Вихретоковое устройство для неразрушающего контроля

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для дефектоскопии электропроводящих объектов. Цель изобретения - повышение помехоустойчивости контроля за счет использования чувствительных вихретоковых цепочек из обмоточных узлов с магнитопроводами с прямоугольной петлей гистерезиса . Последние взаимодействуют с контролируемым объектом, за счет чего изменяются параметры указанных цепочек. Информация с последних снимается телевизионным методом и визуализуется. 2 з.п. ф-лы, 5 ил,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

4 о

Ql

,( (л)

ЬЭ (61) 1439484 (22) 4764263/28 (22) 04.12.89 (46) 30.09.92. Бюл. ¹ 36 (71) Уфимский нефтяной институт (72) M,Ã.Áàøèðoâ (56) Авторское свидетельство СССР

N 1439484, кл. G 01 N 27/90, 1987. (54) ВИХРЕТОКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ

НЕРАЗРУШАЮШЕГО КОНТРОЛЯ (57) Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля структуры и дефектоскопии поверхности электроп роводя щих объектов.

Известно вихретоковое устройство для неразрушающего контроля, содержащее соединенные последовательно строчный многоэлементный преобразователь, блок селекции, аналого-цифровой преобразователь, блок памяти, цифроаналоговый преобразователь, видеоконтрольный блок, и также синхрогенератор и датчик синхронизации записи.

Многоэлеметный преобразователь выполнен в виде двух строк элементарных преобразователей, сдвинутых друг относительно друга на половину расстояния между элементарными преобразователями в строке.

Недостатком данного устройства является большое число параллельных проводов, соединяющих многоэлементный преобразователь с блоком развертки, что

« Ы, 1765763 А2 (s>>s G 01 N 27/90, 27/82 для дефектоскопии электропроводящих объектов, Цель изобретения — повышение помехоустойчивости контроля за счет использования чувствительных вихретоковых цепочек из обмоточных узлов с магнитопроводами с прямоугольной петлей гистерезиса. Последние взаимодействуют с контролируемым объектом, за счет чего изменяются параметры указанных цепочек.

Информация с последних снимается телевизионным методом и визуализуется. 2 з.п. ф-лы, 5 ил, снижает надежность устройства и обусловливает высокий уровень перекрестных помех, а также то, что многоэлементный преобразователь состоит из двух строк, смещенных друг относительно друга, при такой конструкции преобразователя необходимо направление сканирования выдерживать строго перпендикулярно продольной оси преобразователя, иначе возникает искажение изображения на экране видеоконтрольного блока и остаются неконтролируемые зоны между элементарными преобразователями.

Целью изобретения является повышение помехоустойчивости устройства.

Это достигается тем, что в этом устройстве содержащем строчный многоэлементный преобразователь, последовательно соединенные блок селекции, аналого-цифровой преобразователь, блок памяти, цифроаналоговый преобразователь, каждый из которых соединен с синхрогенератором, видеоконтрольный блок и датчик синхрониза1765763 ции записи, подключенный к синхрогенератору, между многоэлементным преобразователем и синхрогенератором включен формирователь импульсов тока; а каждая ячейка преобразователя содержит кольцевой сердечник из материала с прямоугольной петлей гистерезиса, обмотка которого при помощи цепочек из последовательно соединенных резисторов и диода соединена с обмоткой возбуждения элементарного преобразователя и обмоткой перемагничивания сердечника следующей ячейки, причем обмотка перемагничивания сердечника первой ячейки соединена с первым выходом формирователя импульсов тока, второй, третий и четвертый выходы которого соединены с шинами, пронизывающими соответственно сердечники первой и последующих, чередующихся через две, второй и последующих, чередующихся через две, и третьей и последующих, чередующихся через две, ячеек, при этом элементарные преобразователи содержат кольцевые сердечники из материала с прямоугольной петлей гистерезиса, пронизанные шиной, подключенной к первому выходу формирователя импульсов тока, и расположенные таким образом, что ось сердечника образует с осью строки угол

arcsin I/d < Ф< arccos b/I, где d — наружный диаметр сердечника, I — расстояние между сердечниками, b — высота сердечника.

