Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля вихретоковых дефектоскопов.
Известен электронный имитатор дефектов ИЭДСТ-1, состоящий из блоков преобразователя, согласования, автоматической регулировки усиления, стабилизатора напряжений, калибраторов фазы и амплитуды масштабных усилителей. Блок преобразователя содержит образцовую катушку, индуктивно связанную с вихретоковым преобразователем дефектоскопа ДСТ-5.
Недостатком данного имитатора является относительная сложность схемы прибора. С помощью этого имитатора невозможно проверить максимальную скорость сканирования и разрешающую способность дефектоскопа и, кроме того, он применим только к дефектоскопу ДСТ-5.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является электронный имитатор дефектов для проверки работоспособности дефектоскопа без стандартных образцов, реализованный в дефекто- скопе ВД-22НВ1П1, состоящий из комплексного сопротивления, эквивалентного комплексному сопротивлению, наведенному реальным дефектом в преобразователе, подключаемого к контуру преобразователя при замыкании переключателя. Недостатком известного электронного имитатора является невозможность его использования на автогенераторных дефектоскопах с модуляцией2 3
О Ю
ным эффектом, так как однократное подключение комплексного сопротивления к модуляционному дефектоскопу не вызывает периодическое срабатывание автоматической сигнализации дефектов. В связи с этим невозможно проверить быстродействие работы дефектоскопа, так как он автоматически отстроится от однократно внесенного комплексного сопротивления.
Цель изобретения - расширение области использования за счет контроля также и модуляционных дефектоскопов.
Поставленная цель достигается тем, что электронный имитатор дефектов, содержащий комплексное сопротивление, предназначенное для подключения параллельно преобразователю дефектоскопа, снабжен последовательно соединенными добавочным комплексным сопротивлением и управляемым электронным ключом, и регулируемые генератором прямоугольных импульсов, управляющий выход которого соединен с входом управления управляемого электронного ключа, а добавочное комплексное сопротивление и управляемый электронный ключ сое- динен параллельно с комплексным сопротивлением.
На чертеже представлена структурная схема электронного имитатора дефектов.
Электронный имитатор дефектов состоит из подключенных параллельно преобразователю 1 комплексного сопротивления 2 и добавочного комплексного сопротивления 3. Добавочное комплексное сопротивление 3 подключается параллельно электронным ключом 4 к генератору 5 прямоугольных импульсов, регулирующим частоту и скважность коммутации. Электронный имитатор 6 дефектов подключается к дефектоскопу 7 с автогенератором 8 через тройник 9 параллельно преобразователю 1.
Устройство работает следующим образом. При подсоединении к автогенераторному дефектоскопу 7 электронного имитатора 6 дефектов комплексное сопротивление 2, подключенное параллельно преобразователю 1, изменяет режим работы автогенератора 8 дефектоскопа 7 так же, как и при установке преобразователи 4 на поверхность стандартного образца, так как комплексное сопротивление 2 эквивалентно сопротивлению, наведенному в преобразователе 1 при установке его на бездефектную поверхность стандартного образца.
При включении электронного имитатора б дефектов периодически с частотой и скважностью,«задаваемой генератором 5 прямоугольных импульсов, электронный ключ 4 подсоединяет к комплексному сопротивлению 2 добавочное комплексное сопротивление 3. Причем добавочное комплексное сопротивление 3 подобрано таким образом, что суммарное сопротивление комплексного сопротивления 2 и добавочного комплексного сопротивления 3 эквивалентно сопротивлению, наведенному в преобразователе 1 при установке его над дефектом стандартного образца. Таким образом, режим работы автогенератора 8 дефектоскопа 7 при
0 подключении к нему комплексного сопротивления 2 изменяется точно так же, как и при прохождении преобразователя 4 над дефектом стандартного образца.
При изменении частоты и скважности
5 ра5 ты задающего генератора 5 прямоугольных импульсов изменяется время и частота срабатывания электронного ключа 4. В связи с этим одновременно изменяется частота и длительность подключения доба0 вечного комплексного сопротивления 3. Таким образом осуществляется регулировка частоты и длительности включения в колебательный контур автогенератора 8 дефектоскопа 7 добавочного комплексного
5 сопротивления 3.
Поскольку«добавочное комплексное сопротивление 3 эквивалентно сопротивлению, наведенному дефектом на стандартном образце, можно оценить максимальную
0 скорость перемещения преобразователя 1, при которой еще происходит срабатывание сигнализации дефектоскопа 7, и его разрешающую способность, т.е. минимальное расстояние между близлежащими дефекта5 ми, когда сигнализация дефектоскопа 7 успевает выделить каждый дефект раздельно. Подсоединение добавочного комплексного сопротивления 3 к генератору прямоугольных импульсов позволяет имитировать
0 сигнал прохождения преобразователя 1 над дефектом с переменной заданной скоростью, а регулировка частоты коммутации позволяет определить разрешающую способность дефектоскопа.
5 Таким образом, введение комплексного сопротивления позволяет использовать устройство не только для настройки автогенераторных статических дефектоскопов, но и для настройки автогенераторных дефекто0 скопов, использующих модуляционный эффект.
Формула изобретения Электронный имитатор дефектов для контроля дефектоскопа, содержащий комп5 лексное сопротивление, предназначенное для подключения параллельно преобразователю дефектоскопа, отличающийся тем, что, с целью расширения области использования за счет контроля также и модуляционных дефектоскопов, он снабжен
последовательно соединенными добавочным комплексным сопротивлением и управляемым электронным ключом, и регулируемым генератором прямоугольных импульсов, упдом управления управляемого электронного ключа, а добавочное комплексное сопротивление и управляемый электронный ключ соединены параллельно с комплексным со
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электромагнитный дефектоскоп | 1979 |
|
SU911306A1 |
Вихретоковый дефектоскоп | 1983 |
|
SU1114940A1 |
Вихретоковый автогенераторный дефектоскоп | 1986 |
|
SU1429009A1 |
Вихретоковый дефектоскоп для контроля качества покрытий | 1990 |
|
SU1733997A1 |
ВИХРЕТОКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП | 1996 |
|
RU2122204C1 |
ВИХРЕТОКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП | 1996 |
|
RU2122727C1 |
Способ вихретокового контроля | 1990 |
|
SU1762218A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ СЛОЕВ НА ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ | 2000 |
|
RU2216728C2 |
Вихретоковый дефектоскоп | 1979 |
|
SU838546A1 |
Вихретоковый дефектоскоп | 1986 |
|
SU1320731A1 |
Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля вихретоковых дефектоскопов. Цель изобретения - расширение области использования за счет контроля также и модуляционных дефектоскопов. Поставленная цель достигается тем, что электронный имитатор дефектов, содержащий комплексное сопротивление, предназначенное для подключения параллельно преобразователю дефектоскопа, снабжен последовательно соединенными добавочным комплексным сопротивлением и управляемым электронным ключом, и регулируемым генератором прямоугольных импульсов, управляющий выход которого соединен с входом управления управляемого электронного ключа, а добавочное комплексное сопротивление и управляемый электронный ключ сое- динены параллельно с комплексным сопротивлением. 1 ил.
равляющий выход которого соединен с вхо- 5 противлением.
и
ч/
LL
4
Машина для добывания торфа и т.п. | 1922 |
|
SU22A1 |
Авторы
Даты
1992-06-23—Публикация
1990-01-09—Подача