FR2743890A1 - Capteur a courants de foucault et outillage de controle de tube comportant au moins un tel capteur - Google Patents

Capteur a courants de foucault et outillage de controle de tube comportant au moins un tel capteur Download PDF

Info

Publication number
FR2743890A1
FR2743890A1 FR9600790A FR9600790A FR2743890A1 FR 2743890 A1 FR2743890 A1 FR 2743890A1 FR 9600790 A FR9600790 A FR 9600790A FR 9600790 A FR9600790 A FR 9600790A FR 2743890 A1 FR2743890 A1 FR 2743890A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
sensor
windings
reference plane
winding
tube
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9600790A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2743890B1 (fr
Inventor
Marc Piriou
Jacky Slazak
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Intercontrole SA
Original Assignee
Intercontrole SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Intercontrole SA filed Critical Intercontrole SA
Priority to FR9600790A priority Critical patent/FR2743890B1/fr
Priority to US08/913,894 priority patent/US5914595A/en
Priority to JP9526608A priority patent/JPH11502938A/ja
Priority to EP97901658A priority patent/EP0815441A1/fr
Priority to CA002214773A priority patent/CA2214773A1/fr
Priority to PCT/FR1997/000133 priority patent/WO1997027476A1/fr
Publication of FR2743890A1 publication Critical patent/FR2743890A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2743890B1 publication Critical patent/FR2743890B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G01N27/82Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
    • G01N27/90Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents
    • G01N27/9013Arrangements for scanning

Abstract

Pour effectuer le contrôle non destructif d'une pièce (T) électriquement conductrice, il est proposé un capteur (22a) à courants de Foucault comprenant deux enroulements émetteurs (26) et un enroulement récepteur (28). Ces trois enroulements sont disposés symétriquement par rapport à un plan de référence (P1) prévu pour être orienté perpendiculairement à la surface de la pièce (T). L'enroulement récepteur (28) est placé entre les parties actives (26a) des enroulements émetteurs (26), perpendiculairement au plan (P1) alors que les enroulements émetteurs (26) sont sensiblement parallèles à ce plan. Les bobinages et les connexions des enroulement émetteurs sont tels que l'enroulement récepteur n'est parcouru par aucun courant, en l'absence de défaut. Un outillage de contrôle d'un tube (T) tel qu'un tube de générateur de vapeur comprend deux capteurs orientés à angle droit l'un par rapport à l'autre.

