Известные устройства для дефектоскопии с нолгощью электромагнитных колебаний СВЧ содержат излучатель, приемник, систему, фиксирующую дефекты на экра)1е. Сканирование контролируемого изделия осуществляется с помощью диска Нинкова.
Однако такие устройства мало производительны прн контроле изделий, имеющих форму тел вращения.
В описываемом устройстве этот недостаток устранен благодаря тому, что оно содержит механизм, обеспечивающий спиральное сканирование контролируемого изделия и спиральное развертывание его изображения.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема дефектоскопа; на фиг. 2 - принципиальная электронная схема развертывающего и регистрирующего устройств.
Излучатель / электромагнитной энергии, приемник 2 электромагнитной энергии и фиксатор 3 установлены на специальных однотипиых патронах 4 в каретках 5. Последние находятся в радиальных пазах натронов 4, которые синхронно приводятся во вращение через систему шестерен от двигателя 6, а каретки вместе с излучателем, приемником и фиксатором движутся вдоль радиальных пазов натронов в результате вращения кулачков 7 через систему шестерен также от двигателя 6.
В результате двух - кругового и радиального - развертывающая система, состоящая из излучателя J, приемника 2 н фиксатора 3, непрерывно равномерно движется но спирали от периферии к центру, а затем обратно, тем самым контролируя все участки исследуемого образца 8. устанавливаемого между излучателем и приемником.
При этом фиксатор на специальной бумаге отмечает то место исследуемого образца, которое в данный момент находится между излучателем и приемником.
Электронная система (см. фиг. 2) позволяет видеть изображение строення исследуемого образца непосредственно на экране электроннолучевой трубки 9.
Электронная система работает следующим образом.
Излучатель / электромагнитных волн посылает пучок волн на исследуемый образец 8. Волны, проходя через образец, попадают в приемник 2 электрол агнитных волн, и напряжение от приемника поступает на усилитель 10. Воспринятый приемником сигнал уснливается и далее направляется в уснлнтель // электроннолучевой трубки 9 и в усилитель 12 фнкснрующего устройства.
3 .
В усилителе имеется второй сельсин и реостатиый датчик, управляющий посредством отклоняющей системы движением луча по кругу. Напряжение от датчика М, установленного на верхнем из патронов 4 (см. фиг. 1), поступая на трубку 9 (см. фиг. 2), вызывает отклонение луча в трубке вдоль радиуса. В результате одновременного воздействия на луч двух отклоняющих полей последний движется по спирали согласовано с излучателем и приемником электромагнитных волн.
Сигнал от приемника 2 элект|К)маг1111Г11Ыл воли после усиления воздействует на интеснвность электронного луча и на экране трубки
9 будет изображено строение исследуемого образца.
Предмет изобретения
Электромагнитный дефектоскоп, работаюн ий в диапазоне сверхвысоких частот, содержащий приемник, излучатель, электроннолучевую трубку, сканирующую систему .и систему развертки изображения, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности контроля изделий, имеющих форму тел вращения, он содержит механизм, обеспечиваюш,1|й сниральиое сканирование коптролнрусмого н сиира илюе развертывание его изображения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП | 1972 |
|
SU344339A1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП | 1968 |
|
SU211131A1 |
Ультразвуковой импульсный дефектоскоп | 1954 |
|
SU103340A1 |
Устройство для отображения дефектов исследуемого объекта на экране электронно-лучевой трубки /ЭЛТ/ | 1981 |
|
SU1008779A1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ УЗЛОВ ТЕЛЕЖЕК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2011 |
|
RU2480741C1 |
Сканирующий лазерный микроскоп | 1982 |
|
SU1074239A1 |
ДЕФЕКТОСКОП | 2008 |
|
RU2375702C1 |
ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛАЗЕРНО-УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДЕФЕКТОСКОПА | 2022 |
|
RU2793566C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДЕФЕКТОСКОПBGICG.. * fl.\TJiiTii9 • •*ТЕ;:КИЧЕСКАЯЕ::ЗА''ОТЕКА | 1965 |
|
SU173471A1 |
Сканирующий акустический микроскоп | 1979 |
|
SU832449A1 |
Фиг f
fl/S.
Даты
1966-01-01—Публикация