RU2190845C2 - Вихретоковый дефектоскоп - Google Patents

Вихретоковый дефектоскоп Download PDF

Info

Publication number
RU2190845C2
RU2190845C2 RU99126989/28A RU99126989A RU2190845C2 RU 2190845 C2 RU2190845 C2 RU 2190845C2 RU 99126989/28 A RU99126989/28 A RU 99126989/28A RU 99126989 A RU99126989 A RU 99126989A RU 2190845 C2 RU2190845 C2 RU 2190845C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
printed circuit
circuit board
flaw detector
detection
Prior art date
Application number
RU99126989/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99126989A (ru
Inventor
С.А. Богданов
А.А. Воднев
В.Ю. Смирнов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Петролазер"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Петролазер" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Петролазер"
Priority to RU99126989/28A priority Critical patent/RU2190845C2/ru
Publication of RU99126989A publication Critical patent/RU99126989A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2190845C2 publication Critical patent/RU2190845C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля и может быть использовано для обнаружения дефектов в изделиях из электропроводящих материалов и под слоем диэлектрического покрытия, а именно для выявления структурных неоднородностей на кузовных деталях автотранспорта. Вихретоковый дефектоскоп содержит датчик с цилиндрическим корпусом, внутри которого находится печатная плата, выполненная с узкой и широкой частью. На широкой части платы размещены высокочастотный генератор, соединенный с детектором и измерительной катушкой, закрепленной в узком конце платы в наконечнике, выполненном с насадкой. Широкий конец платы поджат компенсационным демпфером. На корпусе датчика находится калибровочная кнопка. Сигналы с датчика по низкочастотному кабелю поступают в электронный блок, снабженный микропроцессором с алгоритмом обработки сигналов управления и индикации и регулятором чувствительности, стрелочным, звуковым и световым индикаторами. Дефектоскоп обеспечивает уверенное обнаружение единичных трещин шириной до 50 мкм за 10-20 с, выявление структурных неоднородностей через слой диэлектрика толщиной 2 мм, впаянных и зачищенных участков металла в кузове автомобиля и тщательно зашпаклеванных сварных швов в течение 1-2 мин. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля изделий и материалов и может быть использовано для обнаружения дефектов в изделиях из электропроводящих материалов и под слоем диэлектрического покрытия, а именно для выявления структурных неоднородностей на кузовных деталях автотранспорта.
Известен вихретоковый дефектоскоп, содержащий датчик с измерительной катушкой, соединенный с электронным блоком, выполненным с автогенератором с двумя детекторами с усилителем постоянного тока, преобразователем напряжения в частоту, одновибратором, логической схемой ИЛИ со стрелочной, световой и звуковой индикацией [Авторское свидетельство 757972, М.кл.3 G 01 N 27/90, опубл. 25.08.80 г.].
Недостатком этого дефектоскопа является небольшой диапазон выявления дефектов.
Наиболее близким к предложенному по технической сущности является вихретоковый дефектоскоп, содержащий датчик с измерительной катушкой в наконечнике, соединенный гибким высокочастотным электрическим кабелем с разъемом с электронным блоком с высокочастотным генератором, с двумя детекторами, соединенными со схемами формирования звукового сигнала и световой индикации, усилителем индикатора и со стрелочной, световой и звуковой индикацией [Рекламно-информационный листок "Малогабаритный вихретоковый дефектоскоп МВД-3"].
Однако этот дефектоскоп имеет узкий диапазон выявления дефектов и не обеспечивает необходимую надежность контроля. Кроме того, скорость сканирования поверхности невелика.
Изобретение решает задачу расширения диапазона выявления дефектов, сокращения времени сканирования поверхности и повышения надежности контроля.
Сущность изобретения заключается в том, что вихретоковый дефектоскоп, включающий последовательно соединенные измерительную катушку в наконечнике цилиндрического корпуса датчика, высокочастотный генератор, детектор, блок обработки и формирования сигналов, стрелочный, световой и звуковой индикаторы, имеет следующие отличительные по сравнению с прибором-прототипом признаки:
высокочастотный генератор и детекторы размещены непосредственно в самом корпусе цилиндрического датчика на печатной плате, имеющей возможность перемещения по оси датчика и жестко связанной с измерительной катушкой. Печатная плата поджата компенсационным демпфером, а наконечник выполнен с насадкой. Жесткое компактное расположение части схемы: измерительная катушка - генератор - детектор и низкочастотная связь датчика с электронным блоком позволяет устранить помехи, отрицательно влияющие на надежность контроля и увеличить чувствительность прибора.
