Изобретение относится к области дефектоскопии и может быть использовано для определения пригодности труб к эксплуатации путем измерения толщины их стенок, в частности, оно может быть использовано в геологии и нефтедобывающей промыщленности для контроля бурильных и обсадных труб в стациоиарных и нолевых условиях.
Известен сканирующий электромагнитный датчик к устройствам для иеразрушающего контроля ферромагнитных материалов и изделий, содержащий П-образный магнитонровод, кинематически связанные с ним оноры качения, возбуждающую обмотку, расположенную на магнитопроводе и индукционный преобразователь параметра поля электромагнита в электрический сигнал, жестко закрепленный между полюсами электромагнита.
Однако точность контроля таким датчиком недостаточна, из-за нестабильности зазора между полюсами магнитонровода и поверхностью изделия при его сканироваЕши.
Цель изобретения - новыщение точности контроля.
Для этого датчик снабжен ферромагнитными стержнями, на одних концах которых укреплены опоры качения, а другие концы подпружинены относительно магнитонровода, в каждом полюсе магнитопровода выполнено несколько цилиндрических полостей, в которых подвижно установлены ферромагнитные стержни.
На фиг. 1 и 2 ноказан предлагаемый датчик.
Он содержит П-образиый магнитопровод / с расноложенной на нем возбуждающей обмоткой 2, в цилиндрических полостях полюсов с; которого установлены подвижно ферромагнитные стержни 4. В межполюсном нространстве укреплен феррозо 1д 5. Стержни 4 подпружинены относительно нолюсов магнитопровода пружинами. На полюсах 3 установлены дополнительные онорные 7 и центрирующие опорные 8 элементы качения.
В установившемся режиме магнитный поток, созданный обмоткой 2, замыкается в основном через контролируемое изделие, часть этого потока замыкается через феррозонд, электрический сигнал на выходе которого онределяется
величиной потока. Соотиощение между основным иотоком и его частью зависит от физикохимических свойств контролируемого объекта, например толщины, структурных несплощностей или неравномерностей и т. п.
Таким образом, но сигналам с выхода феррозонда судят о результатах контроля.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРИСТАВНОЕ УСТРОЙСТВО КОЭРЦИТИМЕТРА | 2006 |
|
RU2327180C2 |
Приставное устройство коэрцитиметра | 1984 |
|
SU1205089A1 |
ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1997 |
|
RU2134428C1 |
Устройство для неразрушающего контроля физико-механических свойств ферромагнитных изделий | 1985 |
|
SU1293617A1 |
Способ контроля средней в поперечном сечении толщины стенки ферромагнитных труб | 1981 |
|
SU1188521A1 |
ПРИСТАВНОЕ УСТРОЙСТВО КОЭРЦИТИМЕТРА | 1991 |
|
RU2035745C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ И МАГНИТОУПРУГИЙ ДАТЧИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ | 1992 |
|
RU2073856C1 |
ИНДУКТИВНЫЙ ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ | 1970 |
|
SU258622A1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОЛОТ С ПРИВОДОМ ОТ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2016 |
|
RU2630026C1 |
Устройство для неразрушающего контроля | 1986 |
|
SU1415043A1 |
Даты
1972-01-01—Публикация