CN213957227U - 一种gis壳体焊缝的acfm检测辅助装置及检测系统 - Google Patents

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冯云国
李圣争
崔伟坛
蒲英俊
刘�文
张丙法
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Abstract

本实用新型涉及一种GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置及检测系统,包括支撑板,支撑板的上表面安装有手柄,下表面安装有两个导向组件,每个导向组件包括相对设置的两个弹性的导向板,两个导向板之间形成导向空间,两个导向组件对称设置;所述导向空间中容纳有套筒的上端,套筒的上端具有转孔,导向板中具有导向槽,转孔中设有第一螺栓,第一螺栓穿过导向槽及转孔后与螺母连接,套筒中安装有探头,探头从套筒远离支撑板的一端伸出。

Description

一种GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置及检测系统
技术领域
本实用新型属于焊缝检测技术领域,具体涉及一种GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置及检测系统。
背景技术
GIS装置(即气体绝缘金属封闭开关设备)由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件及出线终端等部件组成,这些部件封闭在金属接地的外壳中,外壳大多采用铝合金材质。长期服役的GIS壳体在使用过程中可能会产生细微裂纹,从而造成漏气甚至失效的可能。
发明人了解到,目前对铝合金GIS壳体焊缝无损检测方法主要是射线检测和超声检测,交流电磁场(ACFM)方法应用于GIS壳体焊缝检测是一种新的领域开拓,其中一种检测方式为使用笔试探头沿焊接接头焊趾方向平行扫查,通过Bx和BZ曲线以及蝶形图来观测焊缝存在的裂纹等缺陷。由于手持笔试探头检测存在速度不均匀、提离效应影响大以及效率低下等问题。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置及检测系统,能够至少解决上述技术问题之一。
为实现上述目的,本实用新型的第一方面提供一种GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置,包括支撑板,支撑板的上表面安装有手柄,下表面安装有两个导向组件,每个导向组件包括相对设置的两个弹性的导向板,两个导向板之间形成导向空间,两个导向组件对称设置。
所述导向空间中容纳有套筒的上端,套筒的上端具有转孔,导向板中具有导向槽,转孔中设有第一螺栓,第一螺栓穿过导向槽及转孔后与螺母连接,套筒中安装有探头,探头从套筒远离支撑板的一端伸出。
作为进一步的改进,所述套筒的上端封堵,探头的上端与套筒的上端之间具有弹簧。
作为进一步的改进,所述支撑板的上表面固定设有连接座,探头的上端能够与连接座转动连接并固定。
作为进一步的改进,所述手柄为伸缩杆结构。
本实用新型的第二方面提供一种GIS壳体焊缝的ACFM检测系统,包括ACFM检测设备、以及上述的GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置,ACFM检测设备与探头通过雷莫连接线信号连接。
以上一个或多个技术方案的有益效果:
采用两个套筒,每个套筒中伸出一个探头的方式,使得探头能够分别放置在焊缝的两侧,一次扫查能完成整条焊缝检测,避免了单探头沿焊趾方向两次扫查。
采用探头与套筒之间通过弹簧连接的方式,在使用时可以压紧弹簧,即使操作人员的手部有一定的晃动,导致支撑板远离焊缝一段距离,但是只要在弹簧的弹性变形范围之内,探头下端都会压紧在焊缝两侧,检测位置结合紧密,最大限度的消除了提离效应的影响。
手柄与支撑板的角度能够调节并固定,便于检测空间中不同位置姿态的焊缝。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的限定。
图1为本实用新型实施例中焊缝以及焊缝两侧探头放置区域的示意图;
图2为本实用新型实施例中整体结构主视图;
图3为本实用新型实施例中整体结构俯视图。
图中:1、焊缝;2、支撑板;3、手柄;4、弹簧;5、雷莫连接线;6、套筒;7、探头;8、连接座;9、第二螺栓;10、第一螺栓;11、导向空间;12、导向槽。
具体实施方式
应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
实施例1
如图1-图3所示,本实用新型提供一种GIS壳体焊缝1的ACFM检测方法辅助装置,包括支撑板2,支撑板2的上表面安装有手柄3,下表面安装有两个导向组件,每个导向组件包括相对设置的两个弹性的导向板,两个导向板之间形成导向空间11,两个导向组件对称设置;
所述导向空间11中容纳有套筒6的上端,两个套筒6关于支撑板2对称设置,套筒6的上端具有转孔,导向板中具有导向槽12,同一导向组件中,两个导向槽12沿垂直导向板方向的投影重合。转孔中设有第一螺栓10,第一螺栓10穿过导向槽12及转孔后与第二螺母连接,套筒6中安装有探头7,探头7从套筒6远离支撑板2的一端伸出。所述套筒6的上端封堵,探头7的上端与套筒6的上端之间具有弹簧4。
可以理解的是,在本实施例中,转孔为光孔,不具有螺纹,导向槽12中也同样没有螺纹,通过第二螺母的拧紧,能够压紧两个导向板,使得导向板发生一定程度的变形,压紧套筒6,实现套筒6与导向板之间的固定。
具体的,在本实施例中套筒6的上端通过端板封堵,端板与探头7之间安装有所述弹簧4,弹簧4的两端分别与探头7及端板固定连接。
所述探头7能够通过雷莫连接线5与外部检测系统连接,以传递信号。
所述支撑板2的上表面固定设有连接座8,探头7的上端能够与连接座8转动连接并固定。所述连接座8中具有贯穿孔,手柄3中具有正对于贯穿孔的通孔,通孔与贯穿孔中穿设有同一第二螺栓9,第二螺栓9的头端穿过连接座8及手柄3后与第二螺母连接。
可以理解的是,本实施例中,连接座8具有一定的弹性,在连接座8中间贯穿设置一个通槽,使得连接座8被分成两部分。将手柄3插在通槽中,并利用第二螺栓9完成二者的转动连接,当第二螺母拧紧时,连接座8变形,压紧手柄3,完成手柄3与连接座8的固定。
所述手柄3为伸缩杆结构,所述手柄3的转动轴线方向与导向槽12的导向平行。
在本实施例中,伸缩杆包括杆套和立杆,杆套的下端与连接座8通过第二螺栓9转动连接,杆套远离连接座8一端的外壁处设有螺孔,螺孔中设有锁紧螺栓,锁紧螺栓能够贯穿杆套后紧压在立杆的外壁处。
工作原理:在利用本装置进行焊缝1检测时,首先用游标卡尺测量焊缝1宽度,记录数据;根据焊缝1的宽度数据来调节导向板处螺母,使得螺母被旋松,移动两侧套筒6保持恰当距离,使得两个探头7之间的间距适配于焊缝1的宽度,将探头7分别放置于焊缝1两侧,旋转套筒6使得两侧探头7与焊趾部位充分接触,并且角度合理,拧紧导向板处的螺母,使得支撑板2与套筒6固定。
然后根据现场GIS对接焊缝1的类别、高度,调整手柄3的长度和角度并固定;通过雷莫线将装置与ACFM检测设备连接,开机,打开扫查软件;
推动手柄3均匀扫查,使得探头7沿焊缝1的延伸方向行走,将探测信号传递给ACFM检测设备,完成探测。
实施例2
本实施例提供一种GIS壳体焊缝1的ACFM检测系统,包括ACFM检测设备以及实施例1中所述的GIS壳体焊缝1的ACFM检测方法辅助装置,ACFM检测设备与探头7通过雷莫连接线5信号连接。
上述虽然结合附图对本实用新型的具体实施方式进行了描述,但并非对本实用新型保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本实用新型的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