Наличие компенсационного демпфера и насадки наконечника обеспечивают установку датчика по нормали к исследуемой поверхности и фиксированное усилие прижима, что также способствует повышению надежности контроля.
Введение в электронный блок микропроцессора с алгоритмом обработки сигналов управления и индикации и регулятора чувствительности расширяет диапазон регулирования не менее чем в 10 раз.
Совокупность указанных признаков не только повышает чувствительность прибора и надежность контроля, но и сокращает время сканирования поверхности.
На фиг. 1 представлен датчик в разрезе; на фиг.2 - функциональная схема вихретокового дефектоскопа; на фиг.3 - общий вид прибора.
Вихретоковый дефектоскоп (см. фиг.1 и 2) содержит датчик с цилиндрическим корпусом 1, во внутрь которого введена печатная плата 2, выполненная с узкой и широкой частью. На широкой части платы 2 размещены высокочастотный генератор 3, соединенный с детектором 4 и измерительной катушкой 5, намотанной на стержневой ферритовый сердечник, закрепленный в узком конце платы 2 в наконечнике 6. К контактным площадкам узкой части платы 2 припаяны выводы измерительной катушки 5. Наконечник 6 выполнен с насадкой 7, имеющей цилиндрическую форму с прорезями. Широкий конец платы 2 поджат компенсационным демпфером 8, нормализующим усилие контакта измерительной катушки 5 с исследуемой поверхностью. На корпусе датчика размещена калибровочная кнопка 9. Втулки 10 внутри корпуса 1 обеспечивают перемещение платы 2 вдоль его оси.
Электронный блок 11 снабжен микропроцессором 12 с алгоритмом управления индикацией сигналов, поступающих из датчика по низкочастотному кабелю, и регулятором чувствительности 13 (см. фиг. 1 и 3). Электронный блок снабжен стрелочным индикатором 14, звуковым индикатором 15 и световым индикатором 16, состоящим из желтого светодиода для индикации предельного понижения уровня потерь, красного светодиода для индикации предельного повышения уровня потерь.
Вихретоковый дефектоскоп работает следующим образом.
Дефектоскоп имеет два режима работы: калибровка и измерение. Датчик устанавливается по нормали к сканируемой поверхности при помощи насадки 7 и прижимается к этой поверхности с усилием, обеспечивающим заранее заданное (около 5 мм) сжатие компенсационного демпфера 8 для обеспечения фиксированного усилия прижима. При этом плата 2 переместится по продольной оси датчика на это же расстояние. При помощи калибровочной кнопки 9 производится калибровка прибора на заведомо ненарушенный участок исследуемой поверхности. Сигнал с измерительной катушки 5 поступает через высокочастотный генератор 3 и детектор 4 на электронный блок 11 с регулятором чувствительности 13 и микропроцессором 12 (см. фиг.2). Сигнал сопровождается кратковременным тональным звуковым импульсом и однократной вспышкой желтого и красного светодиодов для подтверждения их работоспособности. Длительность калибровки не превышает 1 с. По окончании калибровки стрелка индикатора 14 устанавливается в нулевое положение. Желтый и красный светодиоды светового индикатора гаснут и дефектоскоп переходит в рабочий режим.
При перемещении датчика по исследуемой поверхности стрелка индикатора 14 в соответствии с изменением уровня потерь энергии на вихревые токи в исследуемом материале отклоняется влево (уменьшение потерь) или вправо (увеличение потерь). Перемещение стрелки может сопровождаться изменением тона звукового сигнала. Сопровождающий звуковой сигнал отключается или включается кнопкой звукового индикатора 15. При изменении потерь сверх предельного уровня, заданного регулятором чувствительности 12, стрелка индикатора 14 отклоняется в крайнее положение, загорается светодиод светового индикатора, включается прерывистый звуковой сигнал низкого или высокого тона.
В процессе работы дефектоскопа предусмотрено обеспечение автоматического контроля за состоянием аккумулятора и автоматического контроля заряда источника питания от входящего в комплект сетевого источника питания. В стационарных условиях также возможна работа от сети через сетевой адаптер.
Заявляемое изобретение иллюстрируется экспериментальными данными, представленными в таблице.
Как видно из представленного материала, заявляемый прибор обладает более широким диапазоном выявления дефектов и повышает надежность контроля при меньших затратах времени.

