PL130932B1 - Apparatus for non-destructive testing of elongated ferromagnetic articles - Google Patents
Apparatus for non-destructive testing of elongated ferromagnetic articles Download PDFInfo
- Publication number
- PL130932B1 PL130932B1 PL1978210060A PL21006078A PL130932B1 PL 130932 B1 PL130932 B1 PL 130932B1 PL 1978210060 A PL1978210060 A PL 1978210060A PL 21006078 A PL21006078 A PL 21006078A PL 130932 B1 PL130932 B1 PL 130932B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- sensors
- output
- ferromagnetic
- input
- amplifier
- Prior art date
Links
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 title claims description 33
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 title claims description 4
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims description 55
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 21
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 12
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 claims description 9
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims description 8
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 16
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 12
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 12
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 240000001439 Opuntia Species 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/72—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
- G01N27/82—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/72—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
- G01N27/82—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
- G01N27/90—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents
- G01N27/9006—Details, e.g. in the structure or functioning of sensors
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
Description
Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do nieniszczacego badania wydluzonych przedmiotów ferromagne¬ tycznych takich, jak lin stalowych a zwlaszcza do okreslania ubytków pola przekroju poprzecznego stali i ubyt¬ ków skutecznego pola przekroju poprzecznego stali, na skutek sil przylozonych poprzecznie lub rozerwania drutów. W przypadku liny stalowej ubytki pola przekroju poprzecznego stali moga nastapic na skutek zuzycia lub korozji ima duze znaczenie mozliwosc dokonywania pomiaru ubytków pola przekroju liny nie tylko ze wzgledów bezpieczenstwa, przy tym mozliwosc dysponowania niezawodna metoda w wielu przypadkach pozwoli na dalsze wykorzystania liny wówczas, gdy przeprowadzone powszechnie stosowanymi metodymi okreslenie stopnia zuzycia liny bedzie powodowalo przedwczesne wybrakowanie liny.Z literatury patentowej (na przyklad z opisów patentowych PRL nr 33472 i nr 82484 oraz z opisów do swiadectw autorskich ZSRR nr 133665 i nr 144632) znane sa urzadzenia do badania lin stalowych skladajacych sie z duzej liczby skreconych ze soba drutów. Te znane urzadzenia zawieraja zespoly magnesujace line wzdluznie na pewnym jej odcinku zrealizowane jako elektromagnesy lub magnesy trwale, zespoly czujnikowe w postaci uzwojenia kontrolnego dolaczonego do wzmacniacza, polaczonego z obwodem impulsowym i zliczajacym.Te znane urzadzenia zapewniaja jedynie mozliwosc okreslenia liczby przerwan w linie na pewnym wyzna¬ czonym jej odcinku i nie zapewniaja mozliwosci okreslenia ilosciowego ubytku pola przekroju poprzecznego stalowej liny.Zadaniem wynalazku jest zaprojektowanie urzadzenia umozliwiajacego wyznaczanie ilosciowego ubytku pola przekroju poprzecznego stali liny.Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do nieniszczacego badania wydluzonych przedmiotów ferromagne¬ tycznych, a zwlaszcza lin stalowych, zawierajace elementy magnesujace z nabiegunnikami usytuowanymi dokola badanego przedmiotu ferromagnetycznego wytwarzajace pole magnetyczne skierowane wzdluz badanego przedmiotu, oraz czujniki, reagujace na wystepowanie nieciaglosci wzdluznych w badanym przedmiocie ferro¬ magnetycznym.Zgodnie z wynalazkiem, urzadzenie zawiera kilka czujników umieszczonych w szczelinie powietrznej pod nabiegunnikami elementu magnesujacego, które to czujniki sa przeznaczone do pomiaru pola przekroju poprzecz-2 130932 nego badanego przedmiotu ferromagnetycznego, przy czym czujniki reagujace na wystepowanie nieciaglosci w badanym przedmiocie ferromagnetycznym sa umieszczone w pierscieniu obejmujacym badany przedmiot. ferromagnetyczny.Element magnesujacy, bedacy magnesem trwalym, ma postac cylindra wydrazonego z nabiegunnikami usytuowanymi po dwóch jego koncach obejmujacymi badany przedmiot ferromagnetyczny.W pierscieniu czujniki umieszczone sa w równych odstepach na jego obwodzie, przy czym miedzy kazda