RU103926U1 - Электромагнитный преобразователь к дефектоскопу - Google Patents
Электромагнитный преобразователь к дефектоскопу Download PDFInfo
- Publication number
- RU103926U1 RU103926U1 RU2010145071/28U RU2010145071U RU103926U1 RU 103926 U1 RU103926 U1 RU 103926U1 RU 2010145071/28 U RU2010145071/28 U RU 2010145071/28U RU 2010145071 U RU2010145071 U RU 2010145071U RU 103926 U1 RU103926 U1 RU 103926U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic circuit
- core
- shaped magnetic
- winding
- defects
- Prior art date
Links
- 230000007547 defect Effects 0.000 claims abstract description 29
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 abstract description 7
- 230000005284 excitation Effects 0.000 abstract description 5
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 7
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 3
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 3
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 2
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 229910000889 permalloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
Abstract
Электромагнитный преобразователь к дефектоскопу, содержащий возбуждающую систему в виде С-образного магнитопровода с обмоткой и измерительный элемент, расположенный симметрично относительно торцов магнитопровода, состоящий из катушки индуктивности, расположенной на сердечнике, отличающийся тем, что обмотка С-образного магнитопровода состоит из двух частей, симметрично расположенных относительно сердечника, выполненного из магнитопроводящего материала, один конец которого имеет магнитный контакт в центре С-образного магнитопровода с его внутренней стороны, на другом его конце имеется патрон из немагнитящегося материала для предотвращения возникновения вихревых токов, торцы С-образного магнитопровода имеют скосы, расположенные в одной плоскости с торцом сердечника, площадь которых соизмерима с площадью сечения минимального дефекта.
Description
Полезная модель относится к области неразрушающего контроля и может быть использован для дефектоскопии электропроводящих изделий, контроля технического состояния сварных швов, металлических конструкций сложной формы, технических сооружений, машин и механизмов.
Известен широкий круг приборов для неразрушающего контроля изделий из электропроводящих материалов.
Клюев В.В. Неразрушающий контроль материалов и изделий (в 2-х книгах), М.: Машиностроение. 1976. Недостатками рассмотренных методов являются сложность проведения испытаний и длительное время измерений.
Недостатком описанных в данном источнике приборов с использованием магнитного феррозондового метода является необходимость намагничивания изделия, что усложняет процесс дефектоскопии.
Мойкин Д.А. Неразрушающий контроль в вагонном хозяйстве. МПС РФ. Петербургский государственный университет путей сообщений. ИР Транс, 2001.
В данном источнике вихретоковый метод контролирует только поверхностный слой изделия, что приводит к ограничению области их применения.
Известны устройства (RU 99106532, МПК G01N 27/90, опубл. 10.02.2001 г.), в котором электромагнитный преобразователь состоит из разомкнутого магнитопровода с возбуждающей обмоткой и симметрично установленного относительно его торцов измерительного элемента.
Недостатком данного устройства является то, что оно анализирует только поверхностные дефекты, не обеспечивает анализ внутренней структуры контролируемого объекта, что затрудняет анализ состояния толстостенных объектов.
Также известно устройство (RU 2161795, МПК G01N 27/90, опубл. 10.01.2001) в котором для обнаружения поверхностных дефектов возбуждается вихревое поле индукторной катушкой, расположенной с одной стороны стенки изделия, а измерения производят измерительной катушкой, расположенной с другой стороны стенки изделия.
Недостатком этого устройства является то, что катушка возбуждения и измерительная катушка расположены по разные стороны стенки изделия, что затрудняет его применение для дефектоскопии изделий, где отсутствует возможность двустороннего размещения указанных катушек, при этом оно применяется только для дефектоскопии тонкостенных объектов, кроме того, измерительная катушка имеет значительные размеры, на два и более порядка превосходящие размеры дефекта, что также усложняет его применение.
