Преобразователи параметров магнитного поля

Преобразователи служат для преобразования параметров магнитного поля в электрический сигнал или в сигнал промежуточного вида. Наибольшее применение находят следующие преобразователи:

- индукционные;

- гальваномагнитные (магниторезисторы, датчики Холла и др.);

- феррозондовые;

- магнитные порошки.

Индукционные преобразователи представляют собой катушку, которая должна двигаться относительно намагниченного участка детали. В зависимости от расположения вектора напряженности магнитного поля катушки могут иметь расположение вдоль оси детали или перпендикулярно ей. Часто применяются преобразователи в виде магнитной головки (рис. 14). При движении головки относительно намагниченной поверхности в ней наводится ЭДС, при этом она отличается для нормального и дефектного участков.

Преобразователи параметров магнитного поля - student2.ru

Рисунок 14. Индукционный преобразователь

Магниторезисторы основаны на действии эффекта Гаусса, суть которого заключается в изменении сопротивления полупроводника с электрическим током при внесении его в магнитное поле.

Преобразователи на основе эффекта Холла действуют по следующему принципу (рис. 15). Если пластину из металла или полупроводника поместить в магнитное поле с напряженностью Ни по ней пропустить электрический ток I, то на противоположных гранях А и В появится ЭДС. В полупроводниках (германии, арсениде галлия, кремнии) эффект проявляется наиболее сильно.

Преобразователи параметров магнитного поля - student2.ru

Рисунок 15. Преобразователи на основе эффекта Холла

Одними из наиболее чувствительных преобразователей являются феррозонды. Феррозонд (рис. 16) имеет два сердечника К1 и К2, на которых намотаны по две катушки. Одна из катушек каждого сердечника (возбуждающая) питается от переменного тока, другая является измерительной.

Преобразователи параметров магнитного поля - student2.ru

Рисунок 16. Феррозонд

Поскольку возбуждающие катушки включены навстречу друг другу, то при отсутствии внешнего магнитного поля ЭДС индукции катушек компенсируют друг друга, и на выходе – нулевой сигнал. При действии внешнего магнитного поля Н0 равновесие нарушается и по изменению выходного сигнала судят о дефекте.

Магнитопорошковый метод индикации дефекта.

При проведении магнитопорошкового контроля выполняют следующие операции:

- подготовка поверхности; намагничивание поверхности;

- нанесение магнитного индикатора;

- оценка результатов контроля;

- отметка дефектного места;

- размагничивание объекта.

При нанесении порошка (или суспензии с порошком) на поверхность частицы порошка наиболее интенсивно располагаются в районе дефекта, принимая его очертания.

Наши рекомендации