para czujników promieniowych przeznaczonych do wykrywania nieciaglosci wystepujacych w badanym przed¬ miocie umieszczony jest czujnik podluzny przeznaczony do pomiaru poziomu magnesowania badanego przed¬ miotu.Korzystnym jest, gdy wszystkie czujniki sa przyrzadami halotronowymi.Wyjscia wszystkich czujników przeznaczonych do pomiaru pola przekroju poprzecznego badanego przed¬ miotu ferromagnetycznego sa dolaczone poprzez wzmacniacz do jednego z wejsc detektora synchronicznego, którego drugie wejscie jest polaczone z wyjsciem generatora wytwarzajacego pradowe sygnaly sterujace dla czujników, a wyjscie - poprzez obwód róznicowy, do którego drugiego wejscia dolaczone jest wyjscie zródla sygnalu odniesienia - jest polaczone z wejsciem wzmacniacza o wzmocnieniu regulowanym, którego wejscie sterujace jest polaczone z wyjsciem zródla sygnalu odniesienia, przy czym na wyjsciu wzmacniacza o wzmocnieniu regulowanym otrzymywany jest sygnal odwzorowujacy ilosciowe zmiany pola przekroju poprzecznego badanego przedmiotu ferromagnetycznego wzgledem uprzednio ustalonej wartosci odwzorowanej sygnalem wyjsciowym zródla sygnalu odniesienia.Wyjscia wszystkich czujników w pierscieniu przeznaczonych do wykrywania nieciaglosci w badanym przedmiocie ferromagnetycznym sa polaczone poprzez wzmacniacz z wejsciem detektora synchronicznego, którego drugie wejscie jest polaczone z wyjsciem zródla pradowego sygnalu, sterujacego wykorzystywanego do wysterowania czujników, a wyjscie jest dolaczone do pierwszego wejscia obwodu róznicowego, na którego wyjsciu zalaczony jest wzmacniacz, w którego obwodzie sprzezenia zwrotnego miedzy jego wyjsciem a drugim wejsciem obwodu róznicowego zalaczony jest obwód calkujacy, przy czym na wyjsciu wzmacniacza otrzymywa¬ ny jest sygnal odwzorowujacy nieciaglosci wystepujace w badanym przedmiocie ferromagnetycznym.Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedsta¬ wia typowa charakterystyke magnetyzacji dla stali, fig. 2 — pierwszy przyklad wykonania urzadzenia do nienisz¬ czacego badania wydluzonych przedmiotów ferromagnetycznych wedlug wynalazku, fig. 3- zastepczy schemat ukladu magnetycznego urzadzenia z fig. 1, fig. 4 - schemat elektryczny zwiazany z magnetycznymi czujnikami z fig. 2, fig. 5 — drugi przyklad wykonania urzadzenia wedlug wynalazku, fig. 6 - zastepczy schemat ukladu magnetycznego urzadzenia z fig. 5, fig. 7a i 7b - posredni pierscien czujnikowy, fig. 8 — sygnal wyjsciowy pierscienia z fig. 7 wytwarzany przez czujniki promieniowe, fig. 9 — sygnal wyjsciowy pierscienia z fig. 7 wytwa¬ rzany przez czujniki wzdluzne, a fig. 10 - uklad elektroniczny zwiazany z czujnikami na wyjsciu pierscienia zfig.7.Urzadzenie pokazane na fig. 2 zapewnia pole magnetyczne skierowane wzdluz osi podluznej liny stalowej, która jest przemieszczana wzdluz kierunku zgodnego z jej dlugoscia. Punkty, w których pole magnetyczne jest przykladane do liny stalowej, sa wybierane w znacznej odleglosci od siebie, w takiej mianowicie, ze w czesci liny miedzy tymi punktami zapewniona jest zasadniczo równomierna gestosc strumienia magnetycznego w przekroju poprzecznym liny stalowej. Dzieki stalym silom magnesujacym miedzy dwoma punktami gestosc strumienia magnetycznego w przekroju poprzecznym liny stalowej okresla sie wedlug ustalonego punktu na krzywej magne¬ sowania dla liny stalowej. Jezeli zapewnia sie dostateczne natezenie pola magnetycznego zblizone do natezenia zapewniajacego stan nasycenia magnetycznego, jak pokazano na fig. 1 zalaczonego rysunku, wówczas gestosc strumienia magnetycznego jest czynnikiem malo zmieniajacym sie przy dowolnym, uprzednio ustalonym magne¬ sowaniu liny stalowej lub przy dowolnie malej zmianie natezenia pola magnetycznego.Gestosc strumienia magnetycznego w linie jest zatem wartoscia stala dla danego materialu i strumien magnetyczny w przestrzeni miedzy dwoma punktami liny jest proporcjonalny do przekroju poprzecznego liny.Ten strumien magnetyczny moze byc mierzony jako strumien wewnetrzny albo zewnetrzny wzgledem liny w szczelinie powietrznej pod nabiegunnikami elektromagnesów powyzej punktów wyznaczonych na linie. Pewne pole rozproszenia istnieje miedzy swobodnymi koncami liny na zewnatrz przyrzadu, które to pole moze znie¬ ksztalcac liniowe zaleznosci miedzy strumieniem magnetycznym w przestrzeni miedzy dwoma punktami i w przekroju poprzecznym liny stalowej, jednakze nie bedzie to wywolywalo jakichkolwiek skutków przy okreslaniu powierzchni przekroju poprzecznego stalowej liny.Jedno z urzeczywistnien wynalazku jest przedstawione na fig. 2 i fig. 3 zalaczonego rysunku. W tym przykladzie realizacji wynalazku elektromagnes sklada sie z cewki wzbudzajacej 