Description

CAPTEUR A COURANTS DE FOUCAULT ET OUTILLAGE DE CONTROLE
DE TUBE COMPORTANT AU MOINS UN TEL CAPTEUR.
DESCRIPTION
Domaine technique
L'invention concerne un capteur à courants de Foucault utilisant des enroulements émetteur et récepteur séparés pour effectuer le contrôle non destructif de pièces électriquement conductrices.
L'invention concerne également un outillage de contrôle non destructif de tubes, cet outillage comprenant au moins un capteur à courants de Foucault.
Le capteur selon l'invention peut être utilisé pour effectuer le contrôle non destructif d'une pièce de forme et de dimensions quelconques, dès lors que la nature du ou des matériaux constituant cette pièce permet d'y induire des courants de Foucault. Une application privilégiée, nullement limitative, concerne le contrôle des tubes des générateurs de vapeur qui équipent les centrales nucléaires.
Etat de la technique.
Compte tenu de leur facilité de mise en oeuvre, les capteurs à courants de Foucault ont fait l'objet de nombreux développements dans le domaine du contrôle non destructif.
Rappelons que le principe de ces capteurs repose sur la création d'un champ magnétique primaire dans un enroulement alimenté en courant électrique alternatif. Lorsque l'enroulement est placé à proximité d'un matériau électriquement conducteur, ce champ magnétique primaire induit des courants de Foucault dans le matériau. Ces courants de Foucault créent un champ magnétique secondaire opposé au champ magnétique primaire. Le champ magnétique secondaire ainsi créé a pour effet de modifier l'impédance de l'enroulement dans des proportions qui dépendent de la valeur de l'entrefer entre l'enroulement et la pièce et de différents facteurs liés à la forme de la pièce et à sa structure interne. Le contrôle non destructif au moyen des courants de Foucault repose essentiellement sur le fait que la présence de défauts dans le matériau modifie l'impédance de l'enroulement.
Les capteurs les plus simples sont des capteurs comprenant un enroulement unique utilisé à la fois comme émetteur et comme récepteur.
Les capteurs les plus courants sont utilisés en mesure différentielle. Ces capteurs utilisent généralement deux enroulements montés en série, utilisés l'un et l'autre également comme émetteurs et comme récepteurs. Du fait que les enroulements sont placés en vis-à-vis de deux régions voisines de la pièce, toute différence d'impédance entre les deux enroulements révèle la présence d'un défaut dans le matériau et son étendue.
Les capteurs à courants de Foucault dont chaque enroulement agit à la fois comme émetteur et comme récepteur effectuent des mesures locales qui permettent d'établir la cartographie des défauts présents à l'intérieur d'une pièce à contrôler. Cependant, ce type de capteurs ne détecte que les défauts qui sont présents sur une profondeur limitée à partir de la surface de la pièce proche des enroulements de mesure.
Ainsi, dans le cas du contrôle des tubes des générateurs de vapeur, certains capteurs ponctuels ne détectent des défauts sur la paroi externe que lorsque ceux-ci ont une profondeur supérieure à 40E de l'épaisseur de cette paroi.
Dans le document EP-A-0 370 691, on a proposé de contrôler un tube au moyen d'un appareil comprenant un seul capteur à courants de Foucault monté coaxialement entre deux pièces d'extrémité. Ce capteur comprend deux enroulements émetteurs disposés autour d'un axe commun prévu pour être placé selon l'axe du tube, et une pluralité d'enroulement récepteurs disposés dans l'intervalle annulaire qui sépare les enroulements émetteurs, de telle sorte que leurs axes soient orientés radialement par rapport à l'axe des enroulements émetteurs. Ces derniers sont excités en opposition, afin que les champs magnétiques primaires s'ajoutent dans l'intervalle qui contient les enroulements récepteurs. La détection est effectuée à tour de rôle sur les enroulements récepteurs successifs, afin d'effectuer un balayage circonférentiel lors du déplacement de l'appareil dans le tube.
Du fait que les champs magnétiques primaires s'ajoutent à l'emplacement des enroulements récepteurs, l'appareil décrit dans ce document nécessite un traitement électronique de compensation afin d'éliminer des signaux émis par les enroulements récepteurs la fraction qui découle de ces champs magnétiques primaires additionnés.
Par ailleurs, l'appareil décrit dans le document EP-A-0 70 691 est pratiquement insensible à des fissures orientées selon la circonférence du tube.
Enfin, cet appareil ne peut être utilisé que pour le contrôle d'un tube. Il ne permet donc pas le contrôle de pièces de formes différentes telles que des plaques.
Exposé de l'invention
L'invention a principalement pour objet un capteur à courants de Foucault de conception originale, utilisable pour le contrôle de pièces de formes quelconques, dans lequel les fonctions d'émission et de réception sont assurées par des enroulements séparés, agencés de telle sorte que les performances de détection des défauts soient sensiblement augmentées par rapport à celles des capteurs existants (par exemple de façon à détecter des défauts sur la paroi externe ayant une profondeur limitée à environ 20 % de l'épaisseur de cette paroi, dans le cas du contrôle des tubes d'un générateur de vapeur) sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un traitement de compensation ultérieur.