Наиболее близким является устройство для дефектоскопии электропроводящих объектов (RU 2085931 МПК G01N 27/90 опубл. 27.07.1997), содержащее возбуждающую систему в виде П- или С-образного магнитопровода с обмоткой, возбуждающей вихревые токи, и измерительный элемент, состоящий из двух дифференциально включенных катушек индуктивности, расположенных коаксиально и имеющих общий рабочий торец, и магнитодиэлектрический сердечник, размещенный соосно с катушками, симметрично относительно рабочих торцов магнитопровода.
Недостатками этого преобразователя является невозможность определения дефектов внутри изделия и на его противоположной стенке относительно расположения преобразователя, наличие сложного измерительного элемента, требующего балансировки, что снижает стабильность и надежность измерений, большая площадь рабочей зоны преобразователя, что снижает разрешающую способность при определении места локализации дефектов, их концентрации, а также делает невозможным контроль состояния дефектов и их развития.
Задача заключается в том, чтобы разработать электромагнитный преобразователь к дефектоскопу для неразрушающего контроля текущего технического состояния сварных швов, металлических конструкций сложной формы, составных частей машин и механизмов с целью обнаружения в них наличия дефектов в виде трещин, раковин и инородных включений на обеих стенках изделия или в его внутреннем объеме, а также увеличение глубины обнаружения дефектов внутри изделия для обеспечения возможности их обнаружения и контроля в толстостенных объектах.
Технический результат: предлагаемый электромагнитный преобразователь позволяет обнаруживать дефекты достаточно малых размеров (единицы миллиметров) как на обеих стенках контролируемого изделия, так и в его внутреннем объеме, при этом глубина обнаружения дефектов может быть значительной (десятки сантиметров), что позволяет контролировать толстостенные изделия, измерительный преобразователь позволяет улучшить качество контроля развития дефектов во времени.
Полученный технический результат достигается тем, что электромагнитный преобразователь к дефектоскопу, содержащий возбуждающую систему в виде С-образного магнитопровода с обмоткой и измерительный элемент, расположенный симметрично относительно торцов магнитопровода, состоящий из катушки индуктивности, расположенной на сердечнике, при этом обмотка С-образного магнитопровода состоит из двух частей, симметрично расположенных относительно сердечника, выполненного из магнитопроводящего материала, один конец которого имеет магнитный контакт в центре С-образного магнитопровода с его внутренней стороны, на другом его конце имеется патрон из немагнитящегося материала для предотвращения возникновения вихревых токов, торцы С-образного магнитопровода имеют скосы, расположенные в одной плоскости с торцом сердечника, площадь которых соизмерима с площадью сечения минимального дефекта.
Сущность полезной модели_заключается в том, что в электромагнитном преобразователе, содержащем обмотку из двух частей, намотанную на С-образном магнитопроводе, магнитная проницаемость µ1 которого превосходит магнитную проницаемость µ2 контролируемого изделия, при этом две части обмотки С-образного мапштопровода расположены симметрично относительно его торцов, и измерительную систему, содержащую катушку индуктивности на магнитопроводящем сердечнике, один конец которого имеет магнитный контакт в центре С-образного магнитопровода с его внутренней стороны, на другом его конце имеется патрон из немагнитящегося материала, торцы С-образного магнитопровода имеют скосы, формирующие внешнее относительно торцов симметричное магнитное поле при отсутствии дефектов в изделии, а при наличии любого из дефектов (трещин, раковин или инородных включений) в изделии симметрия поля нарушается и в сердечнике, на котором намотана катушка индуктивности, формируется переменный магнитный поток, приводящий к появлению в ней э.д.с. индукции, и, следовательно, измерительного сигнала, позволяющего обнаруживать дефекты и повысить качество контроля их состояния. Возбуждающая система и измерительная система преобразователя расположены в корпусе из немагнитящегося материала, глубина контролируемых дефектов в изделии определяется регулируемой частотной зависимостью отношения µ1/µ2 и достигает значений единиц - десятков сантиметров.
Полезная модель поясняется чертежом.
