Электромагнитный дефектоскоп

 

>67О875

Савв Свввтских

Свциалистических

Рвслублик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (61) Дополнительное к авт. свид-и†(22) Заявлено 15.03.77 (21) 2462109/25-28 (51) М.Кл. G 01 N 27/82 с стрисоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет—.Гостдалстввнный иемитет ссср ив делам изобретений и вткрьпнй (43) Опубликовано 30.06.79. Бюллетень № 24 (53) УДК 620.179.14.08 (088.8) (45) Дата опубликования описания 29.06.79 (72) Авторы изобретения

Ю. К. Федосенко и В. Ф. Шумятский (71) Заявитель (54) ЗЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП

Изобретение относится к области средств неразрушающего контроля и предназначено для контроля качества и дефектоскопии ферромагнитных цилиндрических изделий.

Известен .электромагнитный,дефектоскоп, содержащий вращающиеся накладные преобразователи, блоки усилителей и формирователей сигналов, схему объединения типа ИЛИ и релейный выходной каскад (1), Известен электромагнитный дефектоскоп, содержащий вращающиеся накладные преобразователи, блоки усиления и преобразования сигнала, соединенные каждый вхо дом со своим преобразователем, схему

ИЛИ, входы которой соединены с выходами блоков усиления и преобразования, блок синхронизации, блок блокировки, соединенный с выходом блока синхронизации, и выходной релейный каскад (2).

Однако известные дефектоскопы не обеспечивают,достаточно высокой надежности и достоверности контроля, что обусловлено мешающим воздействием ложных импульс ных сигналов, близких по форме и амплитуде к сигналам от дефектов. Такие сигналы возникают, в частности, от ударов контролируемого издел ия по транспортным рольгангам и резких изменений зазора ме жду преобразователем и изделием. Эти импульсы возникают непосредственно в измерительном преобразователе. Они близки по длительности к регистрируемым импульсам от дефектов, а по амплитуде часто их превышают. Поэтому применяемые на практике частотные и амплитудно-фазовые способы подавления мешающих сигналов оказываются малоэффективными.

Внешние узлы блокировки, представляющие собой специальные измерительные схе10 мы для усиливания сигналов от датчиков наличия контролируемого изделия, также существенно понижают надежность контроля. Самым слабым звеном в этой цепи являются датчики наличия изделия.

Цель изобретения — повышение надежности и достоверности контроля.

Для этого предлагаемый дефектоскоп снабжен реверсивным счетчиком, двумя линиями задержки, двумя схемами совпаде20 ния и статическим триггером, соединенным счетным входом с выходом первой схемы совпадения, входом сброса — с выходом блока блокировки, а выходом — с релейным каскадом, выходы блоков усиления и пре25 образования сигнала соединены также с входами второй схемы совпадения, выход которой соединен с входами блока блокировки и через первую линию задержки — с входом вычитания реверсивного счетчика, вход сложения которого соединен с выхо670875 дом схемы ИЛИ, а вход сброса через вторую линию задержки — с выходом блока синхронизации, выход реверсивного счетчика соединен с входом первой схемы совпадеяия, другой вход этой схемы соединен е выходом блока синхрон изацни, соединенным также с входом сброса блока блокировки, который выполнен в виде нереверсивного счетчика ждущего мультивибратора и третьей схемы совпадения, входы которой соединены с выходами неревсроивного счетчика и ждущего мультивибратора.

На ф нг. 1 представлена блок-схема предлагаемого дефектоскопа; на фиг. 2 — преобразователи, расположенные относительн э изделия.

Дефектоскоп содержит четыре электромагнит Iblx преобразователя 1 — 4, BpBIllàþщпеся вокруг движущегося контролируемого изделия 5, блоки 6 — 9 усиления и формирования сигнала, с.;.ему 10 ИЛИ, реверсив ный счетчик 11, первую схему 12 совпадения, блок 18 синхронизации, вторую схему

14 совпадения, первую линшо 15 задержки, вторую лш|и|о 16 задержки, статический триггер 17, релейный каскад 18, блок 19 блокировки, выголненный в виде нереверсивного счетчика 20, ждущего мультивибратора 21 и третьей схемы 22 совпадения, входы которой соединены с выходами нереверсивного счетчика 20 и ждущего мультивибратора 21.

Преобразов. :тели 1 — 4 размещают вокруг изделия 5. Преобразователи 1 — 4 соединены с входами блоков 6 вЂ, выходы ко торых соединены с входам и схем 10 и 14.

Выход схемы 10 соединен с входом сложения счетчика 11, вход вычитания которого через линию 15 задержки соединен с выходом схемы 14. Вход сброса счетчика 11 соединен через линию 16 задержки с выходом блока 18, соединенным также с входом схемы 12m блока 19.

Другой вход схемы 12 соединен с выходом счетчика 11 Выход слемы 12 соединен с счетным входом триггера 17, выход которого соединен с релейным каскадом 18. Выход схемы 14 соединен также с входами блока 19, выход которого соединен с входом сброса триггера 17.

Дефектоскоп работает следующим образом.

При сканировании поверхности изделия

5 во вращающихся преобразователях 1 — 4 наводятся как полезные сигналы от дефектов, так и мешающие импульсы, обусловленные ударами издел ия, колебаниями зазора, сетевыми помехами, концевыми участками иэделия. Особенностью данной схемы сканирования является то, что мешающие сигналы появляются одновременно во всех преобразователях I — 4, а полезные импульсы — лишь в одном из них (крайне редко в двух). Связано.это с тем, что ш|ирина де5

50 ной по сравнеш;ю с длиной окружности ио перечного сечения изделия.

