금속 표면결함 검출용 자기유도 마이크로 박막 센서

Inductive Micro Thin Film Sensor for Metallic Surface Crack Detection

  • 발행 : 2008.10.30

초록

비자성 및 자성 금속 시편의 표면 결함을 검출하기 위하여 교류자기장을 이용하였다. 비파괴 센서 프로브는 자성 박막 요크와 박막형 코일로 구성된 신호 검출부와 시편에 교류자기장을 인가하기 위한 단일 직선을 이용한 여기 코일로 이루어져 있다. 박막형 유도 코일 센서는 스퍼터, 전기도금, 건식 식각과 사진식각 공정을 이용하여 제작되었다. 시편에 교류자기장을 인가하기 위하여 0.7 MHz-1.8 MHz 주파수 영역에서 0.1A-1.0A의 교류전류를 여기코일에 인가하였다. 센서의 특성은 최소 0.5 mm의 깊이와 폭을 가진 인위적인 슬릿 형태 비자성체 Al과 자성체 FeC 결함 시편을 이용하여 측정하였다. 측정된 신호는 높은 감도를 갖고 결함 시편위의 슬릿결함의 위치와 일치함을 알 수 있었다. 또한 박막형 유도 코일 센서를 이용하여 마이크론 크기의 표면 결함을 가진 자성체 FeC의 시편을 비접촉 스캔하여 측정된 유도전압의 변화를 이미지화 하였으며 그 결과를 광학적 이미지와 비교하였다.

Alternating magnetic field was used for detection of surface flaws on nonmagnetic and magnetic metallic specimens. The nondestructive sensor probe was composed of the planar coil with inductive magnetic thin film yoke as a sensing component and a single straight typed exciting coil. The planar inductive coil sensor with magnetic yoke was fabricated by sputtering, electroplating, dry etching and photolithography process. The alternative currents with the range of 0.1A to 1.0A (0.7 MHz to 1.8 MHz) were applied to the exciting coil. The specimens were prepared with the slit shaped artificial surface flaws (minimum depth and width; 0.5 mm) on metallic plate (Al; nonmagnetic metal and FeC; magnetic metal). The detected signal for the positions and shapes of surface flaws on specimens were obtained with high sensitivity and high signal to ratio. The measured output signals by the non-contacted scanning on surface of FeC specimen with micron-sized crack were converted to the images of the flaws. And these results were compared with the optical images, respectively.

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참고문헌

  1. S. Tumanski, 'Induction coil sensors-a review,' Meas. Sci. Technol., Vol. 18(3), pp. R31-R46, (2007) https://doi.org/10.1088/0957-0233/18/3/R01
  2. R. J. Prance, T. D. Clark and H. Prance, 'Room temperature induction magnetometers,' Encyclopedia of Sensors, Vol. 10, pp. 1-12, (2006)
  3. R. J. Prance, T. D. Clark, H. Prance and M. Nock, 'Compact gradiometric induction magnetometer,' Sensors and Their Applications VIII, Glas-gow, Vol. 7-10, pp. 137-142, (1997)
  4. R. J. Prance, T. D. Clark and H. Prance, 'Low noise cooled induction magnetometer system,' Sensors and Their Applications X, Cardiff, pp. 281-285, Vol. 5-8, (1999)
  5. V. Korepanov, R. Berkman, L. Rakhlin, Y. Klymovych, A. Prystai, A. Marussenkov and M. Afanassenko, 'Advanced field magnetometers comparative study,' Measurement, Vol. 29, pp. 137-146, (2001) https://doi.org/10.1016/S0263-2241(00)00034-8
  6. C. Cavoit, 'Closed loop applied to magnetic measurements in the range of 0.1 - 50 MHz,' Rev. Sci. Instrum., Vol. 77, pp. 064703(1-7), (2006) https://doi.org/10.1063/1.2214693
  7. O. Hesse and S. Pankratyev, 'Usage of magnetic field sensors for low frequency eddy current testing,' Meas. Sci. Rev., Vol. 5, No. 3, pp. 86-93, (2005)
  8. A. Jander, C. Smith, and R. Schneider, 'Magnetoresistive sensors for nondestructive evaluation,' Proc. 10th SPIE International Symposium Nondestructive Evaluation for Health Monitoring and Diagnostics, Conference 5770, pp. 1-13, (2005)
  9. Ki Hyeon Kim, Jun Sik Lee, Nanyong Kim, Doguen Jang, Young Ho Kim and Jongryoul Kim, 'Nondestructive testing for metallic flaws using inductive coil sensor with circular typed single loop excitation coil,' Phys. Stat. Sol. a, Vol. 204, No. 12, pp. 4083-4086, (2007) https://doi.org/10.1002/pssa.200777288