Claims (1)

  1. Вихретоковый дефектоскоп, включающий последовательно соединенные измерительную катушку в наконечнике цилиндрического корпуса датчика, высокочастотный генератор, детектор, блок обработки и формирования сигналов, стрелочный, световой и звуковой индикаторы, отличающийся тем, что в корпус датчика включены высокочастотный генератор и детектор, размещенные на печатной плате, установленной с возможностью перемещения по оси датчика и жестко связанной с измерительной катушкой, и компенсационный демпфер, обеспечивающий контакт измерительной катушки со сканируемой поверхностью путем поджима печатной платы, при этом наконечник выполнен с насадкой, а блок обработки сигналов дополнительно снабжен микропроцессором и регулятором чувствительности и соединен с датчиком низкочастотным кабелем.
RU99126989/28A 1999-12-16 1999-12-16 Вихретоковый дефектоскоп RU2190845C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99126989/28A RU2190845C2 (ru) 1999-12-16 1999-12-16 Вихретоковый дефектоскоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99126989/28A RU2190845C2 (ru) 1999-12-16 1999-12-16 Вихретоковый дефектоскоп

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99126989A RU99126989A (ru) 2001-10-10
RU2190845C2 true RU2190845C2 (ru) 2002-10-10

Family

ID=20228454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99126989/28A RU2190845C2 (ru) 1999-12-16 1999-12-16 Вихретоковый дефектоскоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2190845C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU757972A1 (ru) * 1978-06-09 1980-08-23 Vnii Po Razrabotke Nerazruscha Вихретоковый 1
FR2574938B1 (fr) * 1984-12-19 1986-12-26 Snecma Methode de controle par courants de foucault sans contact et dispositif de mise en oeuvre
GB2208182A (en) * 1987-07-08 1989-03-08 Philip Swarbrick Body testing
RU2091785C1 (ru) * 1993-03-16 1997-09-27 Московское научно-производственное объединение "Спектр" Устройство для обнаружения дефектов в электропроводящих изделиях

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU757972A1 (ru) * 1978-06-09 1980-08-23 Vnii Po Razrabotke Nerazruscha Вихретоковый 1
FR2574938B1 (fr) * 1984-12-19 1986-12-26 Snecma Methode de controle par courants de foucault sans contact et dispositif de mise en oeuvre
GB2208182A (en) * 1987-07-08 1989-03-08 Philip Swarbrick Body testing
RU2091785C1 (ru) * 1993-03-16 1997-09-27 Московское научно-производственное объединение "Спектр" Устройство для обнаружения дефектов в электропроводящих изделиях

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2208994C (en) Cable partial discharge location pointer
WO2000058706A3 (en) Method and apparatus for detecting elevator rope degradation using electrical or magnetic energy
DK0937231T3 (da) Grænselag-niveaumåling
DE69812374D1 (de) Elektrische isolierungsvorrichtung und verfahren für elektrochirurgische instrumente
TR199900074T2 (xx) Elektrik alanı ve voltaj kapasitif algılaması için yöntem, cihaz ve algılayıcı ve bunların kullanımı.
RU2190845C2 (ru) Вихретоковый дефектоскоп
US5804976A (en) Device for determining the ratio of substances
EP0942291A3 (de) Vorrichtung zur Messung der Kapazität von elektrischen Adern
AU4731097A (en) A device for monitoring partial discharges in an electric high-voltage apparatus or high-voltage equipment
EP1162645A3 (en) Specimen inspection instrument
US3723861A (en) An eddy current test probe using an oscillator mounted in a digitally manipulatable housing
KR910021592A (ko) 전기 케이블의 감시 장치
US5136241A (en) Device for sensing unwanted electric and magnetic fields in a remote sensor electrical lead
AU1146299A (en) Device for testing circuit boards
DE69923807D1 (de) Vorrichtung zur Messung einer mit der Rotation eines Organs zusammenhängenden physikalischen Grösse
JPH07109428B2 (ja) コロナ放電検出器
SE9804080D0 (sv) Elektrisk mätkomponent och användning av densamma
ATE24051T1 (de) Digitale elektrische laengen- oder winkelmesseinrichtung.
EP0069720A3 (en) Apparatus for sensing the distance between an object of electrically conductive material and a reference point
CN223679334U (zh) 霍尔线圈检测装置及霍尔线圈检测设备
KR200243769Y1 (ko) 활선점검이가능한절연저항검전기
SU1330540A1 (ru) Вихретоковый преобразователь дл измерени электропроводности
KR830005569A (ko) 초음파 검출장치
SU1408356A1 (ru) Устройство дл обнаружени дефектов в диэлектрических пленках
STRIFFLER Cable Integrity Tester(Patent Application)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101217