CN215727585U - 一种用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构 - Google Patents
一种用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开一种用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,包括伸缩机构、第一永磁块和第二永磁块;伸缩机构可移动设置在待检测的方通管上,方通管上缠绕有线圈,该线圈为回形激励接收线圈,且该线圈接通的电流流向为顺时针方向;第一永磁块于方通管一侧连接在伸缩机构的下方,第二永磁块于方通管另一侧连接在伸缩机构的下方,实际检测中用户根据待检测的方通管的尺寸伸长或缩短伸缩机构来调节第一永磁块与第二永磁块之间的间隔,从而能够满足不同尺寸的方通管的检测需求。本实用新型可根据方通管的尺寸进行自由调整,能够适应各种常用尺寸的方通管的检测需求,适用范围广,普适性好,提高了检测的灵活度。
Description
技术领域
本实用新型涉及电磁超声检测设备技术领域,尤其涉及一种用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构。
背景技术
电磁超声技术是无损检测领域出现的新技术,具有精度高、不需要耦合剂、非接触、适于高温检测以及容易激发各种超声波形等优点,越来越受到人们的关注和重视。电磁超声技术可以应用于测厚、探伤、材料晶格结构检测、材料应力检测等,而金属探伤是无损检测领域中一个重要组成部分,电磁超声技术通过观察缺陷的回波与物体底面的回波来确定物体中缺陷的位置和大小,也就是说,超声波在被测物体中传播,当遇到声阻抗不同的物体时发生反射,再利用涡流线圈来接收这个反射波,通过计量此超声波在物体中的传播时间,就可以计算出被测物体的厚度值及缺陷所在位置。目前,国内的幕墙建筑已经发展超过35年,对服役的幕墙龙骨架腐蚀的检测提出了更高的质量要求。电磁超声换能器,具有精度高、不需要耦合剂、适用于长距离管道的检测等优点,可对管道壁厚提供实时在线检测,然而传统的电磁超声换能器中的永磁铁适用于圆管,对于方通管的永磁铁并未设计,且由于在役幕墙方通管的特殊工作状态,导致现有电磁超声换能器设备存在检测盲区无法满足方通管的检测需求。
因此,现有技术存在缺陷,需要改进。
实用新型内容
本实用新型的目的是克服现有技术的不足,提供一种用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构。
本实用新型的技术方案如下:
一种用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,包括伸缩机构、第一永磁块和第二永磁块;所述伸缩机构可移动设置在一方通管上,所述方通管上缠绕有线圈;所述第一永磁块于所述方通管一侧连接在所述伸缩机构的下方,所述第二永磁块于所述方通管另一侧连接在所述伸缩机构的下方,实际检测中用户根据方通管的尺寸伸长或缩短所述伸缩机构来调节第一永磁块与第二永磁块之间的间隔以满足不同尺寸的方通管的检测需求。
进一步地,所述线圈为回形激励接收线圈,且所述回形激励接收线圈接通的电流流向为顺时针方向。
进一步地,所述第一永磁块与所述第二永磁块的同一侧的磁极相异。
进一步地,所述伸缩机构包括第一管体和第二管体;所述第一管体可移动设置在所述方通管上,所述第二管体的一端通过滑动连接的方式可伸缩设置在所述第一管体内,所述第二管体的另一端安放在所述方通管上方。
进一步地,所述第一管体上设置有一限位孔,所述限位孔内设置有一可活动的限位装置,所述限位装置用于对所述第二管体进行限位。
进一步地,所述第一永磁块的一端垂直嵌套在所述第一管体内,所述第一永磁块的另一端穿出所述第一管体并安放在所述方通管一侧,且所述第一永磁块与所述第一管体通过第一固定件及第二固定件实现对角固定。
进一步地,所述第二永磁块的一端垂直嵌套在所述第二管体内,所述第二永磁块的另一端穿出所述第二管体并安放在所述方通管另一侧,且所述第二永磁块与所述第二管体通过第三固定件及第四固定件实现对角固定。
进一步地,所述第一管体和第二管体外表面上均涂有防护漆,且所述防护漆的外表面上还涂有保护颜料,起到一个保护作用。
进一步地,所述第一管体和第二管体均为空心矩形管,且所述空心矩形管的截面为正方形;
所述空心矩形管由非导磁材料制成。
进一步地,所述第一永磁块和第二永磁块均为N52钕铁硼永磁铁。
采用上述方案,本实用新型具有以下有益效果:
1、本实用新型提供的结构,具有伸缩功能,可根据方通管的尺寸进行自由调整,能够适应各种常用尺寸的方通管的检测需求,适用范围广,普适性好,提高了检测的灵活度;