1 nawinietej na dwóch osob¬ nych jarzmach rdzenia 2 zapewniajacych stale natezenie pola magnetycznego miedzy dwoma punktami 3 i 4 na linie 5, przy czym strumien magnetyczny wprowadza sie w line nabiegunnikami 6. Usytuowane promieniowo130932 3 czujniki magnetyczne 7 w szczelinie powietrznej 8 pod jednym lub dwoma nabiegunnikami, zapewniaja mozli¬ wosc pomiaru strumienia magnetycznego, a wiec i pola przekroju poprzecznego liny 9 miedzy nabiegunnikami. liczba usytuowanych promieniowo czujników umieszczonych pod jednym lub dwoma nabiegunnikami wybiera¬ na jest tak, aby suma sygnalów wyjsciowych 10 mogla zapewnic kompensacje mimosrodowosci umieszczenia liny miedzy nabiegunnikami. Czujniki halotronowe sa stosowane jako czujniki magnetyczne ze wzgledu na ich male rozmiary i odpowiedni zakres czulosci magnetycznej.Fig. 3 stanowi przedstawienie graficzne schematu zastepczego obwodu magnetycznego danego urzadzenia.Fig. 3 jest schematem zastepczym ukladu magnetycznego urzadzenia, w którym 300, 301 reprezentuja opornosci magnetyczne cewek 1, 302, 303 - opornosci magnetyczne rdzeni 2. Opornosci magnetyczne nabiegun- ników 6 sa reprezentowane przez 304, 305, 306 i 307, straty cewek 1 sa oznaczone przerywanymi polaczeniami do 308, 309, a straty w obwodzie od bieguna do bieguna sa reprezentowane przez 310. Opornosci magnetyczne szczelin powietrznych otaczajacych line sa reprezentowane przez 311, 312, a efekt magnetyczny liny jest repre¬ zentowany przez 313, przy czym kierunek strumienia jest wskazny strzalkami, a jego wartosc jest równa 0.Schemat blokowy uklad elektronicznego urzadzenia do okreslania pola przekroju poprzecznego stalowej liny przedstawiony jest na fig. 4. Do czujników, umieszczonych pod nabiegunnikami, sa doprowadzane z genera¬ tora 400 sygnaly wzbudzajace 11, majace ksztalt prostokatny o czestotliwosci równej okolo 100 kHz celem wytworzenia pradowego sygnalu sterujacego 12 dla wszystkich nabiegunnikowych czujników halotronowych 7.Sygnaly wyjsciowe wszystkich czujników nabiegunnikowych, proporcjonalne do natezenia pola magnetycznego, sa sumowane we wzmacniaczu 401 i poddawane detekcji synchronicznej w detektorze 402, aby w wyniku uzy¬ skac sygnal wyjsciowy 13 proporcjonalny do natezenia glównego pola magnetycznego zmierzonego za pomoca czujników nabiegunnikowych. Nalezy zauwazyc, ze czujniki 7 pod drugim nabiegunnikiem 6 sa zalaczone tak, iz reaguja na pole o odwrotnej biegunowosci.Napiecie 14 pradu stalego ustalane w sposób reczny jest odejmowane od napiecia wyjsciowego 13 czujni¬ ków nabiegunnikowych, co jest realizowane przez obwód róznicowy, a w wyniku otrzymuje sie sygnal wyjscio¬ wy 15, odwzorowujacy zmiany pola przekroju poprzecznego liny. Jezeli napiecie pradu stalcgo jest wykalibrówa- ne, wówczas kalibracja, zapewniajaca zerowa wartosc napiecia 15 moze byc wykorzystywana w celu bezposred¬ niego okreslenia pola przekroju poprzecznego stalowej liny. Natomiast jezeli napiecie pradu stalego jest ustalone w taki sposób, aby napiecie 15 mialo wartosc zerowa przy umieszczeniu w przestrzeni kontrolnej liny kontrol¬ nej, wówczas napiecie 15 bedzie odwzorowywalo zmiany pola przekroju poprzecznego liny badanej wzgledem pola przekroju poprzecznego Hny kontrolnej. Napiecie 15 moze zostac wzmocnione wzmacniaczem 403 o regulo¬ wanym wzmocnieniu, sterowanym tymze napieciem 14 pradu stalego - celem uzyskania sygnalu wyjsciowego 16, odwzorowujacego procentowe zmiany pola przekroju poprzecznego liny badanej wzgledem pola przekroju poprzecznego liny kontrolnej. Filtr dolnoprzepustowy 404 moze byc równiez wykorzystany celem zapewnienia sygnalu wyjsciowego 17 o zredukowanym poziomie zaklócen szumowych w poszczególnych zakresach czestotli¬ wosciowych. Sygnal wyjsciowy, odwzorowujacy zmiany procentowe pola przekroju moze byc otrzymany bezpo¬ srednio jako analogowy sygnal wyjsciowy lub jako wynik porównywania tego sygnalu z poziomem progowym - celem okreslenia nadmiernego zuzycia lub wystepowania przerwan.Wymaganiem, stawianym pomiarowi pola przekroju poprzecznego Hny, jest stalosc natezenia pola magne¬ tycznego miedzy dwoma punktami na linie. Chociaz nie zawsze jest to potrzebne ze wzgledu na wplyw warun¬ ków zewnetrznych, moze to byc zapewnione w sposób idealny za pomoca magnesu stalego.Innym aspektem wynalazku w zwiazku z tym jest zastosowanie magnesu trwalego do magnesowania liny.Magnes taki stanowi cylindryczny wydrazony magnes 18 obejmujacy line, z nabiegunnikami 20 z magnetycznie miekkiego zelaza usytuowanymi tak, aby wytworzyc w linie odpowiednie pole magnetyczne. Magnes moze byc rozciety wzdluz jego osi celem umozliwienia zamocowania go w odpowiednim polozeniu wzgledem liny.Promie¬ niowe czujniki magnetyczne 21 sa umieszczone, jak bylo powiedziane wyzej, pod nabiegunnikami 20 celem okreslenia pola przekroju poprzecznego liny. Zwykle magnes trwaly bedzie mial dazenie do wytwarzania stalego strumienia magnetycznego 0, a nie stalego natezenia pola magnetycznego w linie. Jezeli zalozymy istnienie pewnego strumienia rozproszonego dokola magnesu trwalego na zewnatrz liny, wówczas obserwuje sie stabiliza¬ cje natezenia pola magnetycznego. A wiec, jezeli stosowane sa pola o duzym natezeniu, zapewniajacym stan liny 19 zblizony do nasycenia, wówczas gestosc strumienia w Mnie jest wielkoscia w malym stopniu zalezna od zmian natezenia pola magnetycznego w linie. A wiec obserwuje sie w dalszym ciagu proporcjonalna zaleznosc miedzy strumieniem magnetycznym w linie i polem przekroju poprzecznego liny.Urzeczywistnienie tej postaci wynalazku jest przedstawione na fig. 5 i fig. 6. W tym przykladzie wydrazony magnes cylindryczny 18 podzielony na dwie czesci jest umieszczony tak, ze obejmuje sprawdzana line 19.4 130932 Strumien magnetyczny magnesu trwalego jest wprowadzany do liny za posrednictwem nabiegunników 20. Jak i w przykladzie, opisanym poprzednio, promieniowe czujniki 21 pod nabiegunnikami sa stosowane w celu zapew¬ nienia mozliwosci pomiaru pola przekroju poprzecznego stali liny. A wiec sygnaly wyjsciowe sa uzyskiwane i przetwarzane w ten sam sposób, jak to bylo opisane w odniesieniu do przykladu realizacji wynalazku, przedsta¬ wionego na fig. 4.Fig. 6 jest schematem zastepczym ukladu magnetycznego urzadzenia z fig. 5, w którym 600 reprezentuje strumien magnetyczny szczatkowy magnesu trwalego, 601 - opornosc magnetyczna magnesu, 602 -opornosc magnetyczna rozproszenia magnesu, 603, 604 - opornosci magnetyczne biegunów, 605,606 - opornosci magne¬ tyczne szczelin powietrznych* 607 - wewnetrzna opornosc magnetyczna rozproszenia, a 608 - opornosc magne¬ tyczna liny.Innym aspektem wynalazku jest zastosowanie czujników halotronowych do wykrywania przerwan drutów w linie i do pomiaru i kontroli magnesowania liny. Sa tutaj zastosowane elementy, przeznaczone do magnesowa¬ nia liny takie, jakie zostaly opisane w odniesieniu do przykladu realizacji wynalazku, przedstawionego na fig. 2 lub fig. 5, a wiec sprawdzany odcinek liny 9 lub 19 jest magnesowany wzdluz jego osi tak, iz zasadniczo równomierny strumien magnetyczny 22 przeplywa w kierunku wzdluznym liny 9 lub 19. Czujnik pierscieniowy 23 lub 24 jest zmontowany dokola liny wspólosiowo wzgledem liny. Bardziej szczególowo jest to pokazane na fig. 7. Pierscien 25 zawiera kilka promieniowych halotronowych czujników magnetycznych 26, równomiernie rozmieszczonych na obwodzie pierscienia celem wykrywania przerwan drutów liny. Pierscien zawiera równiez wzdluzne czujniki magnetyczne 27, które moga byc równiez stosowane dp wykrywania przerwan drutów liny, lecz w glównej mierze sa przeznaczone do okreslania poziomu magnesowania liny. W ten sposób zapewnia sie mozliwosc kontroli magnesowania uzyskiwanego za pomoca elektromagnesów lub magnesów trwalych. Pierscien ze wzgledów praktycznych jest rozciety celem zapewnienia mozliwosci umieszczenia magnesu dokola liny.Ksztalt sygnalu wyjsciowego wytwarzanego przez pierscieniowe czujniki magnetyczne w przypadku, gdy lina z przerwanymi drutami przechodzi przez pierscien czujnikowy, jest pokazany na fig. 8 — przy zastosowaniu czujników promieniowych i na fig. 9 — przy zastosowaniu wzdluznych czujników.Wartosc szczytowa natezenia pola magnetycznego zmienia sie proporcjonalnie do trzeciej potegi odleglosci od miejsca przerwania drutu, natomiast czas trwania tego sygnalu jest proporcjonalny do odleglosci od przerwanego drutu.Schemat blokowy ukladu elektronicznego dla przypadku wykrywania przerwan drutów przedstawiony jest na fig. 10. Wfsystkie magnetyczne czujniki pierscieniowe 26, 27 sa pobudzane sygnalem prostokatnym 28 o czestotliwo!^ równej okolo 100 kHz, z generatora 1000, który zapewnia sterowanie pradowe czujników.Rozpatrzmy gajpierw czujniki promieniowe 26 w momencie, gdy wszystkie sygnaly wyjsciowe promieniowych czujników halotronowych sa sumowane przez wzmacniacz i poddawane detekcji synchronicznej w detektorze 1002 w celu otrzymania sygnalu wyjsciowego 29 proporcjonalnego do glównego sygnalu wyjsciowego uzyskiwa¬ nego od wszystkich czujników promieniowych. Sygnal wyjsciowy 29 jest wzmacniany przez wzmacniacz 1003 celem uzyskania wymaganego zakresu dynamicznego sygnalu 30, a obwód calkujacy 1004 i uklad sumujacy 1005 zalaczone w obwodzie sprzezenia zwrotnego wzmacniacza 1003 sa zastosowane celem zapewnienia sprzeze¬ nia w obwodzie pradu zmiennego o duzej stalej czasowej równej