Многочастотный вихретоковый контроль листов конструкционной стали
- Авторы: Егоров А.В.1, Поляков В.В.1
- 
							Учреждения: 
							- Алтайский государственный университет
 
- Выпуск: № 11 (2024)
- Страницы: 46-55
- Раздел: Электромагнитные методы
- URL: https://ruspoj.com/0130-3082/article/view/649295
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130308224110048
- ID: 649295
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Приведены результаты исследования влияния на результаты вихретокового контроля толщины листов конструкционной стали такого параметра, как давление прижима вихретокового преобразователя к поверхности объекта контроля. Для выделения контролируемого параметра использовались полученные с помощью многочастотных измерений экспериментальные значения вносимых сопротивлений вихретокового преобразователя. Выявлены зависимости этих сопротивлений для накладного вихретокового преобразователя от силы прижима и толщины стального листа. Предложен метод обработки результатов вихретоковых измерений, обеспечивающий подавление мешающих параметров и надежное выделение контролируемого параметра.
Полный текст
 
												
	                        Об авторах
А. В. Егоров
Алтайский государственный университет
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: pvv@asu.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							656049 Барнаул, пр-т Ленина, 61						
В. В. Поляков
Алтайский государственный университет
														Email: pvv@asu.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							656049 Барнаул, пр-т Ленина, 61						
Список литературы
- Неразрушающий контроль / Справочник: В 7 т. Под общ. ред. В.В. Клюева. Т. 2: В 2-х кн. / Кн. 2. Ю.К. Федосенко, В.Г. Герасимов, А.Д. Покровский и др. Вихретоковый контроль. М.: Машиностроение, 2003. 688 с.
- García-Martín J., Gómez-Gil J., Vázquez-Sánchez E. Non-Destructive Techniques Based on Eddy Current Testing // Sensors. 2011. V. 11. Is. 3. Р. 2525—2565. DOI: 10/3390/s110302525
- Pedersen L.B., Magnussion K.A., Zhengsheng Y. Eddy Current Testing of Thin Layers Using Co-planar Coils // Resеarch in Nondestructive Evaluayion. 2000. V. 12. Is. 1. Р. 53—64. doi: 10.0007/s001640000005
- Sikora R., Chady T., Gratkowski S., Komorowski M., Stawicki K. Eddy Current Testing of Thick Aluminum Plates with Hidden Cracks // Review of progress in quantitative nondestructive evaluation: V. 22. No.1. AIP Conference Proceedings. 2003. V. 657. Р. 427—434. doi: 10.1063/1.1570167
- Егоров А.В., Поляков В.В., Борцова Я.И. Применение проекционных методов многомерного анализа в вихретоковой толщинометрии // Измерительная техника. 2019. № 7. С. 49—53. doi: 10.32446/0368-1025it.2019-7-49-53
- Egorov A.V., Kucheryavskiy S.V., Polyakov V.V. Resolution of Effects in Multi-frequency Eddy Current Data for Reliable Diagnostics of Conductive Materials // Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2017. V. 160. P. 8—12. doi: 10.1016/j.chemolab.2016.11.007
- Lu M., Huang R., Chen L., Peyton A., Yin W., Meng X. Lift off Tolerant Pancake Eddy-current Sensor for the Thickness and Spacing Measurement of Nonmagnetic Platex // IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement. 2021. V. 70. Р. 9237995. doi: 10.1109/TIM.2020.3033377
- Kucheryavskiy S., Egorov A., Polyakov V. Coupling Analytical Models and Machine Learning Methods for Fast and Reliable Resolution of Effects in Multifrequency Eddy-current Sensors // Sensors. 2021. V. 21. Is. 2. P. 1—16. Article 618. doi: 10.3390/s21020618
- Атавин В.Г., Терехов А.И., Исхужин Р.Р., Куранов В.В. Построение и анализ годографов для исследования электрофизических параметров объектов с использованием подключаемых вихретоковых преобразователе // Дефектоскопия. 2013. № 10. С. 53—60.
- Егоров А.В., Поляков В.В, Лепендин А.А., Грачева Я.И. Применение сигналов специальной формы в многочастотных вихретоковых измерениях // Автометрия. 2017. Т. 53. № 3. С. 28—35. doi: 10.15372/AUT20170304
- Shokralla S., Morelli J.E., Krause T.W. Principal Components Analysis of Multifrequency Eddy Current Data Used to Measure Pressure Tube to Calandria Tube Gap // IEEE Sensors Journal. 2016. V. 16. No. 9. Р. 3147—3154.
- Sophian A., Tian G.Y., Taylor D., Rudlin J. A Feature Extraction Technique Based on Principal Component Analysis for Pulsed Eddy Current NDT // NDT E International. 2003. V. 36. Is. 1. Р. 37—41. doi: 10.1016/S0963-8695(02)00069-5
- BinFeng Y., FeiLu L., Dan H. Research on Edge Identification of a Defect Using Pulsed Eddy Current Based on Principal Component Analysis // NDT E International. 2007. V. 40. Is. 4. Р. 294—299. doi: 10.1016/j.ndteint.2006.12.005
- Эсбенсен К. Анализ многомерных данных. Избранные главы / Пер. с англ. С.В. Кучерявского. Черноголовка: Изд-во ИПХФ РАН, 2005. 157 с.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 