Claims (10)

1.一种GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置,其特征在于,包括支撑板,支撑板的上表面安装有手柄,下表面安装有两个导向组件,每个导向组件包括相对设置的两个弹性的导向板,两个导向板之间形成导向空间,两个导向组件对称设置;
所述导向空间中容纳有套筒的上端,套筒的上端具有转孔,导向板中具有导向槽,转孔中设有第一螺栓,第一螺栓穿过导向槽及转孔后与螺母连接,套筒中安装有探头,探头从套筒远离支撑板的一端伸出。
2.根据权利要求1中所述的GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置,其特征在于,所述套筒的上端封堵,探头的上端与套筒的上端之间具有弹簧。
3.根据权利要求1中所述的GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置,其特征在于,所述探头能够通过雷莫连接线与外部检测系统连接,以传递信号。
4.根据权利要求1中所述的GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置,其特征在于,所述支撑板的上表面固定设有连接座,探头的上端能够与连接座转动连接并固定。
5.根据权利要求4中所述的GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置,其特征在于,所述连接座中具有贯穿孔,手柄中具有正对于贯穿孔的通孔,通孔与贯穿孔中穿设有同一第二螺栓,第二螺栓的头端穿过连接座及手柄后与第二螺母连接。
6.根据权利要求1中所述的GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置,其特征在于,同一导向组件中,两个导向槽沿垂直导向板方向的投影重合。
7.根据权利要求1中所述的GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置,其特征在于,所述手柄为伸缩杆结构。
8.根据权利要求1中所述的GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置,其特征在于,所述手柄的转动轴线方向与导向槽的导向平行。
9.根据权利要求1中所述的GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置,其特征在于,两个套筒关于支撑板对称设置。
10.一种GIS壳体焊缝的ACFM检测系统,包括权利要求1-9中任意一项所述的GIS壳体焊缝的ACFM检测辅助装置,其特征在于,还包括ACFM检测设备,ACFM检测设备与探头通过雷莫连接线信号连接。
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