Магнитный дефектоскоп

 

МАГНИТНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП, содержащий источник переменйого напряжения , пйдключенные к нему блок управления и регулятор тока намагничивания/ выполненный на управляе ч/ых вентилях, управляющие входы которого подключу ни к выходам блока управления, и намагничивамций блок. отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности путем расширения диапазона регулиро вания намагничивающего тока и повышения помехоустойчивости, он снабжен выпрямителем, включенным между регулятором тока намагничивания и намагничивающим блоком, блок управ-, ления выполнен в виде последовательно соединенных выпрямителя, вход которого является входом блока управления , регулируемого источника постоянного тока, порогового элемента и оптронной пары, выходы которой являются выходами блока управления, а также последовательно соединенных формирователя синхроимпульсов и клкт- S ча, включенных междй выходами вы (Л прямителя и регулируемого источника постоянного тока, и накопительного .конденсатора, подключенного к выходу последнего.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) 3(511 С 01 и 27/83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3473281/25-28 (22) 21.07.82 (46) 07.02.84. Бюл. 9 5 (72) A.Ñ.Øëååíêoâ, В.A.Ïîðoòíèêoí, В.A.Ñîñíîâñêèé, M.Í.Íàñûáóëëèí и E.M.Ñòåïàíîí (71) Уральская геофизическая экспедиция Уральского производственного геологического объединения "Уралгеология" (53) 620.179.14.08(088,8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

9 227668, кл. G 01 N 27/83, 1967, (54)(57) МАГНИТНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП, содержащий источник переменного напряжения, пОдключенные к нему блок управления и регулятор тока намагничивания, выполненный на управляе,мых вентилях, управляющие входы которого подключены к выходам блока управления, и намагничиваний блок, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности путем расширения диапазона регулиро,вания намагничивающего тока и повышения помехоустойчивости, он снабжен выпрямителем, включенным между регулятором тока намагничивания и намагничивающим блоком, блок управ-. ления выполнен в виде последовательно соединенных выпрямителя, вход которого является входом блока управления, регулируемого источника постоянного тока, порогового элемента и оптронной пары, выходы которой являются выходами блока управления, а также последовательно соединенных формирователя синхроимйульсов и клю- ча, включенных межды выходами вые прямителя и регулируемого источнйка постоянного тока, и накопительного конденсатора, подключенного к выходу.последнего.

1071953

30

50

Изобретение относится к области всеразрушающего контроля, н частности магнитопорошковым методом, и может быть использовано при дефектоскопии деталей бурового оборудования и инструмента в местах их эксплуатации.

Изнестен магнитный дефектоскоп, содержащий источник переменного напряжения, подключенные к нему блок управления и регулятор тока намагничивания, выполненный в виде симметричного управляемого вентиля и намагничивающий блок. Блок управления содержит фазосдвигающую цепь, пик-трансформатор, электропринод, при этом каждая половина вторичной обмотки пик-трансформатора через пары параллельно включенных между собой диодов, ограничивающИе сопротивления и переключающие контакты пульс-реле подключена к управляющему электроду симметрично управляемого вентиля. Подвижные контакты переменных сопротивлений фазосдвигающей цепи механически связаны с электроприводом П1

Недостатком дефектоскопа является то, что он не обладает достаточной чувствительностью к поверхностным дефектам, вследствие ограниченности диапазона регулирования намагничивающего тока, обусловленного применением фазосдвигающей цепи (моста

Вина1, и вследствие низкой помехоустойчивости прибора в условиях значительного уровня электромагнитных помех (вблизи действующих агрегатов буровых установок}, так как в блоке управления использован импульсный трансформатор (пик-трансформатор).

Цель изобретения — повышение чувствительности путем расширения диапазона регулирования намагничинающего тока и повышения помехоустойчивости.

Поставленная цель достигается тем, что магнитный дефектоскоп, содержащий источник переменного напряжения, подключенные к нему блок управления и регулятор тока намагничивания, выполненный на управляемых нентилях, управляющие входы которого подключены к выходам блока управления, и намагничивающий блок, снабжен выпрямителем, включенным между регулятором тока намагничивания и намагничивающим блоком, блок управления ныйолнен в виде последовательно соединенных выпрямителя, вход которого является входом блока управления, регулируемого источника rioстоянного тока, порогового элемента и оптронной пары, выходы которой являются выходами блока управления, а также последовательно соединенных формирователя синхроимпульсов и ключа, включенных между выходами выпрямителя и регулируемого источника постоянного тока, и накопительного конденсатора, подключенного к выходу последнего.

На фиг. 1 изображена функциональная схема магнитного дефектоскопа; на фиг. 2 а,б,в,г — эпюры напряжений. поясняющие работу дефектоскопа.

Магнитный дефектоскоп содержит источник переменного напряжения (не указан ), подключенные к нему блок управления и регулятор 2 тока намагничивания, выполненный на управляемых нентилях, управляющие входы которого подключены к выходам блока

1 управления, намагничивающий блок

3, выпрямитель 4, включенный между регулятором 2 тока намагничивания и намагничивающим блоком 3. Блок 1 управления выполнен в виде последовательно соединенных выпрямителя 5, вход которого является входом блока

1 управления, регулируемого источника б постоянного тока, порогового элемента 7 и оптронной пары 8, выходы которой являются выходами блока

1 управления, а также последовательно соединенных формирователя 9 синхроимпульсон и ключа 10, включенных между выходами выпрямителя 5 и регулируемого источника б постоянного тока, и накопительного конденсатора

11, подключенного к выходу последне»

Го.

Устройстно работает следующим образом.