2、优选方案中第一永磁块和第二永磁块的布置方式,能够产生足够的磁通密度对方通管进行检测,特别适用于幕墙龙骨架腐蚀电磁超声检测,设计精巧,结构简单,值得社会大力推广。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1是根据本实用新型一实施例提供的一种用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构去掉线圈后的结构示意图;
图2是根据本实用新型一实施例提供的一种用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构的俯视图;
图3是根据本实用新型一实施例提供的一种用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构的回型线圈的平面示意图。
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。
在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本实施例的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”等方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化操作,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅仅用于在描述上加以区分,并没有特殊的含义。
参照图1至图3所示,本实用新型提供一种用于方通管10检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,包括伸缩机构、第一永磁块1和第二永磁块2;所述伸缩机构可移动设置在一待检测的方通管10上,且所述方通管10上缠绕有线圈11,作为一种较佳实施例,所述线圈11优选为回形激励接收线圈11,且该回形激励接收线圈11接通的电流流向为顺时针方向;所述第一永磁块1于所述方通管10一侧连接在所述伸缩机构的下方,所述第二永磁块2于所述方通管10另一侧连接在所述伸缩机构的下方,从而伸缩机构、连接在伸缩机构的第一永磁块1和第二永磁块2三者共同构成一个尺寸可调节的凹型结构,也就是说,实际检测中用户根据待检测的方通管10的尺寸伸长或缩短所述伸缩机构来调节第一永磁块1与第二永磁块2之间的间隔距离,从而能够满足不同尺寸的方通管10的检测需求,适用范围广,普适性好。进一步地,
所述伸缩机构包括第一管体7和第二管体8,所述第一管体7可移动设置在所述方通管10上,所述第二管体8的一端通过滑动连接的方式可伸缩设置在所述第一管体7内,所述第二管体8的另一端安放在所述方通管10上方,即所述第一管体7与所述第二管体8通过滑动连接的方式实现活动连接,且所述第一管体7的管壁上设置有一贯通该管壁的限位孔,所述限位孔内设置有一可活动的限位装置9,所述限位装置9用于在执行方通管10检测的检测过程中对所述第二管体8进行限位,作为一种较佳实施例,所述限位装置9优选为限位螺丝;也就是说,第二管体8可在第一管体7内自由伸缩,限位装置9可控制第二管体8在第一管体7内的伸缩活动,实际应用中用户根据待检测的方通管10的尺寸调节所述第二管体8从所述第一管体7内伸出的长度,并在确定好第二管体8的伸出长度后通过所述限位装置9对所述第二管体8进行限位,从而限制住第二管体8的活动,有效避免第二管体8在执行方通管10检测的检测过程中产生活动而导致检测不准的现象,其中,限位装置9对第二管体8进行限位的原理是通过用户拧动限位装置9来挤顶第二管体8,使得第二管体8分别与第一管体7、限位装置9紧密贴合,从而限制住第二管体8的移动,当需要调节第二管体8在第一管体7内的伸缩的长度时,通过用户拧松限位装置9即可松开第二管体8,从而用户可调节第二管体8从第一管体7内伸出的长度;
具体的,所述第一管体7和第二管体8均优选为空心矩形管,且所述空心矩形管的截面为正方形;为了使结构更加轻便,所述空心矩形管由非导磁材料制成,即所述空心矩形管的材质为非导磁材料,作为一种较佳实施例,所述空心矩形管优选由铝合金制成;为了使结构更加耐用,所述空心矩形管的外表面上涂有防护漆,即所述第一管体7和第二管体8的外表面上均涂有防护漆,且所述防护漆的外表面上还涂有保护颜料,起到一个保护作用,作为一种较佳实施例,所述防护漆优选为防锈漆,所述保护颜料优选为黑色防锈颜料,能有效防止管体生锈。
所述第一永磁块1的一端垂直嵌套在所述第一管体7内,所述第一永磁块1的另一端穿出所述第一管体7并垂直安放在所述方通管10一侧,且所述第一永磁块1与所述第一管体7通过第一固定件3及第二固定件4实现对角固定;作为一种较佳实施例,所述第一固定件3和第二固定件4优选为平角螺丝;
所述第二永磁块2的一端垂直嵌套在所述第二管体8内,所述第二永磁块2的另一端穿出所述第二管体8并垂直安放在所述方通管10另一侧,且所述第二永磁块2与所述第二管体8通过第三固定件5及第四固定件6实现对角固定;作为一种较佳实施例,所述第三固定件5和第四固定件6优选为平角螺丝;
