JPS5977352A - 電磁超音波計測装置 - Google Patents

電磁超音波計測装置

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Publication number
JPS5977352A
JPS5977352A JP58173054A JP17305483A JPS5977352A JP S5977352 A JPS5977352 A JP S5977352A JP 58173054 A JP58173054 A JP 58173054A JP 17305483 A JP17305483 A JP 17305483A JP S5977352 A JPS5977352 A JP S5977352A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
item
core
magnetic field
outer pole
coil
Prior art date
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Pending
Application number
JP58173054A
Other languages
English (en)
Inventor
Minoru Fujimoto
実 藤本
Takashi Kadowaki
門脇 孝志
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.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Ltd filed Critical Hitachi Ltd
Priority to JP58173054A priority Critical patent/JPS5977352A/ja
Publication of JPS5977352A publication Critical patent/JPS5977352A/ja
Pending legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/22Details, e.g. general constructional or apparatus details
    • G01N29/24Probes
    • G01N29/2412Probes using the magnetostrictive properties of the material to be examined, e.g. electromagnetic acoustic transducers [EMAT]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/028Material parameters
    • G01N2291/02854Length, thickness

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
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  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の利用分野〕 本発明は電磁超音波計測装置において、被検材に磁界を
!jえろための電磁石lI造に関するものである。
〔発明のtT景〕、 被検材に磁界と渦電流どにより電磁的に超音波を発生さ
せて、探傷、厚み計測等を行なわぜる電磁超音波nt 
8+!I装置は公知であるが、その構成は第1図に示す
ものが−・般的である。すなわぢ、第】図において1は
電磁石鉄心で、その内部には励磁コイル2及び送受信コ
イル3が設けられている。
また、励磁コイル2は励磁電源4へ、送受信コイル3は
送受信路5へ接続されている。6は被検材である。
このような構成の装置の動作を以」二説明する。
コイル2を励磁することにより被検材に磁界が与えられ
る。この磁界と、送受信コイルをパルス電流で励磁する
ことにより被検月に発生する渦電流とにより、被検材に
フレミングの法則に基づく力が作用し、超音波が発生す
る。受信の場合は逆のメカニズムにより送受信コイルに
電圧が発生する。
上記のような従来の電磁超音波計測装置においては、以
下に述べるような欠点を有する。すなわち、従来のよう
な構造の探触子(電磁石、送受信コイルをまとめて探触
子と呼、S?、)では、第2図に示したように、被検材
が曲率をもっている場合には、電磁石鉄心外極と被検材
とに空隙gが生じ、磁気抵抗が大となり、所定の磁界を
被検材に与えられない。それ故に、計測感度が悪くなっ
てしまう。
〔発明の目的〕
本発明は上記のような従来技術の欠点を除去し、曲率を
もった被検材の場合でも、感度良<R1測できるf(i
磁超音波計測装置を提供するのを目的とする。
〔発明の(既要〕
本発明の特徴は、電磁石鉄心を可動にしたことにある。
〔発明の実施例〕
第3図に本発明の実施例を示す。第3図において、1Δ
は電磁石鉄心内極である。IBは電磁石鉄心外極で、上
下に動けるようになっており、その先端は曲率をもって
いる。2は励磁コイルで電源4へ接続されている。3は
送受信コイルで、送受信回路5に接続されている。
このような構造の探触子において、鉄心外極l f3が
可動になっているため、第4〜5図に示したように被検
材に応じて外極IBが動き、従来のように被検材とに空
隙を生じることがない。それ故に所定の磁界を被検材に
与えることができ、計測感度が良い。
本実施例においては外極を可動としたが、内極を可動と
しても同様の効果があることは述べるまでもない。
〔発明の効果〕
本発明により従来困難であった曲率を有する被検材にも
適用可能となった。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来装置の構成図、第2図は従来装置を曲率を
有する被検材に適用した場合の例示図、第3図は本発明
の一実施例装置の構成図、第4゜5図は本発明装置を曲
率を有する被検材K 3a JlJ シた場合の例示図
である。 ■・・・電磁石鉄心、2・・・励磁コイル、3・送受信
コイル、4・・・励磁電源、5・送受信回路、6・・被
検率1 図 6

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、被検材に磁界を与える電磁石を有する電磁超音波8
    1測装置において、該電磁石鉄心を可動としたことを特
    徴とする電磁超音波計測装置。
JP58173054A 1983-09-21 1983-09-21 電磁超音波計測装置 Pending JPS5977352A (ja)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2679406A1 (fr) * 1991-07-18 1993-01-22 Mannesmann Ag Transducteur electrodynamique a ultrasons.
KR100635711B1 (ko) 2004-07-27 2006-10-17 한국표준과학연구원 펄스 와전류를 이용한 금속관의 부식 위치 및 두께 측정방법 및 장치
CN109425376A (zh) * 2017-09-01 2019-03-05 中国特种设备检测研究院 电磁超声传感器

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2679406A1 (fr) * 1991-07-18 1993-01-22 Mannesmann Ag Transducteur electrodynamique a ultrasons.
KR100635711B1 (ko) 2004-07-27 2006-10-17 한국표준과학연구원 펄스 와전류를 이용한 금속관의 부식 위치 및 두께 측정방법 및 장치
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