okolo 5 sekundom. Sygnal wyjsciowy 30 poddawany filtracji przez filtr dolnoprzepustowy 1006 celem usuniecia pewnych szumów, glównie powstalych na skutek wlasnych charakterystyk liny i celem uzyskania sygnalu wyjsciowego 31. Ten sygnal wyjsciowy moze byc rozpatrywany bezposrednio jako sygnal analogowy, lub jako sygnal wynikowy powstaly na skutek porów¬ nywania go z pewnym poziomem progowym, wykorzystywany do wykrywania przerwania drutów liny.Uklad elektroniczny dla przypadku zastosowania czujników wzdluznych, przeznaczonych do wykrywania przerwania drutów w linie, zasadniczo jest taki sam, lecz jego zastosowanie nie jest bezwzglednie wymagane.Jezeli okreslenie magnesowania liny jest wymagane, wówczas moze byc wykorzystywane napiecie w punkcie 29 dla czujników wzdluznych.W praktyce urzadzenie jest wykonywane z dwóch dokladnie identycznych czesci, które korzystnie sa umocowane zawiasowo. Umozliwia to zalozenie go na stalowa line. Korzystnym jest gdy urzadzenie jest scalone z ukladem elektronicznym, który jest umieszczony wraz z ukladem magnetycznym w dwóch wodoszczelnych obudowach, przy czym kazda obudowa jest wyposazona w jedna lub wiecej rolek lub krazków prowadzacych w celu umozliwienia swobodnego przesuniecia stalowej liny przez urzadzenie.Urzadzenie moze byc wyposazone w wyjsciowy wskaznik optyczny na przyklad przyrzad pomiarowy, który bedzie migal w celu wskazania odchylenia pola przekroju poprzecznego stalowej liny lub wyposazone w automatyczny uklad znakujacy farba w celu znakowania liny w kazdym miejscu wykrytej nieciaglosci. W in¬ nym wykonaniu do urzadzenia moze byc dolaczony magnetofon w celu rejestracji wszystkich nieciaglosci w za¬ leznosci od ich polozenia na linie.130932 5 Zastrzezenia patentowe 1. Urzadzenie do nieniszczacego badania wydluzonych przedmiotów ferromagnetycznych zawierajace ele¬ menty magnesujace z nabiegunnikami usytuowanymi dokola badanego przedmiotu ferromagnetycznego wytwar¬ zajace pole magnetyczne skierowane wzdluz badanego przedmiotu, oraz czujniki, reagujace na wystepowanie nieciaglosci wzdluznych w badanym przedmiocie ferromagnetycznym, znamienne tym, ze zawiera kilka czujników (7, 21) umieszczonych w szczelinie powietrznej (8) pod nabiegunnikami (6, 20) elementu magne¬ sujacego (1,2, 18), które to czujniki (7, 21) sa przeznaczone do pomiaru pola przekroju poprzecznego badanego przedmiotu ferromagnetycznego (9, 19), zas czujniki reagujace na wystepowanie nieciaglosci w badanym przedmiocie ferromagnetycznym sa umieszczone w pierscieniu (23, 24, 25) obejmujacym badany przedmiot ferromagnetyczny (9,19). 2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze element magnesujacy (18), bedacy magnesem trwalym, ma postac cylindra wydrazonego z nabiegunnikami (21) usytuowanymi po dwóch jego koncach obej¬ mujacymi badany przedmiot ferromagnetyczny (19). 3. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze w pierscieniu (23, 24, 25) czujniki (26, 27) umieszczone sa w równych odstepach na obwodzie pierscienia, przy czym miedzy kazda para czujników promie¬ niowych (26) przeznaczonych do wykrywania nieciaglosci wystepujacych w badanym przedmiocie (9,19) umie¬ szczony jest czujnik wzdluzny (27) przeznaczony do pomiaru poziomu magnesowania badanego przedmiotu. 4. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, ze czujniki (7,21, 26, 27) sa przyrzadami halotronowymi. 5.Urzadzenie wedlug zastrz. 4, znamienne tym, ze wyjscia wszystkich czujników (7, 21) prze¬ znaczonych do pomiaru pola przekroju poprzecznego badanego przedmiotu ferromagnetycznego (9,19) sa pola¬ czone poprzez wzmacniacz (401) do jednego z wejsc detektora synchronicznego, którego drugie wejscie jest polaczone z wyjsciem generatora (400) wytwarzajacego pradowe sygnaly sterujace dla czujników (7,21), a wyj¬ scie — poprzez obwód róznicowy, do którego drugiego wejscia dolaczone jest wyjscie zródla sygnalu odniesienia - jest polaczone z wejsciem wzmacniacza (403) o wzmocnieniu regulowanym, którego wejscie sterujace jest polaczone z wyjsciem zródla sygnalu odniesienia, przy czym na wyjsciu wzmacniacza (403) o wzmocnieniu regulowanym otrzymywany jest sygnal (16) odwzorowujacy ilosciowe zmiany pola przekroju poprzecznego badanego przedmiotu ferromagnetycznego. (9, 19) wzgledem uprzednio ustalonej wartosci odwzorowanej sygna¬ lem wyjsciowym zródla sygnalu odniesienia (14). 6. Urzadzenie wedlug zastrz. 