具体的,所述第一永磁块1与所述第二永磁块2的同一侧的磁极相异,也就是说,若所述第一永磁块1朝向所述方通管10一侧的磁极为S极,则所述第二永磁块2背离所述方通管10一侧的磁极为N极,那么所述第二永磁块2朝向所述方通管10一侧的磁极为S极,对应的,所述第一永磁块1背离所述方通管10一侧的磁极为N极,这样的布置方式有利于增强垂直于线圈11所在平面的磁场的强度;作为一种较佳实施例,所述第一永磁块1和第二永磁块2均优选为N52钕铁硼永磁铁。
本实用新型工作过程及原理如下:检测方通管10腐蚀工况时,往线圈11中通入幅值为10A且频率为60KHz的正弦交变电流,且线圈11的电流流向为顺时针方向,那么根据电磁感应原理,被测的方通管10表面会感应出涡流,该涡流在第一永磁块1和第二永磁块2的磁场作用下会受到交变的洛伦兹力作用,从而形成超声波并在方通管10表面传播,反射回来的回波由线圈11接收,从而完成对方通管10的腐蚀工况检测。
值得一提的是,可调节第二管体8从第一管体7中伸出的长度,用以适应不同尺寸的方通管10,提升换能器的灵活程度,并通过限位装置9对第二管体8进行限位,用以防止第二管体8在检测过程中产生移动而干扰检测的正常进行,保障检测的准确性。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
1、本实用新型提供的结构,具有伸缩功能,可根据方通管的尺寸进行自由调整,能够适应各种常用尺寸的方通管的检测需求,适用范围广,普适性好,提高了检测的灵活度;
2、优选方案中第一永磁块和第二永磁块的布置方式,能够产生足够的磁通密度对方通管进行检测,特别适用于幕墙龙骨架腐蚀电磁超声检测,设计精巧,结构简单,值得社会大力推广。
以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,其特征在于,包括伸缩机构、第一永磁块和第二永磁块;所述伸缩机构可移动设置在一方通管上,所述方通管上缠绕有线圈;所述第一永磁块于所述方通管一侧连接在所述伸缩机构的下方,所述第二永磁块于所述方通管另一侧连接在所述伸缩机构的下方,实际检测中用户根据方通管的尺寸伸长或缩短所述伸缩机构来调节第一永磁块与第二永磁块之间的间隔以满足不同尺寸的方通管的检测需求。
2.根据权利要求1所述的用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,其特征在于,所述线圈为回形激励接收线圈,且所述回形激励接收线圈接通的电流流向为顺时针方向。
3.根据权利要求1所述的用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,其特征在于,所述第一永磁块与所述第二永磁块的同一侧的磁极相异。
4.根据权利要求1所述的用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,其特征在于,所述伸缩机构包括第一管体和第二管体;所述第一管体可移动设置在所述方通管上,所述第二管体的一端通过滑动连接的方式可伸缩设置在所述第一管体内,所述第二管体的另一端安放在所述方通管上方。
5.根据权利要求4所述的用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,其特征在于,所述第一管体上设置有一限位孔,所述限位孔内设置有一可活动的限位装置,所述限位装置用于对所述第二管体进行限位。
6.根据权利要求4所述的用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,其特征在于,所述第一永磁块的一端垂直嵌套在所述第一管体内,所述第一永磁块的另一端穿出所述第一管体并安放在所述方通管一侧,且所述第一永磁块与所述第一管体通过第一固定件及第二固定件实现对角固定。
7.根据权利要求6所述的用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,其特征在于,所述第二永磁块的一端垂直嵌套在所述第二管体内,所述第二永磁块的另一端穿出所述第二管体并安放在所述方通管另一侧,且所述第二永磁块与所述第二管体通过第三固定件及第四固定件实现对角固定。
8.根据权利要求4所述的用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,其特征在于,所述第一管体和第二管体外表面上均涂有防护漆,且所述防护漆的外表面上还涂有保护颜料,起到一个保护作用。
9.根据权利要求4所述的用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,其特征在于,所述第一管体和第二管体均为空心矩形管,且所述空心矩形管的截面为正方形;
所述空心矩形管由非导磁材料制成。
10.根据权利要求7所述的用于方通管检测的电磁超声换能器永磁铁可调结构,其特征在于,所述第一永磁块和第二永磁块均为N52钕铁硼永磁铁。
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