Сигналы с преобразователей 1 — 4 ус:lливаются и преобразуются в импульсы заданной амплитуды и длительности в блоках

6 — 9. Затем импульсы поступают на схему

10 ИЛИ и на схему 14 совпадения. Через схему 10 проходят I;ce поступающие на ее вход импульсы, а через схему 14 — только импульсы, которые появляются одногременно во всех прсобразоватслях 1 — 4.

Временным интервалом, определяющим одновременность появления импульсов, является заданное время, выраженное че рез время одного оборота (чаще всего время четверти, половины или одного оборота).

Заданный временной интервал формируется блоком 18 сшгхронизации, представляющим собой датчик оборотов и формиро ватель импульсов синхронизации.

Импульсы преобразователей I — 4 кal< полезные, так и мешающие, поступают через схему 10 на вход сложения рсверсизного счетчика 11 и подсчитываются в нем в течение заданного цикла.

Импульсы, возникающие одновременно во всех преобразователях 1 — 4 и относящиеся к числу мешающих, проходят через схему 14, линию 15 задержки на вход вычитания счетчика 11 и вычитаются из общего числа импульсов. При этом вычитающий импульс, должен поступить на вход вычитания счетчика 11 с некоторой задержкой относительно этого же импульса, поступаю щего на вход сложения. Для этого введена линия 15 задержки. Ложный импульс, таким образом, на выход счетчика 11 не поступает. Съем информации со счетчика 11 и ее перевод в схему статического триггера 17 производится в момент прихода импульса синхронизации с блока 18 через схему 12.

Импульсом синхронизации производится также сброс информации в счетчике 11, при этом на сброс импульс должен придти с некоторой относительно момента перезаписи задержкой. Такая задержка обеспечивает ся лин)ией 16 задержки. Назначение статического триггера 17 — нгкопленис информации по всей длине трубы. Поэтому цикл работы триггера 17 определяется временем контроля всей трубы. Импульсы сброса для триггера 17 вырабатываются блоком 19 в составе счетчика 20 ждущего мультивибратора 21 и схемы 22. Концы трубы формируют с игналы, во-первых, одновременно во всех преобразователях и, во-вторых, за время прохождения концевого участка длины преобразователя. Как правило, преобразователи 1 — 4 содержат несколько размещенных вдоль его длины чувствительных элементов, и поэтому при прохождении концевого участка на выходе каждого преобразователя формируется заданное время, пачка импулысов, число которых равно числу чув670875

Фиг. 1 этих импульсов счетчиком 20за время, заданное ждущим мультивибратором 21, можно сформировать импульс сброса триггера

17. Формирование этого импульса и производится схемой 22. Сброс информации со счетчика 20 осуществляется импульсом с блока 13 синхронизации. Релейный выходной каскад 18 запускается импульсами триггера 17.

Предлагаемый дефектоскоп позволя:т повысить надежность и достоверность контроля и за счет этого получить значительный технико-экономический эффект.

Формула изобретения

1. Электромагнитный дефектоскоп, содержащий вращающиеся накладные преобразователи, блоки усиления и преобразования сигнала, соединенные каждый входом со своим преобразователем, схему ИЛИ, входы которой соединены с выходами блоков усиления и преобразования, блок синхронизации, блок блокировки, соединенный с выходом блока синхронизации, и выходной релейный каскад, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и достоверности контроля, он снабжен ревер сивным счетчиком, двумя линиями задержки, двумя схемами совпадения и статическим триггером, соединенным счетным входом с выходом первой схемы совпадения, входом сброса — с выходом блока блоки ровни, а выходом — с релейным каскадом, 6 выходы блоков усиления и преобразования сигнала соединены также с входами второй схемы совпадения, выход которой соединен с входам и блока блокировки и через первую линию задержки — с входом вычита10 ния реверсивного счетчика, вход сложения которого соединен с выходом схемы ИЛИ, а вход сброса через вторую линию задержки — с выходом блока синхронизации, выход реверсивного счетчика соединен с входом первой схемы совпадения, другой вход этой схемы соединен с выходом блока сичхронизации, соединенным также с входом сброса блока блокировки, который выполнен в виде нереверсивного счетчика, ждуще20 го мультивибратора и третьей схемы совпадения, входы которой соединены с выходами нереверсивного счетчика и ждущего мультивибратора.

25 Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Электромагнитные методы контроля.

Материалы семинара. Сб. 2, МДНТП, 1966, с. б9 — 77.

З0 2. Там же, с. 115 — 121.

Электромагнитный дефектоскоп Электромагнитный дефектоскоп Электромагнитный дефектоскоп 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для внутритрубных обследований трубопроводов, рассчитанным на перемещение по обследуемому трубопроводу потоком транспортируемого по нему продукта, и может быть использовано для контроля технического состояния трубопроводов, предназначенных преимущественно для дальней транспортировки нефтепродуктов и природного газа

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

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля структуры металла протяженных ферромагнитных и неферромагнитных изделий, в частности насосных штанг, используемых при механизированной нефтедобыче, и предназначено для экспресс-индикации структурной неоднородности материала изделий, связанной с нарушением режима при объемной термообработке в процессе изготовления, а также структурной неоднородности, возникшей в процессе эксплуатации изделия

Изобретение относится к техническому диагностированию магистральных трубопроводов и может быть использовано для диагностирования уложенных магистральных нефтепроводов и газопроводов

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
Наверх