Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля материалов и изделий и может быть использовано для автоматического контроля качества труб нефтемагистралей.
Преобразователь содержит корпус, установленный над объектом контроля Внутри корпуса расположен диэлектрический каркас, на рабочем торце которого закреплен чувствительный элемент Диэлектрический каркас своим вторым торцом, противоположным рабочему торцу, соединен с помощью упругого элемента с корпусом.
Преобразователь работает следующим образом.
При установке преобразователя в контролируемую торцу поверхности объекта
контроля за счет усилия оператора обеспечивается прижатие торца диэлектрического каркаса с чувствительным элементом к объекту контроля. Усилия оператора через диэлектрический каркас передается на упругий элемент, растягивая его. Ввиду разности угла установки каркаса и корпуса по отношению к объекту контроля возникают сжимающие усилия, действующие на упругий элемент Благодаря радиальному зазору между упругим элементом и каркасом сжимающие усилия, действующие на 1/пругий элемент, не передаются на каркас и гасятся за счет внутренних напряжений в упругом элементе. После установки диэлектрического каркаса по нормали к поверхности объекта контроля с помощью чувствительного элемента осуществляют преобразование неэлектрически величин в электрические
XI XJ
О
00
оо xj
ю
сигналы, по величине которых судят о качестве объекта контроля.
Преобразователь не может быть использован в автоматических устройствах контроля промышленной продукции, т.к. не позволяет по команде управляющего устройства отводить чувствительный элемент от объекта контроля. Необходимость отвода преобразователя от объекта контроля существует, например, при проверке толщины труб нефтемагистралей в нескольких заранее определенных точках.
Целью изобретения является увеличение долговечности преобразователя.
Поставленная цель достигается тем, что на внешнюю поверхность корпуса помещен соленоид, часть каркаса от второго торца до середины выполнена из ферромагнитного материала и находится внутри соленоида.
На чертеже изображена конструкция преобразователя.
Преобразователь состоит из чувствительного элемента 1, укрепленного на диэлектрическом каркасе 2, продолжением которого является ферромагнитный каркас 3. Механическую прочность преобразователя обеспечивает корпус 4, на котором укреплен упругий элемент 5, связанный с торцом ферромагнитного каркаса. На внешней поверхности корпуса 4 размещен соленоид 6 таким образом, что часть ферромагнитного каркаса 3 находится внутри соленоида 6. Чувствительный элемент 1 подключается к измерительной части прибора с помощью проводников 7, которые проходят внутри каркаса через отверстия в упругом элементе 5 и корпусе 4, Цифрой 8 на рисунке обозначен объект контроля.
Устройство работает следующим образом.
Преобразователь устанавливается вблизи контролируемой трубы таким образом, что чувствительный элемент 1 непосредственно контактирует с объектом 8. За
счет растяжения упругого элемента 5 диэлектрический каркас 2 утапливается внутрь корпуса 4 и устанавливается перпендикулярно к объекту контроля. По команде управляющего устройства (на рисунке не показано) происходит определение качества объекта 8. например, измерение толщины или удельной электрической проводимости. Далее по команде управляющего устройства пропускается ток через соленоид б, благодаря чему ферромагнитный каркас 3 (а вместе с ним диэлектрический каркас 2 и чувствительный элемент 1 втягиваются внутрь корпуса 4. В это время
контролируемая труба поворачивается на заданный угол и останавливается. По команде управляющего устройства происходит обесточивание соленоида б, ферромагнитный каркас 3 выдвигается вперед под
действием упругого элемента 5 и чувствительный элемент 1 входит в механическое взаимодействие с объектом 8. По команде управляющего устройства производится определение качества в новой контрольной
точке. Аналогично происходит измерение во всех контрольных точках. Благодаря отводу чувствительного элемента 1 от трубы в момент ее вращения достигается увеличение ресурса работы преобразователя.
Такие преобразователи могут быть использованы при вихретоковой и ультразвуковой дефектоскопии, измерении толщины, электропроводности, определении структурных свойств материала.
Формула изобретения Вихретоковый преобразователь по авт.св. N; 691745, отличающийся тем, что, с целью увеличения долговечности, он
снабжен соленоидом, помещенным на внешнюю поверхность корпуса, часть каркаса от второго торца до середины еыполне- на из ферромагнитного материала и находится внутри соленоида.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗОНД ДЛЯ ВНУТРИТРУБНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ МАТЕРИАЛА СТЕНКИ ТРУБЫ | 2005 |
|
RU2293981C1 |
ВИХРЕТОКОВЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ОТВЕРСТИЙ И ТРУБОК И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1993 |
|
RU2040788C1 |
Способ определения местоположения диэлектрического промежутка в электропроводящем объекте и устройство для его осуществления | 2017 |
|
RU2665592C1 |
Вибромагнитно-акустический преобразователь | 1989 |
|
SU1704062A1 |
Вихретоковый параметрический преобразователь для дефектоскопии | 1987 |
|
SU1493943A1 |
МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП | 2017 |
|
RU2653121C1 |
Сканирующий электромагнитно-акустический преобразователь | 1989 |
|
SU1719982A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ПРОХОДНОГО КОНТРОЛЯ | 2007 |
|
RU2344413C2 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2010 |
|
RU2447430C1 |
Вихретоковый преобразователь | 1985 |
|
SU1229668A2 |
Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля материалов и изделий и может быть использовано для вихретокового и ультразвукового автоматического контроля качества труб нефтемаги- стралей, Целью изобретения является увеличение долговечности вихретокового преобразователя. Для достижения цели преобразователь содержит корпус каркас, катушку индуктивности, расположенную на рабочем торце каркаса, упругий элемент, один торец которого соединен с корпусом, а другой - с торцом каркаса противоположным рабочему торцу последнего, место соединения упругого элемента с корпусом расположено на его торце, обращенном к рабочему торцу каркаса, на внешнюю поверхность корпуса помещен соленоид, часть каркаса от второго торца до середины выполнена из ферромагнитного материала и находится внутри соленоида. 1 ил (Л С
Вихретоковый преобразователь | 1976 |
|
SU691745A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1992-10-23—Публикация
1990-03-20—Подача