Conformément à l'invention, ce résultat est obtenu au moyen d'un capteur à courants de Foucault, comprenant deux enroulement émetteurs et au moins un enroulement récepteur disposés de façon symétrique par rapport à un plan de référence prévu pour être orienté selon une direction sensiblement normale à une surface d'une pièce à contrôler, les enroulements émetteurs étant disposés de part et d'autre du plan de référence et comprenant chacun un plan médian sensiblement parallèle au plan de référence et au moins une partie active qui présente une forme sensiblement complémentaire de celle de la surface, et l'enroulement récepteur étant orienté perpendiculairement au plan de référence placé entre les parties actives des enroulements émetteurs, et comprenant un plan médian qui forme avec le plan de référence un angle d'environ 90" ; caractérisé par le fait que les deux enroulements émetteurs sont connectés et bobinés de façon telle qu'ils induisent des champs magnétiques opposés dans une zone spatiale contenant l'enroulement récepteur, de telle sorte que ce dernier n'est parcouru par aucun courant électrique
lorsque la région de la pièce à contrôler située en face du capteur est dépourvue de défaut.
Dans le capteur selon l'invention, la réalisation des fonctions d'émission et de réception par des enroulements séparés et l'agencement particulier de ces enroulements permet d'augmenter sensiblement la résolution ou la profondeur de détection du capteur, tout en conservant des performances comparables à celles des capteurs de détection locale existants.
Par ailleurs, du fait que le sens des enroulements émetteurs et la connexion électrique de ces enroulements sont réalisés de façon telle que ces enroulements induisent des champs magnétiques primaires opposés à l'emplacement de l'enroulement récepteur, le signal délivré par ce dernier est directement représentatif de la présence d'un défaut éventuel, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un traitement électrique ultérieur de compensation.
De préférence, chaque enroulement émetteur comprend une seule partie active correspondant à une fraction de circonférence de cet enroulement, le capteur comportant un seul enroulement récepteur placé entre ces parties actives. Cette caractéristique permet de contrôler des pièces de formes quelconques, c'est-à-dire aussi bien des tubes que des plaques.
L'invention a aussi pour objet un outillage de contrôle non destructif d'un tube, susceptible d'être déplacé à l'intérieur de ce dernier. Cet outillage comprend un corps central rotatif qui présente un axe longitudinal, et deux anneaux de centrage qui supportent le corps dans le tube de façon que l'axe du corps soit sensiblement confondu avec celui du tube.
Le corps central rotatif supporte alors au moins un capteur à courants de Foucault tel que défini précédemment.
Dans une forme de réalisation préférentielle, qui permet de détecter tout type de défaut dans le tube, sur une grande profondeur, le corps central rotatif supporte un premier capteur dont le plan de référence est perpendiculaire à l'axe longitudinal du corps et un deuxième capteur dont le plan de référence contient l'axe longitudinal du corps.
Avantageusement, le premier et le deuxième capteurs sont alors montés sur le corps central rotatif en des emplacements diamétralement opposés par rapport à l'axe longitudinal du corps.
Brève description des dessins
On décrira à présent, à titre d'exemples non limitatifs, différentes formes de réalisation de l'invention, en se référant aux dessins annexés, dans lesquels
- la figure 1 est une vue en perspective représentant de façon schématique un outillage équipé de deux capteurs à courants de Foucault conformes à l'invention, susceptible d'être introduit dans un tube de générateur de vapeur, pour en assurer le contrôle non destructif
- la figure 2 est une vue en coupe illustrant schématiquement l'un des capteurs montés sur l'outillage de la figure 1, ainsi que la portion de tube en vis-à-vis
- la figure 3 est une vue en coupe selon la ligne III-III de la figure 2
- la figure 4 est une vue en coupe schématique comparable à la figure 2 illustrant le deuxième capteur de l'outillage de la figure 1 ; et
- la figure 5 est une vue en coupe selon la ligne V-V de la figure 4.
Exposé détaillé de formes de réalisation préférentielles
Sur la figure 1, on a représenté en traits mixtes un tronçon de tube T dont on désire effectuer le contrôle non destructif. Ce tronçon de tube peut notamment faire partie d'un générateur de vapeur équipant une centrale nucléaire. En effet, l'environnement corrosif dans lequel se trouvent les tubes des générateurs de vapeur impose des contrôles réguliers visant à détecter d'éventuelles dégradations nécessitant l'obtu- ration ou une réparation des tubes concernés. Du fait que les tubes des générateurs de vapeur ne sont accessibles que par l'intérieur, leur contrôle non destructif s'effectue traditionnellement en déplaçant à l'intérieur de chacun des tubes un outillage de contrôle approprié, d'une manière telle qu'un balayage efficace de la paroi du tube soit effectué.