На фиг.1 показана структурная схема устройства; на фиг.2 — фрагмент многоэлементного чувствительного узла; на фиг.3— конструкция многоэлементного чувствительного узла; на фиг.4 — ориентация элементарных преобразователей; на фиг.5— .временные диаграммы чередования импульсовв тока на выходах формирователя импульсов тока, Устройство содержит строчный чувствительный узел 1, соединенные последовательно блок селекции 2, аналого-цифровой преобразователь 3, запоминающее устройство 4, цифроаналоговый преобразователь

5 и видеоконтрольный блок 6.

Устройство содержит также синхрогенератор 7, первый выход которого подключен к второму входу блок селекции 2, второй выход соединен с вторым входом запоминающего устройства 4, третий выход соединен с вторым входом цифроаналогового преобразователя, четвертый выход соединен со входом формирователя импульсов тока 8, первый вход синхрогенератора соединен со вторым выходом аналого-цифро5

55 вого преобразователя 3, второй вход соединен с выходом блока синхронизации записи

9.

На фиг.1 показан также объект контроля

10, на который накладывается чувствительный узел.

Каждая ячейка строчного чувствительного узла содержит кольцевой сердечник 14 из материала с прямоугольной петлей гистерезиса (фиг.2), обмотка 22 которого через цепочки из последовательно соединенных резистора 15 и диода 16 соединена с обмоткой возбуждения 23 элементарного преобразователя и обмоткой перемагничивания

24 сердечника 14 следующей ячейки.

Сердечники 14 первой и последующих, чередующихся через две, ячеек пронизаны шиной 17, подключенной ко второму выходу формирователя импульсов тока 8, сердечники 14 второй и последующих, чередующихся через две, и третьей с чередующимися через две, ячеек пронизаны шинами 18 и 19, подключенными соответственно к третьему и четвертому выходам формирователя импульсов тока 8. Элементарные преобразователи содержат кольцевые сердечники 11 из материала с прямоугольной петлей гистерезиса, короткозамкнутую обмотку, индуктивность которой L и активное сопротивление

R показаны на схеме элементами 12 и 13, Вместо элемента 12 могут быть включены магниточувствительные элементы — магнитореэисторы, магнитодиоды и др, Сердечники 11 пронизаны общей измерительной обмоткой 21 и шиной 20, которая также пронизывает сердечник 14 первой ячейки. На фиг.3а показана конструкция чувствительного узла для контроля электроводящих объектов, где 25 — зона расположения сердечников 14, 26 — зона расположения резисторов 15 и диодов 16, 27 — зона расположения сердечников 11 элементарных преобразователей. На фиг.3б представлена конструкция чувствительного узла для контроля ферромагнитных изделий в приложенном магнитном поле, который отличается наличием зоны 28, в которой расположены магниточувствительные элементы 12, Устройство работает следующим образом, Синхрогенератор 7 формирует сигналы, управляющие работой формирователя импульсов тока 8. При появлении импульса тока на его и соответственно на шине 20 (фиг.5) все сердечники 11 элементарных преобразователей и сердечник 14 первой ячейки перемагничиваются в состояние

+Вг.

Следующий импульс тока протекает по шине 17 и приводит к перемагничиванию

1765763 сердечника 14 первой ячейки в состояние

-Вг при этом в обмотке 22 наводится импульс тока, который перемагничивает сердечник 14 второй ячейки в состояния +В, а сердечник элементарного преобразователя

11 первой ячейки в состояние -Вг, При этом в измерительной обмотке 21 наводится

ЭДС электромагнитной индукции, параметры которой — амплитуда, длительность, форма зависят от активного сопротивления и индуктивности короткозамкнутой обмотки, которые изменяются при взаимодействии с объектом контроля и определяются его электрофизическими свойствами и наличием дефектов.