На Фиг. схематически изображен электромагнитный преобразователь к дефектоскопу в корпусе 1 из немагнитящегося материала (штриховая линия), контролируемое изделие 2, имеющее дефект 3. Электромагнитный преобразователь состоит из С-образного магнитопровода 4, сделанного из магнитно-мягкого материала (например пермаллоя), на котором намотана обмотка из двух частей 5, расположенных симметрично относительно линии симметрии АВ. В окрестностях целевого зазора CD, на его внешней стороне, имеются скосы 6, лежащие в одной плоскости с торцом сердечника 7. На обмотку 5 подается напряжение uвозб от генератора синусоидального напряжения, возбуждающее магнитное поле в окрестностях целевого зазора CD, проникающее в контролируемое изделие 2 со стороны скосов 6. На сердечнике 7 из магнитопроводящего материала, намотана катушка индуктивности 8, формирующая измерительный сигнал uизм. В основании сердечника 7 имеется патрон 9 из немагнитящегося материала, обладающего высокой электропроводностью (медь, латунь, серебро), являющийся экраном для предотвращения возникновения вихревых токов в сердечнике 7. Противоположный конец сердечника 7 имеет магнитный контакт со средней частью С-образного магнитопровода 4. Для предотвращения абразивного воздействия поверхности контролируемого изделия на торец измерительного элемента и скосы С-образного магнитопровода, между ними имеется воздушный зазор 10 или защитная пленка типа скотч.
Электромагнитный преобразователь работает следующим образом.
При подаче синусоидального напряжения uвозб от генератора на катушку возбуждения 5, через обе ее секции будет протекать синусоидальный ток, возбуждающий магнитное поле в окрестности зазора CD, проникающее в контролируемое изделие 2 со стороны скосов 6. Благодаря симметричному расположению секций катушки возбуждения, наводимое поле будет симметричным относительно линии симметрии АВ, если в области зазора CD материал изделия однородный, а дефекты (в том числе дефект 3) отсутствуют. При этом никаких изменений магнитного потока в центральном сердечнике 7 происходить не будет. Следовательно, в измерительной катушке 8 э.д.с. индукции наводиться не будет, поэтому измерительный сигнал uизм будет отсутствовать. Если при перемещении электромагнитного преобразователя вдоль поверхности изделия 2 в область зазора CD попадает дефект, локализованный на любой из поверхностей или внутри изделия и вносящий неоднородность материала, симметрия магнитного поля будет нарушена, при этом в центральном сердечнике 7 будет происходить изменение величины магнитного потока, что вызовет появление э.д.с. индукции в измерительной катушке 8 и, следовательно, сигнала uизм. При наличии дефекта асимметрия поля будет также зависеть от размеров и ориентации дефекта, поэтому их изменение во времени приведет к изменению амплитудных и фазовых параметров сигнала uизм, что позволяет отслеживать состояние дефектов во времени. Измерительный блок, на который подается измерительный сигнал uизм (на чертеже не показан) представляет собой измеритель его амплитуды и фазового сдвига относительно возбуждающего сигнала uвозб. Глубина обнаружения дефектов определяется зависимостью отношения магнитных проницаемостей С-образного магнитопровода и контролируемого изделия µ1/µ2 от частоты возбуждающего синусоидального напряжения uвозб, которая регулируется соответствующим органом генератора.
Выводы: использование предложенного электромагнитного датчика в составе дефектоскопа позволяет обнаруживать и контролировать состояние дефектов типа трещин, раковин и инородных включений в электропроводящих материалах изделий, локализованных как внутри изделия, так и на его внешней и внутренней поверхностях, при одностороннем расположении датчика, при этом глубина обнаруживаемых дефектов может быть от единиц до десятков сантиметров от зазора С-образного магнитопровода, в зависимости от отношения µ1/µ2, дефектоскоп с предлагаемым датчиком позволяет повысить качество контроля состояния дефектов, имеет малые габариты и может быть выполнен в портативном варианте.