Sur la figure 1, on a représenté à titre d'exemple nullement limitatif, un outillage 10 conçu pour effectuer le contrôle non destructif du tube T, au moyen de deux capteurs à courants de Foucault conformes à l'invention. On rappellera toutefois que les capteurs à courants de Foucault conformes à l'invention peuvent être utilisés pour tout autre type de contrôle non destructif. Ainsi, ces capteurs peuvent être utilisés aussi bien pour effectuer le contrôle d'une pièce tubulaire par l'intérieur de celle-ci, que pour effectuer le contrôle de pièces de toutes autres formes telles que des pièces planes ou de profils quelconques, par l'une ou l'autre des faces de ces pièces.
L'outillage 10 de contrôle non destructif illustré sur la figure 1 présente une configuration d'ensemble connue qui ne fait pas partie de l'invention. Pour faciliter la compréhension, on indiquera simplement ici les caractéristiques générales de cet outillage.
L'outillage 10 de contrôle non destructif présente sensiblement la forme d'un cylindre dont l'axe longitudinal est prévu pour être sensiblement confondu avec celui du tube T. Il comporte un corps avant 12, en forme d'ogive, facilitant sa pénétration dans le tube
T, ainsi qu'un corps arrière 14 par lequel l'outillage est relié à une installation extérieure (non représentée) au travers d'un câble souple 15. Ce câble souple 15 permet de commander les déplacements de ltoutillage 10 dans le tube T et de transmettre entre l'outillage et l'installation extérieure les signaux électriques nécessaires au contrôle.
Le corps avant 12 et le corps arrière 14 sont des éléments non rotatifs qui supportent l'un et l'autre un anneau de centrage souple 16, 18 au moyen duquel l'outillage 10 est centré dans le tube T.
Dans sa partie intermédiaire située entre les anneaux de centrage 16 et 18, l'outillage 10 de contrôle non destructif comporte un corps central rotatif 20 centré sur l'axe longitudinal de l'outillage et susceptible d'être entraîné en rotation à vitesse constante autour de cet axe lors du déplacement de ce dernier à l'intérieur du tube T. La rotation du corps central 20 est commandée par un moteur (non représenté) logé dans le corps arrière 14.
Dans la forme de réalisation représentée à titre d'exemple sur la figure 1, le corps central rotatif 20 de l'outillage 10 de contrôle non destructif porte deux capteurs à courants de Foucault, désignés respectivement par les références 22a et 22b. Ces deux capteurs 22a et 22b sont situés sur le corps central 20 en des emplacements diamétralement opposés par rapport à l'axe longitudinal de l'outillage. Pour cette raison, le capteur 22b n'est pas visible sur la figure 1.
Les mouvements de translation et de rotation combinées de la partie centrale 20 de l'outillage 10 ont pour effet de déplacer les capteurs 22a et 22b selon un mouvement hélicoïdal à l'intérieur du tube T.
Un balayage de la paroi de celui-ci est ainsi assuré.
Afin d'assurer l'isolation électrique de chacun des capteurs, les parties 24a et 24b du corps central 20 qui entourent les capteurs 22a et 22b sont réalisées en matériau électriquement isolant.
On décrira à présent, en se référant aux figures 2 et 3, le capteur à courants de Foucault 22a qui équipe l'outillage 10 sur la figure 1.
Comme l'illustrent schématiquement les figures 2 et 3, ce capteur 22a comprend deux enroulements émetteurs 26 et un enroulement récepteur 28. Les enroulements émetteurs 26 sont disposés symétriquement, de part et d'autre d'un plan de référence P1, prévu pour être orienté perpendiculairement à la surface intérieure du tube T, c'est-à-dire dans le cas du capteur 22a perpendiculairement à l'axe du tube T. De même, le plan de référence P1 constitue un plan de symétrie pour l'enroulement récepteur 28.
De façon plus précise, si l'on appelle "plan médian" de chacun- des enroulements 26 et 28 le plan qui contient le fil central de cet enroulement, les plans médians des enroulements émetteurs 26 sont disposés sensiblement parallèlement au plan de référence P1 de part et d'autre de ce dernier. Par ailleurs, le plan médian de l'enroulement récepteur 28 est orienté perpendiculairement au plan de référence
P1. En outre, les dimensions de l'enroulement récepteur 28 sont sensiblement inférieures à celles des enroulements émetteurs 26.
Comme l'illustre plus précisément la figure 3, chacun des enroulements émetteurs 26 comporte une partie active 26a, qui correspond à une fraction de circonférence de cet enroulement et présente une forme complémentaire de celle de la surface intérieure du tube T. Du fait que les plans médians des enroulements émetteurs 26 sont parallèles au plan de référence P1 qui est orienté perpendiculairement à l'axe du tube T, ces parties actives 26a des enroulements émetteurs 26 présentent donc dans ce cas une forme en arc de cercle.
Sur le reste de la circonférence des enroulements émetteurs, ceux-ci peuvent prendre des formes quelconques.
Selon un autre aspect de l'invention, l'enroulement récepteur 28 est placé entre les parties actives 26a des enroulements émetteurs 26.