Следующий импульс тока появляется в шине 18 и приводит к перемагничиванию сердечника 14 второй ячейки в состояние

-В;, при этом импульс тока, возникший в обмотке 22 сердечника 14 второй ячейки перемагничивает в состояние +Вг сердечник 14 третьей ячейки и в состояййе -В, сердечник 11 элементарного преобразователя второй ячейки, в результате чего в измерительной обмотке 21 наводится ЭДС параметры которой определяются индуктивностью и активным сопротивлением короткозамкнутой обмотки элементарного преобразователя второй ячейки.

Резисторы 15 необходимы для установления оптимальных токов в обмотках 23 и

24. Диоды 16 выполняют роль развязок и отключают от сердечников 14 элементарный преобразователь данной ячейки и сердечник 14 следующей ячейки при перемагничивании его из состояния -Вг в состояние +Вр. При перемагничивании сердечника 14 из состояния +Вг в состояние-Вг в обмотке 22 сердечника 14 предыдущей ячейки появляется импульс тока, который может изменить магнитное состояние сердечника, Чтобы этого не произошло импульсы тока формируют с перекрытием (фиг.5) в результате чего действие импульса тока от последующего сердечника компенсируется и сердечник не изменяет состояние, Таким образом, при формировании импульсов тока в соответствии с диаграммой, приведенной на фиг,5, осуществляется самосканирование строчного преобразователя, спрашивающий импульс тока перемещается от первой ячейки к последней. Импульсы тока синхронизированы строчными синхроимпульсами, поступающими из синхрогенератора. Перемагничивание сердечника 14 первой ячейки и сердечников 11 всех ячеек осуществляется во время действия строчного гасящего импульса, который через цифроаналоговый преобразователь 5 поступает на вход видеоконтрольного блока 6, Информационный сигнал измерительной обмотки после амплитудной и временной селекции в блоке 2 поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 3, где преобразуется в цифровой код и после установки сигнала на его выходе записывается в соответствующую ячейку запоминающего

10 устройства 4. Содержимое запоминающего

55 устройства, по сигналам из синхрогенератора 7, непрерывно считываются и в цифроаналоговом преобразователе 5, путем смешивания с телевизионными синхронизирующими и гасящими импульсамй из синхрогенератора 7, формируется полный телевизионный сигнал, На экране видеоконтрольного блока 6 формируется изображение, соответствующее неравномерности распределения электрофизических свойств и наличию дефектов объекта контроля.

Блок 9 синхронизации формирует импульсы после прохождения преобразователем определенного расстояния, это нужно для того, чтобы масштаб изображения по вертикали на экране видеоконтрольного блока не зависел от скорости сканирования преобразователем поверхности объекта контроля, Элементарные электромагнитные преобразователи ячеек могут быть выполнены как с сердечником, так и без него, но применение сердечника с прямоугольной петлей гистерезиса, позволяет, за счет использования его нелинейных свойств — высокой крутизны ветви петли гистерезиса, повысить чувствительность преобразователя и уменьшить его габаритные размеры.

При наличии короткозамкнутой обмотки можно записать уравнение по второму закону Кирхгофа l(t) = iR+ Ldildt где e(t) — ЭДС наводимая на обмотке при перемагничивании сердечника,R — активное сопротивление; L — индуктивность короткозамкнутой обмотки. Видно, что включив в цепь этой обмотки магниточувствительный элемент, сопротивление которого зависит от интенсивности магнитного поля, можно измерять и поля рассеяния дефектов ферромагнитных изделий, Как показали экспериментальные исследования, конфигурация электромагнитного пЬля преобразователя с двухсекционной короткозамкнутой обмоткой подобна конфигурации поля прямоугольного преобразователя без сердечника, поэтому для устранения неконтролируемых зон между элементарными преобразователями, они ориентированы таким образом, что оси сер1765763 дечников образуют угол р с осью строки (фиг.4);

Такая ориентация элементарных преобразователей позволяет при перемещении строки сканировать поверхность объекта 5 без пропусков. Угол наклона фопределяется условиями (фиг.4) перекрытия после соседних преобразователей, как видно максимальный угол р = arccos!/d; а минимальный определяется соприкосновением 10 соседних преобразователей р =arcsin l/d таким образом, arcsin 1/d < p < arccosb/l где d — наружный диаметр сердечника;Ь— высота сердечника;! — расстояние между сердечниками. 15

Конструкция и работа остальных блоков аналогична конструкции и работе соответствующих блоков прототипа.