4, znamienne tym, ze wyjscia wszystkich czujników (26, 27) w pier¬ scieniu (23, 24, 25) przeznaczonych do wykrywania nieciaglosci w badanym przedmiocie ferromagnetycznym (9, 19) sa polaczone poprzez wzmacniacz (1001) z wejsciem detektora synchronicznego (1002), którego drugie wejscie jest polaczone z wyjsciem zródla (1000) pradowego sygnalu sterujacego wykorzystywanego do wystero¬ wania czujników (26, 27), a wyjscie jest dolaczone do pierwszego wejscia obwodu róznicowego (1005), na którego wyjsciu zalaczony jest wzmacniacz (1003), w którego obwodzie sprzezenia zwrotnego miedzy jego wyjsciem a drugim wejsciem obwodu róznicowego (1005) zalaczony jest obwód calkujacy (1004), przy czym na wyjsciu wzmacniacza (1003) otrzymywanyjest sygnal (32) odwzorowujacy nieciaglosci wystepujace w badanym przedmiocie ferromagnetycznym.130 932 e ¦H FlG.I.Fig.2. yzs^j ¦302 i X304 =^1 -312 V 308 T 300 306 313 v311 w 1 ^305 "h 1 303. 370 1/ 1 T 309 307 301 Fig.3.130 932 u * * 400 ,i :!" .7 ^7 REF. 13 15 403 f®k i:ss 74 / Fig.4.V 16 404 17 F/6.5.Fig. 6.130 932 -26 m-x a er26 Fig.7.Fig. 8. Fig.9 ,28 1000 28 -28 REF. 32 f 10f 30 1001 1002 Fig.10. 1005 1 1004 1006 J7 31 Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naklad 100 egz Cena 130 zl PL PL PL PL PL PL PL
Claims (8)
1. Zastrzezenia patentowe 1. Urzadzenie do nieniszczacego badania wydluzonych przedmiotów ferromagnetycznych zawierajace ele¬ menty magnesujace z nabiegunnikami usytuowanymi dokola badanego przedmiotu ferromagnetycznego wytwar¬ zajace pole magnetyczne skierowane wzdluz badanego przedmiotu, oraz czujniki, reagujace na wystepowanie nieciaglosci wzdluznych w badanym przedmiocie ferromagnetycznym, znamienne tym, ze zawiera kilka czujników (7, 21) umieszczonych w szczelinie powietrznej (8) pod nabiegunnikami (6, 20) elementu magne¬ sujacego (1,2, 18), które to czujniki (7, 21) sa przeznaczone do pomiaru pola przekroju poprzecznego badanego przedmiotu ferromagnetycznego (9, 19), zas czujniki reagujace na wystepowanie nieciaglosci w badanym przedmiocie ferromagnetycznym sa umieszczone w pierscieniu (23, 24, 25) obejmujacym badany przedmiot ferromagnetyczny (9,19).
2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze element magnesujacy (18), bedacy magnesem trwalym, ma postac cylindra wydrazonego z nabiegunnikami (21) usytuowanymi po dwóch jego koncach obej¬ mujacymi badany przedmiot ferromagnetyczny (19).
3. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze w pierscieniu (23, 24, 25) czujniki (26, 27) umieszczone sa w równych odstepach na obwodzie pierscienia, przy czym miedzy kazda para czujników promie¬ niowych (26) przeznaczonych do wykrywania nieciaglosci wystepujacych w badanym przedmiocie (9,19) umie¬ szczony jest czujnik wzdluzny (27) przeznaczony do pomiaru poziomu magnesowania badanego przedmiotu. 4. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, ze czujniki (7,21, 26, 27) sa przyrzadami halotronowymi. 5.Urzadzenie wedlug zastrz. 4, znamienne tym, ze wyjscia wszystkich czujników (7, 21) prze¬ znaczonych do pomiaru pola przekroju poprzecznego badanego przedmiotu ferromagnetycznego (9,19) sa pola¬ czone poprzez wzmacniacz (401) do jednego z wejsc detektora synchronicznego, którego drugie wejscie jest polaczone z wyjsciem generatora (400) wytwarzajacego pradowe sygnaly sterujace dla czujników (7,21), a wyj¬ scie — poprzez obwód róznicowy, do którego drugiego wejscia dolaczone jest wyjscie zródla sygnalu odniesienia - jest polaczone z wejsciem wzmacniacza (403) o wzmocnieniu regulowanym, którego wejscie sterujace jest polaczone z wyjsciem zródla sygnalu odniesienia, przy czym na wyjsciu wzmacniacza (403) o wzmocnieniu regulowanym otrzymywany jest sygnal (16) odwzorowujacy ilosciowe zmiany pola przekroju poprzecznego badanego przedmiotu ferromagnetycznego. (9, 19) wzgledem uprzednio ustalonej wartosci odwzorowanej sygna¬ lem wyjsciowym zródla sygnalu odniesienia (14). 6. Urzadzenie wedlug zastrz. 4, znamienne tym, ze wyjscia wszystkich czujników (26, 27) w pier¬ scieniu (23, 24, 25) przeznaczonych do wykrywania nieciaglosci w badanym przedmiocie ferromagnetycznym (9, 19) sa polaczone poprzez wzmacniacz (1001) z wejsciem detektora synchronicznego (1002), którego drugie wejscie jest polaczone z wyjsciem zródla (1000) pradowego sygnalu sterujacego wykorzystywanego do wystero¬ wania czujników (26, 27), a wyjscie jest dolaczone do pierwszego wejscia obwodu róznicowego (1005), na którego wyjsciu zalaczony jest wzmacniacz (1003), w którego obwodzie sprzezenia zwrotnego miedzy jego wyjsciem a drugim wejsciem obwodu róznicowego (1005) zalaczony jest obwód calkujacy (1004), przy czym na wyjsciu wzmacniacza (1003) otrzymywanyjest sygnal (32) odwzorowujacy nieciaglosci wystepujace w badanym przedmiocie ferromagnetycznym.130 932 e ¦H FlG.I. Fig.2. yzs^j ¦302 i X304 =^1 -312 V 308 T 300 306 313 v311 w 1 ^305 "h 1 303. 370 1/ 1 T 309 307 301 Fig.3.130 932 u * * 400 ,i :!" .7 ^7 REF. 13 15 403 f®k i:ss 74 / Fig.