Переменное напряжение поступает на выпрямитель 5 и регулятор 2 тока намагничивания. После выпрямителя 5 выпрямленное напряжение поступает на формирователь 9 синхроимпульсов и на регулируемый источник б постоянного тока, который обеспечивает заряд накопительного конденсатора

1.1 стабильным током, в результате чего напряжение на накопительном конденсаторе возрастает линейно, что обеспечивает включение порогоного элемента 7 в строго фиксированный момент времени относительно начала полуволны питающего напряжения (фиг. 2б, t ). При достижении на накопительном конденсаторе 11 напряжения, соответствующего напряжению включения порогового элемента 7, прбисходит формирование переднего фронта упранляющего импульса. Окончание управляющего импульса соответствует моменту появления импульса синхронизации. Формирователь 9 еинхроимпульсов вырабатывает синхроимпульсы прямоугольной формы, симметричные относительно начала полуволны питающего напряжения (фиг. 2а).

Длительность синхроимпульса должна быть как можно меньше, поскольку в течение этого времени ненозможно

1071953 управление током в цепи намагничивающего устройства. Для расширения диапазона регулирования в области больших токов необходимо, чтобы задний фронт импульса синхронизации совпадал с началом полупериода питающего напряжения (момент прохождения напряжения через нуль). В этом случае полностью используется левая часть полуволны питающего напряжения (t» - t>). 10

Для расшйрения диапазона регулирования в области малых токов необходимо, чтобы передний фронт импульса синхронизации совпадал с началом полупериода питающего напряжения.

В этом случае используется полностью правая часть полуволны питающего напряжения (е з - t ).

Таким образом, для расширения диапазона регулирования компромиссным решением является формирование синхроимпульса симметричного относительно начала полуволны питающего напряжения. Синхроимпульсы поступают на вход ключа 10. Ключ 10, находящийся нормально в закрытом состо- 25 янии, подключен параллельно накопительному конденсатору 11. При поступлении короткого синхроимпульса с выхода формирователя 9 синхроимпульса на управляющий вход ключа 10, пос- 30 ледний переводится в режим пропускания тока. Конденсатор 11 почти мгновенно разряжается через открытый ключ 10 на землю. (вывод ключа 10, соединенный с землей, не показан). 35

Напряжение на конденсаторе 11 становится близким к нулю и определяется падением напряжения на открытом ключе 10 (фиг. 2б, йз ). Отсут ствие напряжения на конденсаторе 11 О .прекращает действие управляющего импульса (фиг. 2в, t> ). Таким образом, схема приводится в исходное состояние. После порогового элемента 7 управляющий импульс через оптронную пару 8 поступает на управляю- 45 щие входы регулятора 2 тока намагничивания. Затем через выпрямитель

4 напряжение поступает на намагни чивающий блок.

Регулирование момента появления управляющего импульса (в конечном счете величины тока в цепи намагничивания ) осуществляется оператором в пределах времени действия полуволны питающего напряжения. Для увеличения тока в цепи намагничивания необходимо сдвигать момент появления управляющего импульса влево, а для уменьшения — вправо по отношению к моменту начала полупериода питающего напряжения.

Таким образом, момент появления управляющего импульса может изменяться в пределах практически от 0 до 180 без учета длительности синхроимпульса) по отношению к началу полупериода, что соответствует изменению тока в нагрузке от 0 до максимального значения.

Введение в дефектоскоп выпрямителей, формирователя синхроимпульсов, регулируемого источника постоянного тока, ключа, накопительного конденсатора, порогового элемента и оптронной пары позволяет обеспечить регулирование выходного напряжения в течение практически всего периода и тем самым осуществить регулирование намагничивающего тока в более широком диапазоне. Расширение диапазона регулирования тока способствует повышению чувствительности дефектоскопа при контроле мелких, тонкостенных деталей (в области малых токов), а также массивных деталей (в области больших токов).

Кроме того, в результате примрнения вместо импульсных трансформаторов помехоустойчивых элементов— оптронов устраняется самопроизвольное включение вентилей, вследствие влияния электромагнитных полей рас" сеяния от источников электромагнитных помех (силовых трансформаторов, мощных электромоторов, электропри" водов), что также способствует повышению чувствительности прибора.

1071953

Мчкгр

Составитель А. Черных

Редактор Н. Данкулич Техред А.Бабинец Корректор С. Шекмар

Эаказ 110/36 Тираж 823- Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, F-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент"., г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Магнитный дефектоскоп Магнитный дефектоскоп Магнитный дефектоскоп Магнитный дефектоскоп 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при дефектоскопическом контроле ферромагнитных материалов и изделий

Изобретение относится к измерению механического напряжения путем измерения изменений магнитных свойств материалов в зависимости от нагрузки, в частности исследования магнитных полей рассеяния

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для выявления дефектов в протяженных объектах, например в трубах магистрального трубопроводного транспорта

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и преднааначено для магнитной дефектоскопии тонкостенных ферромагнитных

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для выявления продольных трещин в заглубленных магистральных трубопроводах

Изобретение относится к области прикладной магнитооптики, в частности к методам неразрушающего контроля материалов на наличие дефектов, и может быть использовано при выявлении дефектов в изделиях, которые содержат ферромагнитные материалы, а также в криминалистике

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий магнитным методом

Изобретение относится к устройствам для внутритрубного неразрушающего контроля трубопроводов, главным образом уложенных магистральных газопроводов путем пропуска внутри контролируемого трубопровода устройства, состоящего из одного или нескольких транспортных модулей, продвигающихся внутри трубопровода за счет давления потока газа, транспортируемого по трубопроводу, с установленными на корпусе датчиками, чувствительными к каким-либо параметрам, отражающим техническое состояние магистрального трубопровода

Изобретение относится к геофизическим исследованиям в скважинах и может быть использовано при электромагнитной дефектоскопии стальных труб, расположенных в скважине: бурильных, обсадных и насосно-компрессорных
Наверх