Les enroulements émetteurs 26 sont connectés électriquement en série de façon à être alimentés simultanément par un même courant électrique alternatif de forme quelconque (sinusoïdale, impulsionnelle ou autre). Les champs magnétiques primaires ainsi engendrés par les deux enroulements émetteurs 26 créent des lignes de champs L1, L2 dont une partie chemine dans la paroi du tube T, en face des parties actives 26a des enroulements émetteurs 26. La configuration géométrique qui vient d'être décrite du capteur à courants de
Foucault 22a conforme à l'invention est telle que l'enroulement récepteur 28 se trouve au centre de ces lignes de champs L1, L2.
En outre, la connexion électrique des enroulements émetteurs 26 et le sens de leurs bobinages sont réalisés de façon telle que les champs magnétiques primaires qu'ils engendrent soient orientés en sens opposés dans la zone spatiale dans laquelle se trouve l'enroulement récepteur 28. Du fait de la symétrie parfaite du capteur et de l'agencement décrit précédemment, l'enroulement récepteur 28 n'est donc parcouru par aucun courant électrique tant que la région du tube
T située en face du capteur est dépourvue de défaut. Le courant électrique qui circule dans l'enroulement récepteur 28 est donc directement représentatif d'un défaut présent dans la région du tube située en face du capteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un quelconque traitement électrique ultérieur.
Il est à noter que ce résultat peut être obtenu soit en bobinant les deux enroulements émetteurs 26 dans le même sens et en les connectant directement en série, soit en les bobinant en sens opposé et en les connectant en opposition, de façon qu'ils soient toujours excités en sens opposés.
Du fait de cet agencement, l'enroulement récepteur 28 est insensible à l'état permanent du champ magnétique secondaire créé par les courants de Foucault induits dans le tube T primaire. L'enroulement récepteur 28 ne détecte donc que des variations du champ magnétique secondaire qui découlent de la présence de défauts dans l'épaisseur de la paroi du tube T. Plus précisément, l'orientation du capteur à courants de
Foucault 22a illustrée sur les figures 2 et 3 permet de détecter des fissures qui s'étendent principalement selon l'axe longitudinal du tube T.
Les caractéristiques particulières du capteur à courants de Foucault selon l'invention et notamment son insensibilité au champ magnétique secondaire permanent lui permettent de détecter des défauts sur une profondeur sensiblement plus grande que les capteurs à courants de Foucault existants. Ainsi, le capteur conforme à l'invention détecte des défauts jusqu'à environ 80 % de l'épaisseur de la paroi du tube T, alors que les capteurs existants ne détectent de tels défauts que sur une profondeur inférieure à 60 % de cette épaisseur.
Du fait que le capteur à courants de Foucault 22a est pratiquement insensible à des fissures orientées selon la circonférence du tube T, l'outillage 10 illustré sur la figure 1 comprend avantageusement un deuxième capteur à courants de Foucault 22b réalisé selon le même principe que le capteur 22a mais dont l'orientation est décalée de 90" par rapport à ce dernier.
Ainsi, comme l'illustrent les figures 4 et 5, le capteur 22b comporte lui aussi deux enroulements émetteurs 26 et un enroulement récepteur 28 dont l'agencement relatif est le même que celui des enroulements comparables du capteur 22a. Plus précisément, ces trois enroulements 26 et 28 sont également disposés de façon symétrique par rapport à un plan de référence
P2. Toutefois, ce plan de référence P2 est perpendiculaire au plan de référence P1 du capteur 22a. De façon plus précise, ce plan de référence P2 contient dans ce cas l'axe longitudinal de l'outillage.
Du fait que les plans médians des enroulements émetteurs 26 sont parallèles au plan de référence
P2, les parties actives 26'a de ces enroulements émetteurs sont orientées dans ce cas parallèlement à des génératrices du tube T. Ces parties actives sont donc rectilignes, comme l'illustre en particulier la figure 4.
Comme dans le cas du capteur 22a, les enroulements émetteurs 26 du capteur 22b sont connectés électriquement et bobinés dans un sens tel que les champs magnétiques primaires qu'ils engendrent lorsqu'ils sont excités sont orientés en sens inverse dans la région de l'enroulement récepteur 28. Cette caractéristique, illustrée par les lignes de champ L1 et L2 sur la figure 5, permet d'obtenir un signal de sortie de l'enroulement récepteur 28 directement représentatif de la présence d'un défaut, sans nécessiter de traitement ultérieur.
Du fait de son orientation, le capteur 22b est sensible à des défauts orientés circonférentiellement dans le tube T. L'ensemble formé par les capteurs 22a et 22b permet donc de détecter tous les types de défauts présents dans le tube T, sur une profondeur sensiblement plus élevée que les capteurs existants et sans qu'il soit nécessaire de procéder à un traitement quelconque destiné à éliminer une composante continue des signaux délivrés par les capteurs, puisque cette composante n'existe pas.

