Электромагнитный дефектоскоп

 

- И"6 - -АН И Е

ИЗОБРЕТЕЙИЯ (i117250l2

Сева йветекик йети иетичеекик

Фееиуеййк

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 03.02.77 (21) 2449283/25-28 (51) М.Кл2

G 01N 27/86 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано 30.03.80. Бюллетень № 12 (45) Дата опубликования ойисания 30.03.80

Гааудуетееииы% квинтет

СССР иа лелем иеебретеиий и OTKpblTHH (53) УДК 620.179.14;.08 (088.8) (72) Авторы изобретения

В. В. Сухоруков, А. А. Родин и Ю. М. Улитин

Московский ордена Ленина энергетический ийститут (71) Заявитель (54) ЭЛЕКТР РОМАГНИТНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП

Изобретение относится к sxeepoararim ной дефектбскопки "й может быть использовано, например, -для сбртировня и контроля электропроводящих матеp1гахбв.

Известен электромагнитный дефектоскоп, содержащий геяератор, вихретоковый преобразоъатель, усилитель, амплитудный де- тЕктбр и Иидняатор (1).

Недостатком устройства является его низкая помехоустойчивость.

Наиболее близким пб технйческой сущности к изобретению является электромагнитный дефектоскоп; содержащий последовательно сбединеяньге генератор, вихретоковый преобразователь, амплитудный детектор, блок преобразования «напряжение— код» и запоминающий блок, фазочувствительный детектор, первый вход которого соединен с выходом генератора, второй — с выходом вихретоковото преобразователя, а выход подключен к второму Bxoäó преобразователя «напряжение †к», блок синхронизации со скоростью движения контроли руемото объекта, первый вйход которото связан с третьим входом преобразователя

«напряжение †к», задатчик стандартных сигналов, подключенный входом к второму выходу блока синхронизации со скоростью движения контролируемого объекта, решающий блок, подключенный к выходу запо минующего блока и связанный с ним регистр атер (2j.

Недост аткоa изв естного ус1ройства является его низкая помехоустойчивость и; следовательно, недостаточная достоверность контроля.

Цель изобретения — похышение достоверности контроля.

Для этого предлатаемый дефектоскоп

1р снабжен въгчислителем нормированной взаимно-корреляционной функцйи, подключенным входами к запоминающему блоку и задатчйк стандартйых сигналов, блоком пдентификации сигналов, связанным входа15,ми с вычислителем нормированной взаимнокорреляционной функции, выходом — с решающим блоком, блок преобразования напряжение — код выполнен управляемым и четвертым дополнительным входом связан с вторым выходом решающего блока.

На чертеже изображена структурная схема дефектоскопа.

Дефектоскоп содержит генератор 1, соединенный с ним вихретоковый преобр азователь 2, с которым через амплитудный детектор 3 связан первый вход блока 4 преобразования напряжение †к, третий вход которого соединен с выходом блока 5 синхронизации со скоростью движения контроли30 руемого объекта. Второй вход блока 4 сое725012

2 с:

55 динен с выходом фазочувствительного детектора б, входы которого связаны с выходами генератора 1 и преобразователя 2.

Выходы блока 4 соединены с входами запоминающего блока 7. Один из выходов запоминающего блока 7 связан с одним из входов вычислителя 8 нормированной взаимно-корреляционной функции, другие входы которого соединены с выходами задатчика 9 стандартных сигналов, вход которого соединен с одним из выходов блока 5. Выходы блока 8 связаны с входами блока 10 идентификации сигналов, выход которого соединен с одним из входов решающего блока 11. Другие входы блока 11 связаны с выходами запоминающего блока 7. Один выход блока 11 соединен с четвертым входом блока 4, а другой — с входом регистратора 12, Дефектоскоп функционирует следующим образом.