Claims (1)
- Электромагнитный преобразователь к дефектоскопу, содержащий возбуждающую систему в виде С-образного магнитопровода с обмоткой и измерительный элемент, расположенный симметрично относительно торцов магнитопровода, состоящий из катушки индуктивности, расположенной на сердечнике, отличающийся тем, что обмотка С-образного магнитопровода состоит из двух частей, симметрично расположенных относительно сердечника, выполненного из магнитопроводящего материала, один конец которого имеет магнитный контакт в центре С-образного магнитопровода с его внутренней стороны, на другом его конце имеется патрон из немагнитящегося материала для предотвращения возникновения вихревых токов, торцы С-образного магнитопровода имеют скосы, расположенные в одной плоскости с торцом сердечника, площадь которых соизмерима с площадью сечения минимального дефекта.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010145071/28U RU103926U1 (ru) | 2010-11-03 | 2010-11-03 | Электромагнитный преобразователь к дефектоскопу |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010145071/28U RU103926U1 (ru) | 2010-11-03 | 2010-11-03 | Электромагнитный преобразователь к дефектоскопу |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU103926U1 true RU103926U1 (ru) | 2011-04-27 |
Family
ID=44731966
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010145071/28U RU103926U1 (ru) | 2010-11-03 | 2010-11-03 | Электромагнитный преобразователь к дефектоскопу |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU103926U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2631909C2 (ru) * | 2016-01-11 | 2017-09-28 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" | Электронный магнитографический дефектоскоп |
-
2010
- 2010-11-03 RU RU2010145071/28U patent/RU103926U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2631909C2 (ru) * | 2016-01-11 | 2017-09-28 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" | Электронный магнитографический дефектоскоп |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Kosmas et al. | Non-destructive evaluation of magnetic metallic materials using Hall sensors | |
| US20120109565A1 (en) | Leakage magnetic flux flaw inspection method and device | |
| Deng et al. | A permeability-measuring magnetic flux leakage method for inner surface crack in thick-walled steel pipe | |
| Brauer et al. | Eddy current testing of metallic sheets with defects using force measurements | |
| EP3376216B1 (en) | Method for eddy-current testing of electrically conductive objects and device for realizing said method | |
| CN104569142A (zh) | 一种基于交流电磁场检测的u型检测探头及检测方法 | |
| JP6452880B1 (ja) | 管状体のきず又は欠陥の検査方法及び装置 | |
| JP6551885B2 (ja) | 非破壊検査装置及び非破壊検査方法 | |
| JP2009103534A (ja) | 磁気測定装置 | |
| RU103926U1 (ru) | Электромагнитный преобразователь к дефектоскопу | |
| JP2006189347A (ja) | 探傷プローブ及び探傷装置 | |
| JP2005127963A (ja) | 非破壊検査方法及びその装置 | |
| RU2566416C1 (ru) | Устройство для вихретоко-магнитной дефектоскопии ферромагнитных объектов | |
| JP2016057225A (ja) | 渦電流探傷センサ装置 | |
| JP2016197085A (ja) | 磁気探傷方法 | |
| JPH09274018A (ja) | 磁性金属体の探傷方法および装置 | |
| RU2587695C1 (ru) | Магнитный дефектоскоп для обнаружения дефектов в сварных швах | |
| JP2014066688A (ja) | 渦流探傷プローブ、渦流探傷装置 | |
| JPH09507294A (ja) | 金属製品を磁気的に試験する方法および装置 | |
| JP2011191324A (ja) | 探傷プローブ | |
| İzgi et al. | Crack detection using fluxgate magnetic field sensor | |
| Lugovskoy et al. | Investigation of welds by the method of the magneto-optical eddy current flaw detection | |
| RU2566418C1 (ru) | Способ магнитной дефектоскопии | |
| Hayashi et al. | Magnetic image detection of the stainless-steel welding part inside a multi-layered tube structure | |
| Ye et al. | Experimental Study of a Sensor Capable of Increasing the Penetration Depth of Eddy Currents |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20110519 |