Claims (5)

REVENDICATIONS
1. Capteur à courants de Foucault, comprenant deux enroulements émetteurs (26) et au moins un enroulement récepteur (28) disposés de façon symétrique par rapport à un plan de référence (P1,P2) prévu pour être orienté selon une direction sensiblement normale à une surface d'une pièce à contrôler, les enroulements émetteurs (26) étant disposés de part et d'autre du plan de référence (P1, P2) et comprenant chacun un plan médian sensiblement parallèle au plan de référence et au moins une partie active qui présente une forme sensiblement complémentaire de celle de la surface, et l'enroulement récepteur (28) étant orienté perpendiculairement au plan de référence (P1,P2) et placé entre les parties actives (26a) des enroulements émetteurs, et comprenant un plan médian qui forme avec le plan de référence un angle d'environ 90" ; caractérisé par le fait que les deux enroulements émetteurs (26) sont connectés et bobinés de façon telle qu'ils induisent des champs magnétiques opposés dans une zone spatiale contenant ltenroulement récepteur (28), de telle sorte que ce dernier n'est parcouru par aucun courant électrique lorsque la région de la pièce à contrôler située en face du capteur est dépourvue de défaut.
2. Capteur selon la revendication 1, caractérisé par le fait que chaque enroulement émetteur (26) comprend une seule partie active correspondant à une fraction de circonférence de cet enroulement, le capteur comportant un seul enroulement récepteur (28) placé entre ces parties actives.
3. Outillage (10) de contrôle non destructif d'un tube (T), susceptible d'être déplacé à l'intérieur de ce dernier et comprenant un corps central rotatif (20) présentant un axe longitudinal et deux anneaux de centrage (16,18) supportant le corps dans le tube de façon que l'axe du corps soit sensiblement confondu avec celui du tube, caractérisé par le fait que le corps central rotatif (20) supporte au moins un capteur (22a,22b) à courants de Foucault selon l'une quelconque des revendications précédentes.
4. Outillage selon la revendication 3, caractérisé par le fait que le corps central rotatif (20) supporte un premier capteur (22a) dont le plan de référence (P1) est perpendiculaire à l'axe longitudinal du corps et un deuxième capteur (22b) dont le plan de référence (P2) contient l'axe longitudinal du corps.
5. Outillage selon la revendication 4, caractérisé par le fait que le premier et le deuxième capteurs (22a,22b) sont montés sur le corps central rotatif (20) en des emplacements diamétralement opposés par rapport à l'axe longitudinal du corps.
FR9600790A 1996-01-24 1996-01-24 Capteur a courants de foucault et outillage de controle de tube comportant au moins un tel capteur Expired - Fee Related FR2743890B1 (fr)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9600790A FR2743890B1 (fr) 1996-01-24 1996-01-24 Capteur a courants de foucault et outillage de controle de tube comportant au moins un tel capteur
US08/913,894 US5914595A (en) 1996-01-24 1997-01-23 Eddy current sensor and tube testing tool having at least one such sensor
JP9526608A JPH11502938A (ja) 1996-01-24 1997-01-23 渦電流式センサおよび該センサを少なくとも一つ有する管体検査装置
EP97901658A EP0815441A1 (fr) 1996-01-24 1997-01-23 Capteur a courants de foucault et outillage de controle de tube comportant au moins un tel capteur
CA002214773A CA2214773A1 (fr) 1996-01-24 1997-01-23 Detecteur de courants de foucault et outil d'essai de tube comprenant au moins un detecteur
PCT/FR1997/000133 WO1997027476A1 (fr) 1996-01-24 1997-01-23 Capteur a courants de foucault et outillage de controle de tube comportant au moins un tel capteur

