей системы. Соединение катушек в этих устройствах ( как, впрочем, и в других многокатушечных электромагнитных фильтр-осадителях) может быть параллельным, последовательным и смешанным. [10]
![]() |
Относительное снижение индукции в щелевом зазоре шариковой насадки вдоль оси трубчатых каналов z различного диаметра при Я 40 - 60 кА / м. 1 -. 120 мм. 2 - 160. 3 - D240 мм. [11] |
Такая взаимосвязь практически сохраняется и в случае одностороннего ограничения длины насадки, например, при близком расположении фланца канала к намагничивающей системе. [12]
Для фильтр-осадителей с постоянными магнитами ( пакетами постоянных магнитов), как и для электромагнитных фильтр-осадителей, возникает задача оперативного выбора основных геометрических параметров намагничивающей системы. [13]
Конечно же, при этом обязательным условием является обеспечение возможности периодического прерывания действия намагничивающего поля на насадку, что можно осуществить, например, разобщая намагничивающую систему с рабочей зоной ( поворотом, смещением) или периодически размагничивая постоянные магниты. Некоторые из таких решений схематически показаны на рис. 3.12, а, б, в. В этих конструкциях частично использованы также конструктивные особенности электромагнитных фильтр-осади-телей. [14]
Приборы для оценки коррозионного состояния должны включать в себя датчики, систему регистрации и соответствующие источники энергии. При использовании магнитных и электромагнитных методов возможно применение различных намагничивающих систем. Проблему сканирования решают либо небольшим числом датчиков, движущихся внутри трубы по винтовой линии, либо большим числом датчиков, движущихся поступательно вместе с намагничивающей системой и расположенных по периметру прибора. В этом случае наиболее целесообразно использование двухкольцевой шахматной системы расположения датчиков для устранения возможных пропусков дефектов на трубе. Выпускаемые в США приборы типа Лайналог состоят из трех секций, соединенных шарнирами. В первой секции находятся источники питания и уплотнительные манжеты, во второй - электромагнит с системой кассет для датчиков, в третьей - электронные узлы и записывающее устройство, Их используют для проведения обследований трубопроводов. [15]