CN114166933A - 一种抑制振动响应的探头夹持装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种抑制振动响应的探头夹持装置,包括法兰、法兰连接件、滑块固定板、滑块、滑杆、安装板、探头夹具和滚轮装置,法兰的顶部与检测装置相连,法兰的底部与法兰连接件的顶部相连,法兰连接件的底部与滑块固定板相连,滑块位于滑块固定板内,滑杆的上端部穿设于滑块,滑杆的下端部与安装板相连,探头夹具上安装有探头,探头夹具的顶部与安装板相连,滚轮装置位于安装板的底部,滚轮装置在被检构件上运动时,带动检测装置和探头对被检构件进行检测。本发明所提供的一种抑制振动响应的探头夹持装置,可有效抑制了振动响应对探头提离距离的影响,进而提高了无损检测过程中,检测信号的信噪比以及探头的检测灵敏度和可靠性,简单便捷。
Description
技术领域
本发明属于检测设备夹持技术领域,具体涉及一种抑制振动响应的探头夹持装置。
背景技术
电磁无损检测技术具有信号响应速度快、无需耦合剂,并可在不破坏被检测物体内部结构的情况下,实现对被检测物体表面和内部的结构健康状态、物理性能进行监测和评定的优点。因此,电磁无损检测被广泛应用于电磁无损检测技术被广泛应用于航空、航天、汽车、压力容器、石油天然气管道及铁路运输等行业中金属构件表面及亚表面中缺陷的检测,成为不可或缺的质量保证手段。电磁无损检测方法主要有:涡流检测、漏磁检测、电磁感应热成像、巴克豪森效应检测等方法。
在对金属构件进行电磁无损检测时,探头提离距离的改变将对检测信号的幅值产生影响,从而导致缺陷的漏检和误判,严重降低电磁无损检测的检测能力和检测效率。当探头对金属构件进行扫描或高速检测,以及探头对运动金属部件进行检测时,由于探头与被检金属构件存在相对运动,探头或金属构件在运动过程中将产生振动响应,同时,金属构件表面凹凸不平的变化都将导致探头提离距离的改变。以涡流检测为例,提离距离的微小改变都将导致涡流检测系统内部磁感应强度的显著变化,从而严重降低信噪比,检测灵敏度和可靠性,最终导致缺陷的漏检和误判。因此,抑制振动响应是提高电磁无损检测中探头检测能力和可靠性的关键因素。
现有的探头夹持装置存在无法对不规则形状构件进行高速检测,且无法有效抑制探头或被检构件在高速运动过程中所产生的振动响应,从而导致探头提离距离发生改变,严重降低检测信号的信噪比,检测灵敏度和可靠性,最终导致缺陷的漏检和误判。
发明内容
本发明的目的是解决上述问题,提供一种可有效抑制振动响应,提高电磁无损检测过程中,检测信号的信噪比以及探头的检测灵敏度和可靠性的抑制振动响应的探头夹持装置。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种抑制振动响应的探头夹持装置,包括法兰、法兰连接件、滑块固定板、滑块、滑杆、安装板、探头夹具和滚轮装置,法兰的顶部与检测装置相连,法兰的底部与法兰连接件的顶部相连,法兰连接件的底部与滑块固定板相连,滑块位于滑块固定板内,滑杆的上端部穿设于滑块,滑杆的下端部与安装板相连,探头夹具上安装有探头,探头夹具的顶部与安装板相连,滚轮装置位于安装板的底部,滚轮装置在被检构件上运动时,带动检测装置和探头对被检构件进行检测。
优选地,所述法兰的顶部设有法兰连接孔,法兰连接孔为螺纹孔结构,螺栓穿过检测装置和法兰连接孔后将法兰与检测装置紧固连接。
优选地,所述滑块固定板为长方体结构,滑块固定板上设有滑块固定板通孔、滑块固定板通槽和滑块固定板连接孔,滑块位于滑块固定板通槽内,法兰连接件的下端部位于滑块固定板通孔内,螺栓穿过滑块固定板连接孔与法兰连接件的下端部抵接。