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9600790A FR2743890B1 (fr) 1996-01-24 1996-01-24 Capteur a courants de foucault et outillage de controle de tube comportant au moins un tel capteur

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2743890A1 true FR2743890A1 (fr) 1997-07-25
FR2743890B1 FR2743890B1 (fr) 1998-04-03

Family

ID=9488408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9600790A Expired - Fee Related FR2743890B1 (fr) 1996-01-24 1996-01-24 Capteur a courants de foucault et outillage de controle de tube comportant au moins un tel capteur

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5914595A (fr)
EP (1) EP0815441A1 (fr)
JP (1) JPH11502938A (fr)
CA (1) CA2214773A1 (fr)
FR (1) FR2743890B1 (fr)
WO (1) WO1997027476A1 (fr)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2780510B1 (fr) * 1998-06-25 2002-05-03 Minh Quang Le Dispositif electromagnetique de controle non destructif permettant la creation des champs magnetiques et des courants de foucault dirigeables
US6288535B1 (en) * 1999-07-06 2001-09-11 Jacob Chass Hall effect, shaft angular position sensor with asymmetrical rotor
US7023205B1 (en) 2000-08-01 2006-04-04 General Dynamics Advanced Information Systems, Inc. Eddy current sensor capable of sensing through a conductive barrier
CA2361813A1 (fr) * 2001-01-29 2002-07-29 Peter O. Paulson Analyse electromagnetique a basse frequence de fils de mise en tension du beton precontraint
CN100443853C (zh) * 2004-04-21 2008-12-17 爱德森(厦门)电子有限公司 在线探测热钢板居里点温度层距表面深度的方法及装置
US20060038559A1 (en) * 2004-08-20 2006-02-23 Honeywell International, Inc. Magnetically biased eddy current sensor
US7214941B2 (en) * 2004-12-16 2007-05-08 The Gillette Company Crack detection in razor blades
US20060164091A1 (en) * 2005-01-26 2006-07-27 Battelle Memorial Institute Rotating magnet-induced current pipeline inspection tool and method
KR100696991B1 (ko) * 2006-01-25 2007-03-20 한국원자력연구소 투자율 측정법을 이용하여 증기발생기 전열관의 와전류를탐상하는 장치 및 방법
JP5140677B2 (ja) * 2006-09-28 2013-02-06 プリューフテヒニーク ディーター ブッシュ アクチェンゲゼルシャフト 管形状の被検体のための漏れ磁束検査装置
US9395390B2 (en) * 2012-06-19 2016-07-19 Westinghouse Electric Company Llc Eddy current inspection probe
DE102013222523A1 (de) * 2013-11-06 2015-05-07 Magnetische Prüfanlagen Gmbh Wirbelstromsonde und Wirbelstrom-Prüfgerät
MX365338B (es) * 2014-07-12 2019-05-30 Halliburton Energy Services Inc Uso de arreglo de sensores entre dos transmisores en entorno de adquisición de regristros de corriente de foucault.
US9405481B1 (en) 2014-12-17 2016-08-02 Emc Corporation Replicating using volume multiplexing with consistency group file
CN105806934A (zh) * 2014-12-30 2016-07-27 中核武汉核电运行技术股份有限公司 一种涡流多路复用阵列探头
USD830863S1 (en) * 2017-05-11 2018-10-16 Jentek Sensors, Inc. Portable test instrument
USD842725S1 (en) * 2017-05-12 2019-03-12 Jentek Sensors, Inc. Portable test instrument attachment
RU2747915C1 (ru) * 2020-11-03 2021-05-17 Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное предприятие «ТИК» Вихретоковый преобразователь

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4652823A (en) * 1983-05-23 1987-03-24 Central Electricity Generating Board Apparatus for and method of monitoring the corrosion in electrical power cables by measuring the variation in induced eddy currents
EP0370691A1 (fr) * 1988-11-16 1990-05-30 Nnc Limited Contrôle non destructif par courants de Foucault
US5134367A (en) * 1991-03-19 1992-07-28 The Babcock & Wilcox Company Rotating eddy current roller head for inspecting and profiling tubing having two separate cross wound coils