4. V 16 404 17 F/6.
5. Fig.
6.130 932 -26 m-x a er26 Fig.
7. Fig.
8. Fig.9 ,28 1000 28 -28 REF. 32 f 10f 30 1001 1002 Fig.10. 1005 1 1004 1006 J7 31 Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naklad 100 egz Cena 130 zl PL PL PL PL PL PL PL
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB4153077 | 1977-10-06 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL210060A1 PL210060A1 (pl) | 1979-07-16 |
| PL130932B1 true PL130932B1 (en) | 1984-09-29 |
Family
ID=10420119
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL1978210060A PL130932B1 (en) | 1977-10-06 | 1978-10-04 | Apparatus for non-destructive testing of elongated ferromagnetic articles |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5496092A (pl) |
| AU (1) | AU521849B2 (pl) |
| BR (1) | BR7806625A (pl) |
| CH (1) | CH639774A5 (pl) |
| DE (1) | DE2843570A1 (pl) |
| FR (1) | FR2405483A1 (pl) |
| IN (1) | IN151360B (pl) |
| PL (1) | PL130932B1 (pl) |
| ZA (1) | ZA785611B (pl) |
Families Citing this family (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3017979A1 (de) * | 1980-05-10 | 1981-11-12 | Institut Dr. Friedrich Förster Prüfgerätebau, 7410 Reutlingen | Verfahren und anordnung zum auswerten einer fehlersignalspannung |
| US4503393A (en) * | 1981-10-05 | 1985-03-05 | Exxon Production Research Co. | Method and apparatus for detecting flaws in the threaded end of an elongate member using electromagnetic excitation and an automated scanning sensor |
| US4555665A (en) * | 1982-08-04 | 1985-11-26 | Pa Incorporated | Magnetic flux method for measuring tubular wall thickness |
| DE3337893A1 (de) * | 1983-10-19 | 1985-05-15 | Institut Dr. Friedrich Förster Prüfgerätebau GmbH & Co KG, 7410 Reutlingen | Anordnung zum pruefen eines ferromagnetischen rohres auf fehler |
| DE3435442A1 (de) * | 1984-09-27 | 1986-03-27 | Nukem Gmbh, 6450 Hanau | Verfahren und vorrichtung zur zerstoerungsfreien pruefung ferromagnetischer koerper mittels magnetisierung |
| PL148290B1 (en) * | 1985-03-05 | 1989-10-31 | Wyzsza Szkola Pedagog | Magnetic defectograph sensing element for determining changes in cross-sectional areas over substantial length of an object being examined |
| JPS621165U (pl) * | 1985-06-20 | 1987-01-07 | ||
| DE3709143A1 (de) * | 1987-03-20 | 1988-09-29 | Nukem Gmbh | Verfahren und vorrichtung zur zerstoerungsfreien pruefung ferromagnetischer koerper mittels magnetisierung |
| DE3723360A1 (de) * | 1987-07-15 | 1989-01-26 | Nukem Gmbh | Verfahren und vorrichtung zur zerstoerungsfreien pruefung ferromagnetischer koerper mittels magnetisierung |
| DE3904612A1 (de) * | 1988-09-24 | 1990-03-29 | Westfaelische Berggewerkschaft | Pruefverfahren und pruefgeraet fuer stahlseilarmierte foerdergute, insbesondere des untertagebetriebes |
| KR930008305B1 (ko) * | 1989-04-27 | 1993-08-27 | 미쯔비시 덴끼 가부시끼 가이샤 | 비틀림 검출기 |
| JPH06109654A (ja) * | 1992-09-28 | 1994-04-22 | Nippon Steel Corp | 磁気光学欠陥検査装置 |
| JP4310112B2 (ja) * | 2003-01-15 | 2009-08-05 | 株式会社日立製作所 | ロープ及びロープの劣化診断方法 |
| ES2277751B1 (es) * | 2005-07-19 | 2008-06-16 | Fundacion Barredo | Equipo para el control permanente y continuo de los cables de acero en instalaciones de transporte o de elevacion de personal y de materiales. |
| CN102346168A (zh) * | 2011-03-02 | 2012-02-08 | 江苏申锡建筑机械有限公司 | 非接触式擦窗机钢丝绳在线监测方法 |
| CN102507729A (zh) * | 2011-11-03 | 2012-06-20 | 江苏申锡建筑机械有限公司 | 一种非接触式钢丝绳无线检测系统和方法 |
| CN102879460B (zh) * | 2012-09-18 | 2015-11-25 | 江苏申锡建筑机械有限公司 | 一种钢丝绳缺陷检测系统 |
| FI125313B (en) * | 2013-11-12 | 2015-08-31 | Konecranes Oyj | Apparatus and arrangement for monitoring the condition of an object having an elongate iron longitudinal axis |
| CN106018544B (zh) * | 2016-06-24 | 2018-03-20 | 窦柏林 | 一种钢丝绳全息检测系统 |
-
1978
