магнитоэлектрический датчик дефектов

Классы МПК:G01N27/82 обнаружение локальных дефектов 
G01N27/90 с помощью вихревых токов
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Уфимский государственный авиационный технический университет
Приоритеты:
подача заявки:
1995-01-27
публикация патента:

Использование: в контрольно-измерительной технике. Намагниченная система 2 состоит из секций одинаковых парнополюсных постоянных магнитов, установленных на корпусе 1, измерительный элемент выполнен в виде непрерывной обмотки 3, намотанной на магниты 2 с чередованием, а датчик выполнен с возможностью одновременного поступательного и вращательного перемещения внутри контролируемого изделия. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Магнитоэлектрический датчик дефектов, содержащий корпус, намагниченную систему и измерительный элемент, отличающийся тем, что намагниченная система выполнена в виде установленных на корпусе парнополюсных постоянных магнитов, измерительный элемент выполнен в виде непрерывной обмотки, поочередно намотанной на магниты, а датчик выполнен с возможностью одновременно поступательного и вращательного перемещения внутри контролируемого изделия.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, к неразрушающим методам контроля параметров магнитного поля и качества изделия.

Известен магнитный дефектоскоп для контроля цилиндрических объектов [1] содержащий намагничивающую систему, измерительные преобразователи, блок регистрации и тележку, выполненную в виде самоходной шасси, в которой левые колеса установлены под острым углом одного знака, правые под острым углом другого знака относительно направления движения тележки и соединены с тележкой с возможностью установки и жесткой фиксации каждого колеса на заданной величине. Недостатком известного магнитного дефектоскопа является низкая избирательность и разрешающая способность к определенным дефектам контролируемого изделия.

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является магнитный датчик [2] содержащий корпус, цилиндрический магнит, намагниченный вдоль своей оси, и магниточувствительные элементы, где магнит выполнен из цилиндрических секторов, соединенных между собой с чередованием направления намагниченности, и установлен в корпусе с возможностью вращения вокруг своей оси, а магниточувствительные элементы размещены на торце магнита, кроме того, магниточувствительные элементы, установленные в зоне соединения смежных цилиндрических секторов, ориентированы осью максимальной чувствительности под углом магнитоэлектрический датчик дефектов, патент № 2095803 магнитоэлектрический датчик дефектов, патент № 2095803 магнитоэлектрический датчик дефектов, патент № 2095803/4 прямой, параллельной оси магнита, а в зоне биссектрисы сектора под углом магнитоэлектрический датчик дефектов, патент № 2095803 магнитоэлектрический датчик дефектов, патент № 2095803 магнитоэлектрический датчик дефектов, патент № 2095803/4.

Недостатком известного магнитного датчика является низкая избирательность и разрешающая способность к определенным дефектам контролируемого изделия.

Задача, на решение которой поставлено изобретение, повышение избирательности и разрешающей способности к дефектам контролируемого изделия.

Поставленная цель достигается тем, что в известном магнитоэлектрическом датчике дефектов, содержащем корпус, намагниченную систему и измерительный элемент, в отличие от прототипа намагниченная система состоит из секции одинаковых парнополюсных постоянных магнитов, установленных на корпусе и имеющих в сечении форму параллелограмма, измерительный элемент выполнен в виде непрерывной обмотки, намотанной на магниты с чередованием секций, электрически соединяющей их между собой, а датчик предназначен для установки с возможностью одновременно поступательного и вращательного перемещения внутри контролируемого изделия.

На фиг. 1 представлен магнитоэлектрический датчик дефектов внутри контролируемого изделия, на фиг. 2 магнитная система датчика с измерительной обмоткой.

Магнитоэлектрический датчик дефектов содержит корпус 1, намагниченную систему 2, измерительный элемент 3, где намагниченная система 2 состоит из секции одинаковых парнополюсных постоянных магнитов на корпусе 1, имеющих форму параллелограмма и непрерывный измерительный элемент 3, выполнен в виде измерительной обмотки, намотанной на секционные магниты 2 с чередованием секции, электрически соединенные между собой, и датчик предназначен для установки с возможностью одновременно поступательного и вращательного перемещения внутри контролируемого изделия.

Магнитоэлектрический датчик работает следующим образом.

При спиральном движении датчика внутри контролируемого изделия при отсутствии дефектов сигнал на блоке регистрации отсутствует (на чертеже не показано) из-за постоянства магнитного потока системы. В случае появления дефектов продольных, поперечных, на внешней и внутренней поверхностях изделия при движении датчика внутри изделия вследствие изменения сопротивления магнитному потоку из-за дефектов на измерительном элементе 3 появляется сигнал, определяющий местонахождение и параметры дефектов. Это достигается за счет выполнения намагниченной системы 2 из магнитных секций в форме параллелограмма, намотки измерительной обмотки 3 на магнитные секции. При этом сигнал на обмотке 3 появляется при вращательном и поступательном движении датчика из-за расположения обмотки под углом к магнитной системе 2. При углах наклона 45-60o параллелограмма вследствие перекрытия друг друга параллельных противоположных частей обмотки 3 зона нечувствительности датчика отсутствует. Пропорциональный дефекту сигнал далее отражается в блоке регистрации.

Таким образом, предложенный магнитоэлектрический датчик дефектов позволяет повысить избирательность и разрешающую способность датчика к дефектам контролируемого цилиндрического изделия.

Класс G01N27/82 обнаружение локальных дефектов 

устройство для диагностики технического состояния металлических трубопроводов -  патент 2525462 (20.08.2014)
способ оперативного обнаружения дефектов и механических напряжений в протяженных конструкциях -  патент 2521753 (10.07.2014)
способ диагностики рельсового пути -  патент 2521095 (27.06.2014)
способ и устройство диагностики технического состояния подземного трубопровода -  патент 2510500 (27.03.2014)
промышленный металлодетектор для конвейерных линий -  патент 2509305 (10.03.2014)
способ дистанционной магнитометрии для диагностики трубопроводов и устройство для его осуществления -  патент 2506581 (10.02.2014)
инструмент для обнаружения отверстий и онлайновой интерпретации данных -  патент 2505805 (27.01.2014)
способ и устройство диагностики технического состояния подземных трубопроводов -  патент 2504763 (20.01.2014)
способ и устройство бесконтактной внетрубной диагностики подземных трубопроводов -  патент 2504762 (20.01.2014)
способ контроля колесных пар железнодорожного транспорта -  патент 2493992 (27.09.2013)

Класс G01N27/90 с помощью вихревых токов

устройство и способ измерения индукционным методом -  патент 2527666 (10.09.2014)
устройство и способ измерения индукционным методом -  патент 2527310 (27.08.2014)
способ электромагнитного контроля полой детали типа лопатки газотурбинного двигателя -  патент 2526598 (27.08.2014)
способ и установка для удаления двойной индикации дефектов при контроле труб по дальнему полю вихревых токов -  патент 2523603 (20.07.2014)
установка и способ для неразрушающего контроля дефектов в проверяемом изделии посредством вихревых токов -  патент 2522779 (20.07.2014)
способ обнаружения трещин на деталях вращения -  патент 2517786 (27.05.2014)
комплекс дефектоскопии технологических трубопроводов -  патент 2516364 (20.05.2014)
способ контроля разрушаемых элементов устройства контроля схода подвижного состава -  патент 2516363 (20.05.2014)
способ контроля качества неразъемных соединений -  патент 2515425 (10.05.2014)
способ электромагнитной дефектоскопии в многоколонных скважинах и электромагнитный скважинный дефектоскоп -  патент 2507393 (20.02.2014)
Наверх