способ вихретокового определения положения объекта

Классы МПК:G01B7/06 для измерения толщины
G01B7/14 для измерения расстояния или зазора между разнесенными предметами или отверстиями
Патентообладатель(и):Костин Эдуард Семенович
Приоритеты:
подача заявки:
1993-09-20
публикация патента:

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для измерений перемещений и виброперемещений токопроводящих объектов. Целью изобретения является повышение точности, расширение динамического диапазона измерения и обеспечение возможности применения для материалов с различными магнитными свойствами, для чего катушка вихретокового датчика питается током специальной формы, мгновенные значения которого определены непрерывной периодической функцией, производная которой по времени в определенном временном сечении функции скачком изменяется до нуля, сохраняя это значение в течение определенного временного интервала. Перемещение объекта оценивается по среднему значению ЭДС, наводимой в катушке датчика полем вихревых токов после изменения производной, когда ЭДС самоиндукции в катушке датчика равна нулю. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

1 1. Способ вихретокового определения положения объекта, заключающийся в расположении токопроводящего объекта в области переменного магнитного поля катушки датчика и оценке положения токопроводящего объекта относительно датчика по изменениям параметров, связанных с катушкой, которые вызваны воздействием поля вихревых токов в объекте, отличающийся тем, что переменное магнитное поле катушки датчика формируют при подаче питающего тока в виде непрерывной функции времени со скачкообразными изменениями производной от заданной величины до нуля в определенные моменты времени, а положение токопроводящего объекта определяют по среднему значению ЭДС, наводимой в катушке датчика полем вихревых токов объекта, за фиксированный временной интервал после момента скачкообразного изменения производной магнитного потока катушки, когда ЭДС самоиндукции в этой катушке равна нулю при постоянном значении питающего тока катушки.2 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что питающий ток формируют в виде последовательности трапецеидальных импульсов.

Описание изобретения к патенту

Способ может быть использован в области измерительной техники, в частности для измерения расстояний, перемещений, виброперемещений.

Известен вихретоковый способ определения положений, в котором катушка датчика, питаемая током высокой частоты, создает в окружающем пространстве переменное магнитное поле [1] В металлическом объекте, помещенном в это пространство, возникают вихревые токи, которые стремятся компенсировать вызвавшую их причину, создавая индукцию, противоположную по знаку индукции катушки, что приводит к уменьшению ее коэффициента самоиндукции, а за счет потерь в зоне вихревых токов возрастает эквивалентное активное сопротивление катушки. По изменению индуктивности или активного сопротивления катушки датчика определяется положение объекта относительно датчика.

Недостатками известного способа и устройств, его реализующих, являются: значительная нелинейность рабочей характеристики, низкая точность измерения, малый динамический диапазон измерений, отсутствие универсальности применения для материалов с различными магнитными свойствами.

Целью изобретения является улучшение линейности характеристики, повышение точности и расширение динамического диапазона, а также обеспечение возможности использования независимо от магнитных свойств материала объекта.

Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемых способе катушка вихретокового датчика питается током сложной формы, значения которого определены непрерывной функцией, причем производная функции тока по времени в определенный момент времени скачком изменяется от постоянной величины до нуля (например, ток в форме трапецеидального импульса). Положение объекта определяется по среднему значению ЭДС, наводимой в катушке датчика полем вихревых токов, за фиксированный промежуток времени после момента скачкообразного изменения производной магнитного потока катушки датчика, когда ЭДС самоиндукции в этой катушке равна нулю.

Определение положения предлагаемым способом для случая, когда питающий катушку датчика ток имеет форму трапецеидального импульса, производится следующим образом.

На рис. 1 приведена схема замещения системы датчик-объект, в которой металлический объект представлен контуром L2-r2 с сосредоточенными параметрами: L2 индуктивность контура вихревых токов, r2 его активное сопротивление; L1, r1 - индуктивность и активное сопротивление катушки датчика; М коэффициент взаимной индукции.

Схема рис.1 описывается следующими уравнениями:

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

Временная диаграмма токов и напряжений в схеме рис.1 дана на рис.2. Катушка датчика питается от генератора тока током i1 в форме трапецеидального импульса, причем: t2-t1= t3-t2= t4-t3= способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700t..

На участке (1-2) от t1 до t2:

i1 Aспособ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700t (3)

где A const.

Для контура вихревых токов на этом участке:

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

Из (4) находим i2:

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

где способ вихретокового определения положения объекта, патент № 20777002= r2/L2 величина, обратная постоянной времени контура вихревых токов.

