CN108956759B - 一种局部磁化装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种局部磁化装置,包括底座、横向调节板、支柱、螺纹传动轴、升降支架、磁轭、气缸、磁化线圈、磁靴、探头架、导向轮,相对于现有的局部磁化装置,有以下几个优点:增加了横向调节机构,方便现场安装时的微调;整个装置的重心落在底座范围内,设备存储与安装时不再向一侧倾斜,方便现场安装;增加了探头微调结构,调试时可比较精确的控制探头与工件的间隙;采用卡槽方式安装固定磁靴,可快速更换磁靴规格,节省时间;气缸设置在磁靴下方,增加了气缸行程,可以适应更大管径的检测需求,同时方便现场调试。
Description
技术领域
本发明涉及一种无损检测装置,特别是涉及一种局部磁化装置。
背景技术
局部磁化装置是冶金行业铁磁性管棒材质量涡流探伤中常用的装置,用于磁化被检工件,提高涡流检测灵敏度,现有的局部磁化装置存在以下几个缺点:下方支撑底板长度过短,探头与线圈悬在前端,造成设备在储存及安装时会向一侧倾斜;探头在磁化线圈下方,更换探头及磁靴时操作不便,比较难以控制探头、磁靴与工件的间隙与轴线,可检测的工件尺寸范围较小;气缸升降部分结构要求加工及安装精度较高,如加工及安装不到位,很容易造成卡顿;磁臂两端的滚轮安装没有定位,工件在经过两端滚轮时难以与探头及磁靴轴线保持一致。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术之不足,提供一种局部磁化装置。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种局部磁化装置,包括底座、横向调节板、支柱、螺纹传动轴、升降支架、磁轭、气缸、磁化线圈、磁靴、探头固定调节架、导向轮,其特征在于:
所述横向调节板固定在底座上表面,通过调节横向调节板上的调节机构,控制横向调节板在底座上表面横向微调移动;
所述支柱有两个,并排垂直固定在横向调节板的上表面;
所述螺纹传动轴垂直固定在两个支柱之间的横向调节板的上表面,螺纹传动轴顶端固定有手轮,手轮通过旋转控制螺纹传动轴旋转;
所述升降支架的端面有两个通孔和一个螺纹通孔,螺纹通孔位于两个通孔之间,两个支柱穿过两个通孔,螺纹传动轴穿过螺纹通孔,螺纹传动轴通过旋转带动升降支架沿着支柱升降移动;
所述气缸固定在升降支架上,气缸的活塞杆向上,气缸活塞杆的移动方向与支柱平行;所述磁轭固定在气缸上方活塞杆顶端,支柱穿过磁轭,磁轭的两臂与支柱垂直,气缸通过活塞杆控制磁轭沿着支柱往复移动,气缸的活塞杆向上磁轭固定在其上方时,气缸控制磁轭往复移动范围较大,可用于检测直径大的工件;
所述磁化线圈固定在磁轭的两臂之间;
所述磁轭的两臂内侧底端固定有卡槽,两个磁靴插入固定在卡槽中,两个磁靴的磁极面向下朝向横向调节板上表面;
所述探头固定调节架固定在磁轭的两臂内侧,探头固定调节架用于夹持固定探头,使得探头固定在两个磁靴之间,并调节探头和磁靴的空间位置,控制探头和磁靴与被检工件之间的间隙;
所述导向轮有两个,两个导向轮分别固定在个磁轭的两臂的外侧底端,导向轮用于导向控制被检工件平稳通过两个磁靴的磁极面和探头的探测面下方。
进一步的,所述气缸固定在升降支架上,气缸的活塞杆向下,气缸活塞杆的移动方向与支柱平行;所述磁轭固定在气缸下方活塞杆顶端,支柱穿过磁轭,磁轭的两臂与支柱垂直,气缸通过活塞杆控制磁轭沿着支柱往复移动,气缸的活塞杆向下磁轭固定在其下方时,气缸控制磁轭往复移动范围较小,可用于检测直径小的工件。
本发明装置使用方法如下,将装置的底座固定在检测线上;调节装置的横向调节板,使得装置上的探头探测面、磁靴磁极面下方正对检测线上被检工件经过的路线;转动装置的螺纹传动轴顶端的手轮,旋转螺纹传动轴调节升降支架的高度,以此调节磁轭的高度,使得固定在磁轭臂上的导向轮刚好接触被检工件表面;而后进一步通过调节探头固定调节架微调探头和磁靴的空间位置,保证探头探测面和磁靴磁极面与被检工件检测面之间的间距达到检测要求。
本发明的有益效果是,一种局部磁化装置,相对于现有的局部磁化装置,有以下几个优点:增加了横向调节机构,方便现场安装时,底座固定后,通过微调横向调节板的横向位置,调节磁化装置的磁靴面、探头探测面与被检工件传动线对齐,使得被检工件能够准确通过磁靴面和探头探测面;整个装置的重心落在底座范围内,设备存储与安装时不再向一侧倾斜,方便现场安装;增加了探头微调结构,调试时可比较精确的控制探头与工件的间隙;采用卡槽方式安装固定磁靴,可快速更换磁靴规格,节省时间;气缸设置在磁靴下方,增加了气缸行程,可以适应更大管径的检测需求,同时方便现场调试。
以下结合实施例对本发明作进一步详细说明,但本发明的一种局部磁化装置不局限于实施例。