优选地,所述滑块固定板连接孔的数量为六个,每两个滑块固定板连接孔为一组位于滑块固定板的端面上,滑块固定板连接孔的轴线与滑块固定板通孔的轴线互相垂直。
优选地,所述滑块的数量为二且平行的分布在滑块固定板通槽内。
优选地,所述安装板为矩形状结构,安装板上设有安装板第一通孔、安装板第二通孔、安装板第三通孔和安装板连接孔,探头夹具的顶部位于安装板第一通孔内,滑杆的底部位于安装板第二通孔内且固连,螺栓穿过安装板第三通孔与探头夹具的顶部抵接,通过调节探头夹具在安装板第一通孔内的位置,进而调节探头夹具与安装板之间的距离;螺栓穿过滚轮装置后伸入安装板连接孔内,使得滚轮装置的顶部与安装板固连。
优选地,所述安装板第一通孔的轴线和安装板第二通孔的轴线互相平行,安装板第三通孔的轴线和安装板第一通孔的轴线互相垂直。
优选地,所述探头夹具的截面为环状结构,探头夹具的底部设有探头夹具连接孔,探头夹具内安装有探头,螺栓穿过探头夹具连接孔与探头抵接,从而将探头固定在探头夹具内。
优选地,所述滚轮装置包括滚轮装置板和滚轮,滚轮装置板和滚轮转动连接,螺栓穿过滚轮装置板与安装板相连,滚轮转动时通过滚轮装置板带动安装板运动。
本发明的有益效果是:
1、本发明所提供的一种抑制振动响应的探头夹持装置,可有效抑制了振动响应对探头提离距离的影响,进而提高了无损检测过程中,检测信号的信噪比以及探头的检测灵敏度和可靠性,简单而便捷。
2、本发明配合检测探头实现了对复杂形状被检构件的快速无损检测。在进行快速无损检测时,本发明的探头夹持装置将探头与被检构件之间的快速相对运动转化为滚轮的滚动,提高了探头夹持装置在快速无损检测过程中运行的平稳、可靠性,避免了探头夹持装置在检测粗糙构件表面所出现的磨损和摩擦生热。
3、本发明依靠安装板的自身重量将滚轮贴合在被检构件表面,有效抑制了探头提离距离的改变。当被检构件表面出现高低起伏以及快速检测过程中产生上下振动时,滑杆在滑块内上下滑动,从而抵消了振动响应对探头检测信号的影响。
4、本发明可自由调节探头高度及位置,方便检测时探头的位置的粗条和精调。
5、本发明大提高了构件的检测准确率、检测灵敏度和检测效率,节约了人力成本,具有巨大的经济效益。
附图说明
图1是本发明一种抑制振动响应的探头夹持装置的结构示意图;
图2是本发明滑块固定板的结构示意图;
图3是本发明滑块和滑杆连接示意图;
图4是本发明安装板的结构示意图;
图5是本发明安装板的底部侧向结构示意图;
图6是本发明探头夹具的结构示意图。
附图标记说明:1、法兰;2、法兰连接件;3、滑块固定板;4、滑块;5、滑杆;6、安装板;7、探头夹具;8、滚轮装置;31、滑块固定板通孔;32、滑块固定板通槽;33、滑块固定板连接孔;61、安装板第一通孔;62、安装板第二通孔;63、安装板第三通孔;64、安装板连接孔。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步的说明:
如图1到图6所示,本发明提供的一种抑制振动响应的探头夹持装置,包括法兰1、法兰连接件2、滑块固定板3、滑块4、滑杆5、安装板6、探头夹具7和滚轮装置8,法兰1的顶部与检测装置相连,法兰1的底部与法兰连接件2的顶部相连,法兰连接件2的底部与滑块固定板3相连,滑块4位于滑块固定板3内,滑杆5的上端部穿设于滑块4,滑杆5的下端部与安装板6相连,探头夹具7上安装有探头,探头夹具7的顶部与安装板6相连,滚轮装置8位于安装板6的底部,滚轮装置8在被检构件上运动时,带动检测装置和探头对被检构件进行检测。
法兰1的顶部设有法兰连接孔,法兰连接孔为螺纹孔结构,螺栓穿过检测装置和法兰连接孔后将法兰1与检测装置紧固连接。