- 1978-10-03 AU AU40359/78A patent/AU521849B2/en not_active Expired
- 1978-10-04 PL PL1978210060A patent/PL130932B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1978-10-04 ZA ZA00785611A patent/ZA785611B/xx unknown
- 1978-10-05 DE DE19782843570 patent/DE2843570A1/de not_active Withdrawn
- 1978-10-05 CH CH1034278A patent/CH639774A5/de not_active IP Right Cessation
- 1978-10-05 FR FR7828462A patent/FR2405483A1/fr active Granted
- 1978-10-05 BR BR7806625A patent/BR7806625A/pt unknown
- 1978-10-05 JP JP12208178A patent/JPS5496092A/ja active Pending
- 1978-10-06 IN IN1097/CAL/79A patent/IN151360B/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| AU521849B2 (en) | 1982-05-06 |
| DE2843570A1 (de) | 1979-04-19 |
| ZA785611B (en) | 1979-12-27 |
| JPS5496092A (en) | 1979-07-30 |
| FR2405483A1 (fr) | 1979-05-04 |
| IN151360B (pl) | 1983-04-02 |
| CH639774A5 (en) | 1983-11-30 |
| PL210060A1 (pl) | 1979-07-16 |
| AU4035978A (en) | 1980-04-17 |
| BR7806625A (pt) | 1979-05-15 |
| FR2405483B3 (pl) | 1981-06-26 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4495465A (en) | Method and apparatus for non-destructive testing of magnetically permeable bodies using a first flux to saturate the body and a second flux opposing the first flux to produce a measurable flux | |
| US6492808B1 (en) | Magnetic non-destructive method and apparatus for measurement of cross sectional area and detection of local flaws in elongated ferrous objects in response to longitudinally spaced sensors in an inter-pole area | |
| EP0121084A2 (en) | Magnetic inspection device | |
| SU973040A3 (ru) | Способ измерени параметров механической нагрузки на ферромагнитное тело и устройство дл его осуществлени | |
| ATE322670T1 (de) | Messung von spannungen in einem ferromagnetischen material | |
| US3443211A (en) | Magnetometer inspection apparatus for ferromagnetic objects | |
| GB2071331A (en) | Non-destructive Testing of Ferromagnetic Articles | |
| US5198765A (en) | Method of and apparatus for simultaneously testing a wire rope for multiple defects | |
| EP0816797A2 (en) | Apparatus for and method of measuring corrosion degree of cable | |
| USRE40166E1 (en) | Magnetic non-destructive method and apparatus for measurement of cross sectional area and detection of local flaws in elongated ferrous objects in response to longitudinally spaced sensors in an inter-pole area | |
| CA1182172A (en) | Method and apparatus for non-destructive testing of magnetical permeable bodies | |
| CN205861609U (zh) | 一种新型检测钢丝绳缺陷的电磁传感器系统 | |
| US5122743A (en) | Apparatus and method of non-destructively testing ferromagnetic materials including flux density measurement and ambient field cancellation | |
| KR100267612B1 (ko) | 자성물질 상부의 비자성 물질 도금량 측정장치 | |
| JP3230608U (ja) | 非破壊検査装置 | |
| SU1007052A1 (ru) | Индукционный датчик | |
| SU930179A1 (ru) | Устройство дл контрол магнитных свойств ферромагнитных материалов | |
| SU920591A1 (ru) | Способ измерени остаточных магнитных моментов ферромагнитных образцов разомкнутой формы /его варианты/ | |
| SU1293620A1 (ru) | Способ электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных объектов | |
| SU1711103A1 (ru) | Способ измерени шумов перемагничивани ферромагнитных стержней | |
| SU824020A1 (ru) | Вихретоковый преобразователь дл НЕРАзРушАющЕгО КОНТРОл | |
| SU759945A1 (ru) | Устройство для контроля движущихся изделий | |
| Shahvarooghi et al. | High-speed computerised dc magnetisation and demagnetisation of mild steel | |
| SU885938A1 (ru) | Способ измерени напр женности магнитного пол | |
| SU693224A1 (ru) | Устройство дл магнитного контрол ферромагнитных шаров |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Decisions on the lapse of the protection rights |
Effective date: 20071124 |