Изобретение относится к неразрушающему контролю методом вихревых токов и может быть использовано для дефектоскопии электропроводных изделий, в том числе имеющих диэлектрическое покрытие.
Целью изобретения является повышение информативности контроля за счет проведения анализа спектральной плотности высокочастотных составляющих сигнала двухконтурного автогенератора дефектоскопа.
На чертеже представлена структурная схема предлагаемого вихретоково- го дефектоскопа.
Дефектоскоп содержит последовательно соединенные вихретоковый преобразователь 1, двухконтурньй автогенератор 2, первый амплитудный детектор 3, операционный усилитель 4, регулируемый усилитель 5 и индикатор 6, включенные между преобразователем 1 и
вдохом управления регулируемого усилителя 53 последовательно соединенные согласующий усилитель 7, второй амплитудный детектор 8, аналоговый ключ 9, второй вход которого соединен со вторым выходом усилителя 4, и интегрирующий фильтр 10, а также блок анализа спектра высокочастотных составляющих сигнала двухконтурного автогенератора 2, включающий последовательно соединенные фильтр 11 высокой частоты, преобразователь 12 спектра, усилитель 13, третий амплитудный детектор 14, операционный усилитель 15, выход которого подключен к второму входу индикатора 6. Главными элементами схемы являются двухкон- турный автогенератор 2 и высокочастотный фильтр 11.
Двухконтурный автогенератор 2 собран на полевом транзисторе, причем преобразователь 1 црфектоскопа
сл
оэ
Ј
сл ю
оо
является катушкой индуктивности контура, включенного в цепь затвора. Выходной сигнал снимается с контура, включенного в цепь стока транзистора.
Дефектоскоп работает следующим образом.
При установке преобразователя 1 на материал с дефектом амплитуда сигнала уменьшается как на преобразователе, так и на выходе автогенератора 2, при этом изменение спектра составляющих сигнала автогенератора в низкочастотной области спектра от Здо 40МГЦ определяется наличием трещины и не обусловлено структурными изменениями материала.
При установке преобразователя 1 на материал без дефекта сигнал на выходе автогенератора не изменяется, однако спектр высокочастотных составляющих в области от 50 до 100 МГЦ определяется наличием структурных изменений, приводящих в дальнейшем к нарушению сплошности материала. Выходной сигнал автогенератора 2 фильтруется фильтром 11, который выделяет высокочастотную область спектра составляющих сигнала автогенератора. С помощью преобразователя 12 спектра 1 выделяется спектральная плотность составляющих сигнала автогенератора, усиливается усилителем 13, детектируется амплитуда детектором 14. Низкочастотный сигнал усиливается операционным усилителем 15 и поступает на двухканальный индикатор б.
Канал устройства, состоящий из согласующего усилителя 7, на вход которого подается сигнал непосредственно с преобразователя 1, амплитудного детектора 8, аналогового ключа 9, управляемого сигналом с выхода усилителя 4, и интегрирующего фильтра 10, позволяет выполнить отстройку от изменения зазора при выполнении контроля. Отстройка осуществляется путем изЬшнения коэффициента усиления усилителя 5.
Анализ спектра ВЧ составляющих сигнала автогенератора позволяет выделить спектральную плотность составляющих в диапазоне 50 - 100 МГЦ, несущую информацию о наличии структурных изменений, приводящих к последующему нарушению сплошности материала.
Таким образом, вихретоковый дефектоскоп позволяет не только выявлять нарушение сплошности, но и прогнозировать состояние материала в процессе эксплуатации, т.е. повысить достоверность контроля.
Формула изобретения
Вихретоковый дефектоскоп по авт. св. № 1071956, отличающий- с я тем, что, с целью повышения информативности контроля, он снабжен последовательно соединенными фильтром высокой частоты, вход которого подключен к выходу автогенератора, преобразователем спектра, вторым согласующим усилителем, амплитудным детектором и вторым операционным усилителем, выход которого подключен к
второму входу индикатора.
Составитель В.Крапивин Редактор Т.Парфенова Техред Л.Сердюкона Корректор Э.Лончакова
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Вихретоковый дефектоскоп | 1988 |
|
SU1525562A2 |
Вихретоковый дефектоскоп | 1982 |
|
SU1071956A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ СЛОЕВ НА ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ | 2000 |
|
RU2216728C2 |
Вихретоковый дефектоскоп | 1989 |
|
SU1716420A2 |
Вихретоковый дефектоскоп | 1990 |
|
SU1748038A1 |
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ СЛОЕВ НА ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1993 |
|
RU2115115C1 |
Электроиндуктивный дефектоскоп | 1979 |
|
SU922619A1 |
Вихретоковый дефектоскоп | 1986 |
|
SU1396039A1 |
ВИХРЕТОКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ТРУБ | 2007 |
|
RU2370762C2 |
ВИХРЕТОКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЛИННОМЕРНЫХ ПРОВОДЯЩИХ ИЗДЕЛИЙ | 2009 |
|
RU2397486C1 |
Изобретение относится к неразрушающим методам контроля. Целью изобретения является повышение информативности контроля. Дополнительный канал дефектоскопа, состоящий из последовательно соединенных фильтра высоких частот, преобразователя спектра, усилителя и амплитудного детектора, позволяет обнаружить наличие высокочастотных составляющих в выходном сигнале двухконтурного автогенератора дефектоскопа. Появление высокочастотных составляющих связано с наличием структурных изменений, приводящих к последующему нарушению сплошности материала. 1 ил.
Заказ 1156
Тираж 509
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Подписное
Вихретоковый дефектоскоп | 1982 |
|
SU1071956A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1990-05-15—Публикация
1988-01-07—Подача