在本实施例中,法兰连接孔的数量为四个,且分布在法兰1的端面上。检测装置为现有成熟技术,检测装置包括但不限于现有的检测车或手持式检测仪。
滑块固定板3为长方体结构,滑块固定板3上设有滑块固定板通孔31、滑块固定板通槽32和滑块固定板连接孔33,滑块4位于滑块固定板通槽32内,法兰连接件2的下端部位于滑块固定板通孔31内,螺栓穿过滑块固定板连接孔33与法兰连接件2的下端部抵接。
滑块固定板连接孔33的数量为六个,每两个滑块固定板连接孔33为一组位于滑块固定板3的端面上,滑块固定板连接孔33的轴线与滑块固定板通孔31的轴线互相垂直。
在本实施例中,可通过旋松和旋紧位于滑块固定板连接孔33中的螺栓,转动或移动法兰连接件2在滑块固定板3的位置,进而实现本发明中检测装置的高度及360度转动的调节。
滑块4的数量为二且平行的分布在滑块固定板通槽32内,滑块4为长方体结构,滑杆5的数量和滑块4的数量相同。
两个滑杆5的底端并排固定于安装板6中,滑杆5的上端穿过滑块4在滑块固定板3内上下滑动。本发明所采用的两根滑杆5结构可有效控制本发明在快速检测过程中检测装置的运行方向,避免检测装置产生左右晃动。
在本实施例中,滑块4位于滑块固定板通槽32内且与滑块固定板3固连,滑杆5穿设于滑块4,并能够在滑块4内上下运动。滑块4与滑块固定板3的固连方式为常规固定连接方式,例如焊接固定连接。
安装板6为矩形状结构,安装板6上设有安装板第一通孔61、安装板第二通孔62、安装板第三通孔63和安装板连接孔64,探头夹具7的顶部位于安装板第一通孔61内,滑杆5的底部位于安装板第二通孔62内且固连,螺栓穿过安装板第三通孔63与探头夹具7的顶部抵接,通过调节探头夹具7在安装板第一通孔61内的位置,进而调节探头夹具7与安装板6之间的距离。螺栓穿过滚轮装置8后伸入安装板连接孔64内,使得滚轮装置8的顶部与安装板6固连。
安装板第一通孔61的轴线和安装板第二通孔62的轴线互相平行,安装板第三通孔63的轴线和安装板第一通孔61的轴线互相垂直。
在本实施例中,通过旋松和旋紧安装板第三通孔63内的螺栓实现探头夹具7上端部在安装板6中的位置,对探头夹具7进行高度及360度转动的调节。
探头夹具7的截面为环状结构,探头夹具7的底部设有探头夹具连接孔,探头夹具7内安装有探头,螺栓穿过探头夹具连接孔与探头抵接,从而将探头固定在探头夹具7内。通过调节探头夹具连接孔内的螺栓可实现探头上、下、左、右及旋转的微调。探头为现有成熟技术设备,用于检测被检构件。
滚轮装置8包括滚轮装置板和滚轮,滚轮装置板和滚轮转动连接,螺栓穿过滚轮装置板与安装板6相连,具体为螺栓的端部伸入安装板连接孔64内,滚轮转动时通过滚轮装置板带动安装板6运动。
滚轮装置8的安装位置可根据实际情况进行调整,滚轮装置8为可拆卸连接,根据被检构件表面的粗糙和凹凸情况选择相匹配滚轮的大小。探头夹具7的安装位置位于两个滚轮中间,很好的保护了探头并有效避免滑轮摩擦生热对探头检测性能的影响。
在检测过程中,通过滚轮装置8中滚轮的滚动带动本发明与被检构件进行快速相对运动,避免了本发明在经过被检构件上的焊缝或接头等局部凸起或凹陷部分时,产生较大的横向作用力而遭到的破坏,同时避免了本发明在高速无损检测过程中的磨损。此外,本发明依靠安装板6的自身重量将滚轮装置8贴合在被检构件表面,通过限制探头夹具7与滚轮装置8之间的竖直距离来限制探头提离距离的改变。当被检构件表面出现高低起伏,以及快速检测过程中产生上下振动时,通过滑杆5在滑块4内的上下滑动,从而有效避免了振动响应对探头检测信号的影响。