Устройство по сравнению с прототипом, имеет в несколько раз меньшее число 20 проводов, соединяющих преобразователь с электронной частью прибора (соответственно 6 и 130) при 64 элементном преобразователе, что позволяет повысить надежность и помехоустойчивость устрой- 25 ства. Замена блока развертки со 128 выходами на формирователь импульсов тока с 4 выходами позволяет уменьшить габариты и вес. Расположение продольной строки элементарных преобразователей под углом к 30 оси строки позволяет однострочным преобразователям сканировать без пропусков поверхность объекта контроля, т.е. устранить неконтролируемые зоны между преобразователями. 35

Формула изобретения

1, Вихретоковое устройство для неразрушающего контроля по авт.св. N. 1439484, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения помехоустойчивости, оно снабжено связанным с синхрогенератором формирователем импульсов тока и дополнительными обмоточными узлами по числу элементарных преобразователей, каждый из которых выполнен в виде кольцевого сердечника из материала с прямоугольной петлей гистерезиса с обмоткой, которая при помощи цепочек из последовательно соединенных резистора и диода соединена с обмоткой возбуждения элементарного преобразователя и обмоткой перемагничивания сердечника следующего обмоточного узла, причем обмотка перемагничивания сердечника первого узла соединена с первым выходом формирователя импульсов тока, второй, третий и четвертый выходы которого соединены с шинами, пронизывающими соответственно сердечники первого и последующих, чередующихся через два, второй и последующих, чередующихся через два, узла.

2, Устройство по п,1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью повышения достоверности контроля, ось сердечника образует с осью строки угол

arcsin l/d < p< arccos b/1 где d — наружный диаметр сердечника;

l — расстояние между сердечниками;

Ь вЂ” высота сердечника, причем каждый сердечник охвачен обмоткой, замкнутой накоротко.

3. Усройство по п.2, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью расширения области применения, обмотка обмоточного узла. замкнута через магниточувствительный элемент.

1765763

1765763

Составитель М.Баширов

Техред М.Моргентал Корректор Т. Шагова

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3382 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Вихретоковое устройство для неразрушающего контроля Вихретоковое устройство для неразрушающего контроля Вихретоковое устройство для неразрушающего контроля Вихретоковое устройство для неразрушающего контроля Вихретоковое устройство для неразрушающего контроля Вихретоковое устройство для неразрушающего контроля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий и может быть использовано длявихретоковой дефектоскопии

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и может быть испопьзовано для контроля поверхностного слоя на металлах

Изобретение относится к области измерительной техники, метрологическому обеспечению технических средств неразрушающего контроля

Изобретение относится к неразрушающему контролю методами вихревых токов и может быть использовано в промышленности для определения прочностных характеристик стального листового проката

Изобретение относится к неразрушающему контролю качества материалов и изделий в машиностроении

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля гибов нержавеющих аустенитных труб, используемых в атомной энергетике , а также для измерения содержания ферритной фазы в антикоррозионных наплавках аустенитных сталей

Изобретение относится к магнитографической дефектоскопии и может быть использовано при контроле сварных л V соединений

Изобретение относится к средствам магнитографического контроля изделий сложной формы и может быть использовано для дефектации трубопроводов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может использоваться в черной металлургии, А в частности, при термической обработке для контроля качества термоупрочнения сортового проката в потоке непрерывных прокатных станов

Изобретение относится к неразрушающему методу контроля и может быть использовано в дефектоскопии при отметке дефектных мест на контролируемом изделии

Изобретение относится к методам контроля структуры протяженных ферромагнитных изделий магнитоиндукционнным методом, в частности к способам дефектоскопии насосных штанг, используемых для определения в структуре металла насосных штанг отклонений, связанных с нарушением режима их термообработки
Наверх