附图说明
下面结合附图中实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明实施例1的一种局部磁化装置三维示意图。
图2是本发明实施例1的磁轭、磁靴及探头固定调节架三维示意图。
图3是本发明实施例1的磁轭、磁靴及探头固定调节架三维分解示意图。
图4是本发明实施例1的气缸活塞杆向上三维示意图。
图5是本发明实施例2的一种局部磁化装置三维示意图。
图6是本发明实施例2的气缸活塞杆向下三维示意图。
图中,1.底座,2.横向调节板,3.支柱,4.螺纹传动轴,40.手轮,5.升降支架,6.磁轭,60.磁轭臂,7.气缸,70.活塞杆,71.活塞杆顶端,8.磁化线圈,9.磁靴,10.探头固定调节架,11.导向轮。
具体实施方式
实施例1,如图1、2、3、4所示,一种局部磁化装置,包括底座1、横向调节板2、支柱3、螺纹传动轴4、升降支架5、磁轭6、气缸7、磁化线圈8、磁靴9、探头固定调节架10、导向轮11,其特征在于:
所述横向调节板2固定在底座1上表面,通过调节横向调节板2上的调节机构,控制横向调节板2在底座1上表面横向微调移动;
所述支柱3有两个,并排垂直固定在横向调节板2的上表面;
所述螺纹传动轴4垂直固定在两个支柱3之间的横向调节板2的上表面,螺纹传动轴4顶端固定有手轮40,手轮40通过旋转控制螺纹传动轴4旋转;
所述升降支架5的端面有两个通孔和一个螺纹通孔,螺纹通孔位于两个通孔之间,两个支柱3穿过两个通孔,螺纹传动轴4穿过螺纹通孔,螺纹传动轴4通过旋转带动升降支架5沿着支柱3升降移动;
所述气缸7固定在升降支架5上,气缸7的活塞杆70向上,气缸7活塞杆70的移动方向与支柱3平行;所述磁轭6固定在气缸7上方活塞杆70顶端71,支柱3穿过磁轭6,磁轭6的两臂60与支柱3垂直,气缸7通过活塞杆70控制磁轭6沿着支柱3往复移动;
所述磁化线圈8固定在磁轭6的两臂60之间;
所述磁轭6的两臂60内侧底端固定有卡槽,两个磁靴9插入固定在卡槽中,两个磁靴9的磁极面向下朝向横向调节板2上表面;
所述探头固定调节架10固定在磁轭6的两臂60内侧,探头固定调节架10用于夹持固定探头,使得探头固定在两个磁靴9之间,并调节探头和磁靴9的空间位置,控制探头和磁靴9与被检工件之间的间隙;
所述导向轮11有两个,两个导向轮11分别固定在个磁轭6的两臂60的外侧底端,导向轮11用于导向控制被检工件平稳通过两个磁靴9的磁极面和探头的探测面下方。
实施例2,如图5、6所示,进一步的,所述气缸7固定在升降支架5上,气缸7的活塞杆70向下,气缸7活塞杆70的移动方向与支柱3平行;所述磁轭6固定在气缸7下方活塞杆70顶端71,支柱3穿过磁轭6,磁轭6的两臂60与支柱3垂直,气缸7通过活塞杆70控制磁轭6沿着支柱3往复移动,气缸7的活塞杆70向下磁轭6固定在其下方时,气缸7控制磁轭6往复移动范围较小,可用于检测直径小的工件。
上述实施例仅用来进一步说明本发明的一种局部磁化装置,但本发明并不局限于实施例,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均落入本发明技术方案的保护范围内。
Claims (1)
1.一种局部磁化装置,包括底座、横向调节板、支柱、螺纹传动轴、升降支架、磁轭、气缸、磁化线圈、磁靴、探头固定调节架、导向轮,其特征在于:
所述横向调节板固定在底座上表面,通过调节横向调节板上的调节机构,控制横向调节板在底座上表面横向微调移动;
所述支柱有两个,并排垂直固定在横向调节板的上表面;
所述螺纹传动轴垂直固定在两个支柱之间的横向调节板的上表面,螺纹传动轴顶端固定有手轮,手轮通过旋转控制螺纹传动轴旋转;
所述升降支架的端面有两个通孔和一个螺纹通孔,螺纹通孔位于两个通孔之间,两个支柱穿过两个通孔,螺纹传动轴穿过螺纹通孔,螺纹传动轴通过旋转带动升降支架沿着支柱升降移动;
所述气缸固定在升降支架上,气缸的活塞杆向上,气缸活塞杆的移动方向与支柱平行;所述磁轭固定在气缸上方活塞杆顶端,支柱穿过磁轭,磁轭的两臂与支柱垂直,气缸通过活塞杆控制磁轭沿着支柱往复移动;
所述磁化线圈固定在磁轭的两臂之间;
所述磁轭的两臂内侧底端固定有卡槽,两个磁靴插入固定在卡槽中,两个磁靴的磁极面向下朝向横向调节板上表面;
所述探头固定调节架固定在磁轭的两臂内侧,探头固定调节架用于夹持固定探头,使得探头固定在两个磁靴之间,并调节探头和磁靴的空间位置,控制探头和磁靴与被检工件之间的间隙;
所述导向轮有两个,两个导向轮分别固定在个磁轭的两臂的外侧底端,导向轮用于导向控制被检工件平稳通过两个磁靴的磁极面和探头的探测面下方。
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