本领域的普通技术人员将会意识到,这里所述的实施例是为了帮助读者理解本发明的原理,应被理解为本发明的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。本领域的普通技术人员可以根据本发明公开的这些技术启示做出各种不脱离本发明实质的其它各种具体变形和组合,这些变形和组合仍然在本发明的保护范围内。
Claims (9)
1.一种抑制振动响应的探头夹持装置,其特征在于:包括法兰(1)、法兰连接件(2)、滑块固定板(3)、滑块(4)、滑杆(5)、安装板(6)、探头夹具(7)和滚轮装置(8),法兰(1)的顶部与检测装置相连,法兰(1)的底部与法兰连接件(2)的顶部相连,法兰连接件(2)的底部与滑块固定板(3)相连,滑块(4)位于滑块固定板(3)内,滑杆(5)的上端部穿设于滑块(4),滑杆(5)的下端部与安装板(6)相连,探头夹具(7)上安装有探头,探头夹具(7)的顶部与安装板(6)相连,滚轮装置(8)位于安装板(6)的底部,滚轮装置(8)在被检构件上运动时,带动检测装置和探头对被检构件进行检测。
2.根据权利要求1所述的一种抑制振动响应的探头夹持装置,其特征在于:所述法兰(1)的顶部设有法兰连接孔,法兰连接孔为螺纹孔结构,螺栓穿过检测装置和法兰连接孔后将法兰(1)与检测装置紧固连接。
3.根据权利要求1所述的一种抑制振动响应的探头夹持装置,其特征在于:所述滑块固定板(3)为长方体结构,滑块固定板(3)上设有滑块固定板通孔(31)、滑块固定板通槽(32)和滑块固定板连接孔(33),滑块(4)位于滑块固定板通槽(32)内,法兰连接件(2)的下端部位于滑块固定板通孔(31)内,螺栓穿过滑块固定板连接孔(33)与法兰连接件(2)的下端部抵接。
4.根据权利要求3所述的一种抑制振动响应的探头夹持装置,其特征在于:所述滑块固定板连接孔(33)的数量为六个,每两个滑块固定板连接孔(33)为一组位于滑块固定板(3)的端面上,滑块固定板连接孔(33)的轴线与滑块固定板通孔(31)的轴线互相垂直。
5.根据权利要求3所述的一种抑制振动响应的探头夹持装置,其特征在于:所述滑块(4)的数量为二且平行的分布在滑块固定板通槽(32)内。
6.根据权利要求1所述的一种抑制振动响应的探头夹持装置,其特征在于:所述安装板(6)为矩形状结构,安装板(6)上设有安装板第一通孔(61)、安装板第二通孔(62)、安装板第三通孔(63)和安装板连接孔(64),探头夹具(7)的顶部位于安装板第一通孔(61)内,滑杆(5)的底部位于安装板第二通孔(62)内且固连,螺栓穿过安装板第三通孔(63)与探头夹具(7)的顶部抵接,通过调节探头夹具(7)在安装板第一通孔(61)内的位置,进而调节探头夹具(7)与安装板(6)之间的距离;螺栓穿过滚轮装置(8)后伸入安装板连接孔(64)内,使得滚轮装置(8)的顶部与安装板(6)固连。
7.根据权利要求6所述的一种抑制振动响应的探头夹持装置,其特征在于:所述安装板第一通孔(61)的轴线和安装板第二通孔(62)的轴线互相平行,安装板第三通孔(63)的轴线和安装板第一通孔(61)的轴线互相垂直。
8.根据权利要求1所述的一种抑制振动响应的探头夹持装置,其特征在于:所述探头夹具(7)的截面为环状结构,探头夹具(7)的底部设有探头夹具连接孔,探头夹具(7)内安装有探头,螺栓穿过探头夹具连接孔与探头抵接,从而将探头固定在探头夹具(7)内。
9.根据权利要求1所述的一种抑制振动响应的探头夹持装置,其特征在于:所述滚轮装置(8)包括滚轮装置板和滚轮,滚轮装置板和滚轮转动连接,螺栓穿过滚轮装置板与安装板(6)相连,滚轮转动时通过滚轮装置板带动安装板(6)运动。
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