Изобретение относится к неразрушаю- щему контролю методом вихревых токов и может быть использовано для контроля шаров Б подшипниковой промышленности. Известны вихретоковыё преобразователи к модулящионным дефектоскопам для контроля шаров, содержащие возбуждающую и приемную катушки индуктивностей Недостатком известных преобразователей является необходимость механического контакта его элементов с поверхность контролируемого шара. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является преобразователь к модуляционному дефектоскопу, содержащий вертикально установленную аэродинамическую опору, и Возбуждающую и приемную катушки индуктивности, коаксиально установленные на ней, позволяющий осуществить бесконтактный контроль 2,. Недостатком известных преобразователей является невысокая чувствитель- ность к дефектам при модуляционном способе контроля, что наблюдается из-за ограниченности скорости механического сканирования катушек индуктивностей преобразователя относительно поверхности шара, находящегося в подвешенном на потоке воздуха состоянии. Кроме того, из-за малого трения между воздухом и поверхностью шара, трудно установить необходту1ую закономерность вращения шара относительно аэродинамической опоры, что снижает надежность выявления дефектов. Для повышения надежности контроля электропроводящих шаров предлагаемый преобразователь снабжен наконечникомсоплом, ось которого наклонена к плоскости катушек индуктивностей под углом, не равным углу межау осью наконечника-сопла и плоскостью, проходяшей через вертикальную ось аэродинамической опоры и точку пересечения оси наконечника сопла с плоскостью xaTyujeK инпуктивноотей. 36 На фиг, 1 изображен предлагаемый вихре Тсовый преобразователь; на фиг. 2 -то же, вид сверху Преобравователь содержит аэродинамическую опору 1, установленную вертикально, коаксиально размещенные на ней возбуждающую катушку 2. индуктивности, приемную катушку 3 индуктивности, наконечник-сопло 4, установленный на крон штейне 5. Ось наконечника-сопла наклонена к плоскости катушек индуктивности . под углом оС, не равным углу 1Ь между ЬсКю наконечника и плоскостью, проходящей черев Вертикальную ось аэродинамической опоры и точку пересечения оси Наконечника-сопла с плоскостью катушёк индуктивностей. Через штуцеры 6, 7 подается сжатый воздух, Преобравователь работает следующим образом. Возбуждающую катушку 2 индуктивности питают переменным током. Контролируемый электропроводный шар 8 устанавливается на аэродинамическую опору, в которую подается сжатый воздух через штуцер 6. При этом шар 8 подвешивается на аэродинамической опоре потоком выходящего из него воздуха. В контролируемом шаре возбуждаются вихревые токи, реакция которых регистрируется приемной катушкой 3 индуктивности и подается на вход модуляционного дефектоскопа. Затем подается сжатый воздух в наконечник-сопло 4 через штуцер 7, при этом на поверхность шара воздействует сила выходящего из наконечникасопла воздуха, не имеющая составляющую в плоскости оси шара и составляющую в плоскости, нормальной оси аэродинамической опоры, за счет установки наконеч ника-сопла в плоскости, отличной от плоскости оси аэродинамической опоры. Составляющая силы в плоскости оси аэродинамической опоры вращает шар в плоскости оси аэродинамической опоры, а сос тавляющая силы в плоскости, нормальной к ней, ;пов(ачивает плоскость вращения шара Вокруг горизонтальной оси. Накойечник-сопло устанавливается под 1 ot и в горизонразличными углами тальной и вертикальной плоскостях. ПридС /в скорости вращения шара в вертикальной и горизонтальной плоскостях различны - (oL /3 ) скорость вращения в вертикальной плоскости больше (меньше) скорости вращения в горизонтальной плоскости, что позволяет быстро вращать шар в одной, например, вертикальной плоскости и медленно поворачивать его в другой, например, горизонтальной плоскости. Соотношения углов и /Ь опраделяют шаг сканирования поверхности шара относительно катушек индуктивностей. Установка наконечника сопла под различными углами в горизонтальной и вертикальной плоскостях к оси аэродинамической опоры позволяет осуществить скапи- рование всей поверхности контролируемого щара. Формула изобретения Вихретоковый преобразователь к модуляционному дефектоскопу, содержащий вертикально установленную аэродинамическую опору и коаксиально размещенные, на ней Возбуждающую и приемную катушки индуктивности, отличающийс я тем, что, с целью повышения надежности контроля электропроводящих шаров, он снабжен наконечником-соплом, ось которого наклонена к плоскости катушек индуктивностей под углом, не равным углу между осью наконечника-сопла и плоскостью, проходящей через вертикальную ось аэродинамической опоры и точку пересечения оси наконечника-сопла с плоскостью катушек индуктивностей. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Городецкий Ю. Г. и др. Приборы и автоматы для контроля подшипников. Справочник. М., Машиностроение, 1973, с. 187-190. 2.Авторское свидетельство СССР № 407223, кл. С 01 27/86, 17,11,66 (прототип).
Фиг.2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Токовихревой накладной преобразователь | 1976 |
|
SU587386A1 |
Токовихревой преобразователь с аэродинамической опорой | 1982 |
|
SU1076823A2 |
Вихретоковый преобразователь с аэродинамической опорой | 1988 |
|
SU1541499A1 |
Токовихревой преобразовательс аэродинамической опорой | 1972 |
|
SU508731A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ПРОХОДНОГО КОНТРОЛЯ | 2007 |
|
RU2344413C2 |
Вихретоковое устройство для измерения параметров электропроводящих изделий | 1976 |
|
SU731274A1 |
Способ вихретоковой дефектоскопии про-ТяжЕННыХ элЕКТРОпРОВОдящиХ Об'ЕКТОВ | 1979 |
|
SU847175A1 |
ВИХРЕТОКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ | 2022 |
|
RU2796194C1 |
Вихретоковый наклодной дифференциальный преобразователь | 1976 |
|
SU628437A1 |
СПОСОБ ВИХРЕТОКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ | 1991 |
|
RU2025724C1 |
Авторы
Даты
1979-10-25—Публикация
1976-04-05—Подача