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2124579A (en) * 1937-01-30 1938-07-26 Steel And Tubes Inc Method of and apparatus for testing metallic articles
US2807777A (en) * 1945-05-24 1957-09-24 Doll Henri-Georges Coil assembly for geophysical prospecting
US3238448A (en) * 1961-06-06 1966-03-01 American Mach & Foundry Pipeline flaw detector and marker
FR1391839A (fr) * 1964-01-15 1965-03-12 Silec Liaisons Elec Procédé et dispositif pour déceler le passage d'un mobile
US4797613A (en) * 1985-01-22 1989-01-10 Combustion Engineering, Inc. Expandable eddy current probe for inspecting the interior of tubular conduits

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4652823A (en) * 1983-05-23 1987-03-24 Central Electricity Generating Board Apparatus for and method of monitoring the corrosion in electrical power cables by measuring the variation in induced eddy currents
EP0370691A1 (fr) * 1988-11-16 1990-05-30 Nnc Limited Contrôle non destructif par courants de Foucault
US5134367A (en) * 1991-03-19 1992-07-28 The Babcock & Wilcox Company Rotating eddy current roller head for inspecting and profiling tubing having two separate cross wound coils

Also Published As

Publication number Publication date
JPH11502938A (ja) 1999-03-09
CA2214773A1 (fr) 1997-07-31
FR2743890B1 (fr) 1998-04-03
US5914595A (en) 1999-06-22
EP0815441A1 (fr) 1998-01-07
WO1997027476A1 (fr) 1997-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2743890A1 (fr) Capteur a courants de foucault et outillage de controle de tube comportant au moins un tel capteur
FR2694811A1 (fr) Sonde à courants de Foucault pour la détection de défauts dans un échantillon d'essai.
FR2611276A1 (fr) Sonde a courants de foucault a compensation circonferentielle
EP0398768A1 (fr) Capteur capacitif de déplacements et capteur d'angle de torsion comportant au moins un tel capteur capacitif
EP0682238B1 (fr) Couplemètre magnétique pour mesures absolues de torsion et de couple
EP2047241B1 (fr) Procede et dispositif de controle par courants de foucault a fonctions emission/reception separees d'une piece electriquement conductrice
EP0593357B1 (fr) Dispositif support d'une sonde de détection et de localisation de défauts éventuels à l'intérieur d'un alésage
EP0163556B1 (fr) Procédé et installation de détection sélective de défauts dans une pièce à contrôler
FR2674334A1 (fr) Tete rotative a courants de foucault a enroulements croises pour le controle de tubes.
FR2500633A1 (fr) Sonde ultrasonique pour controle non destructif
CA1331693C (fr) Capteur de direction de l'ecoulement de l'air, comportant un dispositif electromagnetique d'amortissement
EP1324046A1 (fr) Roulement comprenant un ensemble de transmissions d'information sans fil
EP1155313A1 (fr) Procede et dispositif de mesure in situ de la distance entre deux elements donnes dans une conduite tubulaire
FR2548785A1 (fr) Appareil pour detecter une partie defectueuse dans un tube metallique
FR2716714A1 (fr) Procédé et dispositif de contrôle par ultrasons de facettes sur la surface intérieure de la paroi d'une gaine.
EP0538110B1 (fr) Appareil de contrÔle non destructif, par ultrasons, de matériaux tels que des matériaux composites, et procédé correspondant
FR2834341A1 (fr) Sonde controle, par courants de foucault, d'un materiau entourant un tube, procede de traitement des signaux fournis par la sonde, application aux echangeurs de chaleur
FR2666414A1 (fr) Sonde expansible a courants de foucault.
EP0066521A2 (fr) Capteur différentiel pour dispositif de contrôle par courants de Foucault, comprenant deux enroulements sur un mandrin triangulaire
EP4184158A1 (fr) Détection de brulures lors de l'usinage d'une pièce mécanique par la méthode de courants de foucault
WO2004055482A1 (fr) Capteur de position a tres haute resolution
WO2011036197A1 (fr) Procédés et dispositifs de détection de dépôts dans les interstices d'une liaison entre un tube et une plaque
FR2959017A1 (fr) Dispositif et procede de controle non destructif pour detecter d'eventuelles anomalies d'epaisseur d'une paroi
CA2215566A1 (fr) Sonde a courants de foucault, pour le controle non destructif de pieces electriquement conductrices
WO2023017070A1 (fr) Procédé de reconstruction d'un profil d'épaisseur de pièce à controler

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20100930