Дистанционный вихретоковый анализ состава металлических объектов

А. А. Абрамович, И. С. Каширский, В. А. Поддубный

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», просп. Победы, 37, 03056 Киев, Украина

Получена: 07.06.2017. Скачать: PDF

Для дистанционного определения состава металлического объекта используется вихретоковый метод зондирования, основанный на взаимодействии электромагнитного излучения с металлическими объектами, которые находятся в диэлектрической среде и по своим электрическим или магнитным свойствам отличаются от свойств этой среды. Традиционные вихретоковые методы позволяют, как правило, найти металлический объект и провести дихотомическую (чёрный/цветной металл) идентификацию, но не позволяют различить тип металла в подгруппах цветных и чёрных металлов. Тип металла можно определить только в лабораторных условиях на специальных металлоанализаторах. В данной работе предлагается использовать специально разработанное цифровое устройство ближней локации (анализатор металла), построенное на вихретоковом методе обнаружения металлических объектов, вместе с оригинальной методикой обработки отражённого от объекта сигнала. Обработка сигнала может проводиться двумя способами — амплитудным и методом графических образов, основанными на сравнении сигнала, полученного от исследуемого объекта, с эталонными. Предложенный метод позволяет дистанционно определить тип металла в подгруппах цветных и чёрных металлов.

Ключевые слова: электромагнитные свойства металлов, вихретоковый преобразователь, устройства локации, дистанционный химический анализ.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v39/i08/1035.html

PACS: 07.05.Kf, 42.25.Gy, 42.30.Va, 81.70.Ex, 81.70.Jb, 84.40.Xb


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. Промышленная группа «Лаборант». Анализаторы металлов и руд (http://www.laborant.net/catalog).
  2. Г. Н. Щербаков, Радиотехника, № 12: 42 (2005).
  3. Г. Н. Щербаков, Радиотехника, № 3: 77 (2005).
  4. M. H. Jol, Ground Penetrating Radar: Theory and Applications (Oxford: Elsevier: 2009).
  5. В. І. Правда, О. Д. Мрачковський, А. О. Абрамович, Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія Радіоелектроніка та телекомунікації, № 818: 49 (2015).
  6. В. Б. Хабаров, Радиотехника, № 3: 80 (2005).
  7. Г. М. Махонин, Радиотехника, № 2: 90 (2006).
  8. А. О. Абрамович, Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування, № 57: 77 (2014).
  9. A. M. O. Obiazi, F. I. Anyasi, O. Jacdonmi, P.A. Otubu, and I. Abhulimen, J. Eng. Appl. Sci., 5, Iss. 2: 56 (2010). Crossref
  10. D. J. Daniels, Ground Penetrating Radar (London: Institution of Electrical Engineers: 2004).
  11. И. С. Березин, Н. П. Жидков, Методы вычислений (Москва: Наука: 1966).
  12. К. С. Кунц, Численный анализ (Киев: Техника: 1964).
  13. Ф. Р. Гантмахер, Теория матриц (Москва: Наука: 1967).
  14. D. R. Lide, CRS Handbook of Chemistry and Physics (Boca Raton, Florida: CRC Press: 2007).
  15. Р. С. Сайфуллин, А. Р. Сайфуллин, Химия и жизнь, № 12: 14 (2003).
  16. Э. Айфичер, Б. Джервис, Цифровая обработка сигналов. Практический подход (Москва: Вильямс: 2004) (пер. с анг.).