Генератор 1 возбуждает синусоидальным током преобразователь 2, взаимодействующий с объектом контроля. Выходной сигнал преобразователя 2 поступает на амплитудный детектор 3. На выходе детектора 3 выделяется огибающая высокочастотных колебаний и поступает на вход блока 4 преобразования напряжение — код. Модуляция высокочастотных колебаний возникает благодаря движению объекта контроля относительно преобразователя 2. На другой вход блока 4 подается напряжение с выхода фазочувствительного детектора б, на входы которого поступают сигналы с выхода преобразователя 2 и опорное напряженйе генератора 1. Для правильной передачи формы огибающей работа блока 4 управляется блоком 5. Информация в цифровой форме об амплитуде, форме и фазе сигнала с выходов блока 4 передается в запоминающий блок 7. На вход вычислителя 8 поступает информация об амплитуде и форме сигнала из запоминающего блока 7 и стандартные сигналы из задатчика 9. Блок 10 производит идентификацию сигналов по максимуму величины нормированной взаимно-корреляционной функции и передает эту информацию в решающий блок 11, который производит совместный анализ амплитуды, длительности и фазы сигналов, а также счет, классификацию дефектов и выдачу результатов контроля на регистратор 12.

Решающий блок 11 управляет пороговым напряжением блока 4 преобразования. Если амплитуда сигнала превышает уровень квантования, установленный первоначально, а величина нормированной взаимно-корре20

50 4 ляционной функции превышает пороговое значение, то делается заключение, что сигнал соответствует стандартному сигналу определенного класса дефектов, и контролируемый объект бракуется. Если сигнал больше минимального уровня квантования, а нормированная взаимно-корреляционная функция меньше пороговового значения, то пороговое напряжение снижается, и анализ повторяется. В случае бездефектйого объекта этот процесс продолжается до достижения минимального значения уровня квантования, определяемого ур0внем " внутренних помех электронных схем дефектоскопа.

В этом случае принимается решение, что объект бездефектен.

Формула изобретения

Электромагнитный дефектоскоп, содержащий последовательно соединенные генератор, вихретоковый преобразователь, амплитудный детектор, блок преобразования напряжение — код и запоминающий блок, фазочувствительный детектор, первый вход которого соедийен с выходом генератора, второй — с выходом вихретокового преобразователя, а выход подключен к второму входу преобразователя напряжение †к, блок синхронизации со скоростью движения контролируемого объекта, первый выход которого связан с третьим входом преобразователя напряжение †к, задатчик стандартных сигналов, подключенный входом к второму выходу блока синхронизации со скоростью движения контролируемого объекта, решающий блок, подключенный к выходу запоминающего блока и связанный с ним регистратор, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности контроля, он снабжен вычислителем нормированной взаимно-корреляционной функции, подключенным входами к запоминающему блоку и задатчику стандартных сигналов, блоком идентификации сигналов, связанным входами с вычислителем нормированной взаимно-корреляционной функции, выходом — с решающим блоком, блок преобразованйя напряжение — код выполнен управляемым и четвертым дополнительным входом связан с вторым выходом решающего блока.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Неразрушающий контроль электромагнитными методами. Материалы конференции. М., МДНТП, 1971.

2. Лвторское свидетельство СССР

N 492797, кл. G 01N 27/86, 1974 (прототип).

726012, Составитель Ю. Петраковский

Техред А. Камышиикова Корректор Е. Хмелева

Редактор О, Юркова

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 357/12 Изд. Ми 220 Тираж 1033 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Электромагнитный дефектоскоп Электромагнитный дефектоскоп Электромагнитный дефектоскоп 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительным приборам и может быть использовано для контроля жидких сред, например молочных продуктов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения концентрации паров ароматических углеводородов в атмосфере промышленных объектов и при экологическом контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров самолета

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа материалов путем определения их физических свойств, в частности предела прочности

Изобретение относится к геофизике (гравиметрии, геомагнетизму), к общей физике и может быть использовано при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей аппаратов, вращающихся с большой скоростью

Изобретение относится к способам анализа смесей газов с целью установления их количественного и качественного состава и может быть использовано в газовых сенсорах
Наверх