Выбирая способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700t>3L2/r2 к моменту t2

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

ЭДС, наводимая в катушке датчика на участке (1-2):

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

На участке (2-3) i1 const

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

Решая (8) с учетом начальных условий (6), найдем i2 (2-3)

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

ЭДС, наводимая в катушке датчика полем вихревых токов на участке (2-3).

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

Среднее значение ЭДС в катушке датчика на участке (2-3):

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

Разлагаем способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700 в ряд, принимая во внимание первые члены ряда:

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

Подставляя (12) в (11), получим для среднего значения E1cp(2-3):

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

Индуктивность и активное сопротивление контура вихревых токов зависят от расстояния h между источником поля и объектом [1]

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

где способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700 проводимость материала объекта;

d- эквивалентная глубина проникновения тока в объект;

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700- магнитная проницаемость;

В константа.

Поэтому:

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

Подставляя (14) в (13), и учитывая, что коэффициент связи между катушкой и контуром вихревых токов

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

получаем среднее значение E1cp(2-3) за интервал t2-t3:

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

Таким образом, формула (15), по которой определяется положение объекта через измерение E1cp(2-3), содержит линеаризирующий сомножитель

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700,

возрастающий с увеличением расстояния между датчиком и объектом. Для измерения E1cp(2-3) не требуется применять дифференциальных схем, так как на участке (2-3) из-за постоянства тока i1(2-3) const ЭДС самоиндукции катушки датчика

способ вихретокового определения положения объекта, патент № 2077700

что повышает точность измерения и расширяет динамический диапазон. Отсутствие на интервале измерения t2-t3 в катушке датчика переменной составляющей питающего тока, подверженной изменению при внесении в магнитное поле катушки материалов с различными магнитными свойствами, упрощает электромагнитное взаимодействие катушки датчика с помещенным в ее поле объектом и делает способ универсальным для работы с объектами из токопроводящих материалов с различными магнитными свойствами.

Способ является дискретным, поскольку в конце цикла измерения (момент времени t3) получаем значение E1cp(2-3), однозначно связанное с положением объекта, помещенного в магнитное поле катушки датчика.

Класс G01B7/06 для измерения толщины

способ и установка для удаления двойной индикации дефектов при контроле труб по дальнему полю вихревых токов -  патент 2523603 (20.07.2014)
устройство для контроля толщины проводящей пленки изделий электронной техники -  патент 2495370 (10.10.2013)
устройство для определения толщины льда -  патент 2495369 (10.10.2013)
способ определения толщины отложений на внутренней поверхности труб вихретоковым методом и устройство для его осуществления -  патент 2487343 (10.07.2013)
способ обнаружения неоднородностей листа и устройство для его осуществления -  патент 2483276 (27.05.2013)
способ и устройство для измерения толщины слоя частично кристаллизованных расплавов -  патент 2480708 (27.04.2013)
анализатор-измеритель состояния слоя воды/льда с примесями на дорожной поверхности -  патент 2464580 (20.10.2012)
вихретоковый толщиномер -  патент 2419763 (27.05.2011)
толщиномер покрытий с электромагнитом -  патент 2419066 (20.05.2011)
измерение толщины стенки, в частности стенки лопатки, при помощи токов фуко -  патент 2418963 (20.05.2011)

Класс G01B7/14 для измерения расстояния или зазора между разнесенными предметами или отверстиями

способ уменьшения температурной погрешности измерения многокоординатных смещений торцов лопаток одновитковым вихретоковым преобразователем -  патент 2519844 (20.06.2014)
встраиваемый индуктивный сенсор сближения и способ его изготовления -  патент 2500982 (10.12.2013)
индукционный датчик линейных перемещений -  патент 2480709 (27.04.2013)
индуктивный датчик перемещений -  патент 2474786 (10.02.2013)
емкостной датчик для измерения линейных перемещений -  патент 2472106 (10.01.2013)
способ измерения радиальных зазоров и осевых смещений торцов лопаток рабочего колеса турбины -  патент 2457432 (27.07.2012)
способ ускоренного измерения координатных составляющих смещений торцов лопаток ротора турбомашины -  патент 2454626 (27.06.2012)
способ измерения координатных составляющих смещений торцов лопаток ротора турбомашины -  патент 2431114 (10.10.2011)
датчик индуктивный -  патент 2392582 (20.06.2010)
способ измерения координатных составляющих смещений торцов лопаток ротора турбомашины -  патент 2390723 (27.05.2010)
Наверх