RU115073U1 - Вихретоковый преобразователь для дефектоскопии цилиндрических изделий - Google Patents

Вихретоковый преобразователь для дефектоскопии цилиндрических изделий Download PDF

Info

Publication number
RU115073U1
RU115073U1 RU2011147612/28U RU2011147612U RU115073U1 RU 115073 U1 RU115073 U1 RU 115073U1 RU 2011147612/28 U RU2011147612/28 U RU 2011147612/28U RU 2011147612 U RU2011147612 U RU 2011147612U RU 115073 U1 RU115073 U1 RU 115073U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
limb
periodic
defectoscopy
cylindrical products
rod
Prior art date
Application number
RU2011147612/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Сергеевич Сагалов
Алексей Васильевич Сухих
Евгений Владимирович Кубасов
Сергей Владленович Павлов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов"
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 Открытое акционерное общество "Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов" filed Critical Открытое акционерное общество "Государственный научный центр Научно-исследовательский институт атомных реакторов"
Priority to RU2011147612/28U priority Critical patent/RU115073U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU115073U1 publication Critical patent/RU115073U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Вихретоковый преобразователь для дефектоскопии цилиндрических изделий с периодическими изменениями электромагнитного или геометрического параметра, включающий два чувствительных элемента, соединенных дифференциально и расположенных друг от друга на расстоянии, кратном периоду изменения параметра, дополнительно содержит шток, способный вращаться лимб, фиксатор, причем один из чувствительных элементов подвижен и связан с помощью штока с лимбом, а положение лимба задают фиксатором.

Description

Устройство относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для выявления дефектов в электропроводящих цилиндрических изделиях с периодическими изменениями электромагнитных и геометрических параметров.
В дефектоскопии твэлов широко используется проходной дифференциальный вихретоковый преобразователь (ВТП), состоящий из одной возбуждающей и двух соединенных встречно измерительных обмоток - ВТП «самосравнения» [Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / под ред. В.В.Клюева. - М.: Машиностроение, 2005. С.373]. Измерительные обмотки преобразователя размещают так, чтобы их сигналы исходили от близкорасположенных участков объекта контроля. Недостатком преобразователя является высокая чувствительность к периодическим изменениям параметров твэла: диаметра, электропроводности, толщины стенок оболочки и др. Эти изменения создают периодический ВТ-сигнал, на фоне которого существенно ухудшается выявление откликов от локальных дефектов твэла.
Наиболее близким аналогом предлагаемого преобразователя является устройство для вихретокового сканирования изделий с периодической формой поверхности, который содержит попарно встречно включенные вихретоковые датчики, жестко зафиксированные на единой основе и расположенные друг от друга на расстоянии, кратном периоду изменения формы поверхности (А.с. 1820723 СССР, МПК7 G01N 27/90. Способ вихретокового контроля объектов с периодической формой поверхности /Скибин В.А., Цыкунов Н.В.// Изобретения, 1995. №9. С.260). Указанное размещение датчиков существенно уменьшает амплитуду периодического выходного сигнала. Однако отсутствие регулировки расстояния между ними не позволяет оптимально адаптировать данное устройство к периоду изменения фонового фактора (диаметр, электропроводность, толщина стенок оболочки твэла и т.д.), что снижает эффективность подавления периодического фонового сигнала и, как следствие, вероятность выявления локальных дефектов. Так, например, период изменения диаметра оболочек твэлов ВВЭР может значительно отличаться для разных экземпляров тепловыделяющих сборок, что требует использования набора из нескольких ВТП с разным базовым расстоянием между чувствительными элементами для эффективного подавления периодического фонового сигнала в каждом конкретном случае.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение информативности вихретоковой дефектоскопии.
Для решения этой задачи вихретоковый преобразователь для дефектоскопии цилиндрических изделий, включающий два чувствительных элемента, включенных дифференциально и расположенных друг от друга на расстоянии, кратном периоду изменения параметра, дополнительно содержит шток, способный вращаться лимб, фиксатор, причем один из чувствительных элементов подвижен, и связан с помощью штока с лимбом, а положение лимба задают фиксатором.
Соединение подвижного чувствительного элемента посредством штока с вращающимся лимбом позволяет подобрать оптимальное расстояние между чувствительными элементами, равное периоду изменения фонового фактора, и максимально подавить периодический фоновый сигнал. Подвижность лимба в выбранном положении ограничивается фиксатором.
На фиг.1 показана конструкция вихретокового преобразователя, где:
1. -корпус;
2. - первый чувствительный элемент;
3. - второй чувствительный элемент;
4. - шток;
5. - гильза;
6. - винт;
7. - поворотный лимб;
8. - пружина:
9. - фиксатор;
10. - риска на лимбе;
11. - риска на гильзе;
На фиг.2 приведено сравнение ВТ-диаграмм образца со сквозным дефектом в оболочке, полученных с помощью ВТП «самосравнения» (1) и разработанного ВТП (2).
Фиг.3 показывает зависимость амплитуды периодической составляющей ВТ-сигнала, полученного при сканировании образца со сквозным дефектом, от расстояния между центрами измерительных секций разработанного ВТП.
На фиг.1 показана конструкция разработанного ВТП. В корпусе 1 преобразователя закреплен первый чувствительный элемент 2. Второй чувствительный элемент 3 соединен со штоком 4, который перемещается в гильзе 5, зафиксированной винтами 6 на корпусе. Верхняя часть штока имеет резьбу, выступающую за пределы гильзы 5, и связана с поворотным лимбом 7 через ответную резьбу. Лимб имеет ограничение в угле поворота и может повернуться по резьбе только на один оборот. При повороте лимба происходит перемещение верхней секции вместе со штоком в диапазоне, равном шагу резьбы. Для выбора люфтов в резьбовом соединении используются пружины 8. Промежуточные положения лимба и, соответственно, взаимного расположения первого и второго чувствительного элементов устанавливаются с помощью фиксатора 9. Визуально, расстояние между центрами секций обмоток контролируется по расположению рисок 10 лимба относительно риски 11 на гильзе.
Первый и второй чувствительные элементы идентичны друг другу. Каждая чувствительный элемент состоит из трех обмоток: одной возбуждающей (центральной) и двух соединенных последовательно измерительных. Положение чувствительных элементов относительно друг друга фиксируется таким образом, чтобы расстояние между возбуждающими обмотками было равно периоду изменения фонового параметра твэла в аксиальном направлении. При прохождении твэла через датчик секции, включенные по дифференциальной схеме, будут одновременно располагаться над участками с идентичными свойствами. Вносимые в измерительные пары напряжения, обусловленные периодическим фоновым фактором, будут близки по модулю, но за счет встречного включения секций противоположны по знаку, что приводит к значительному уменьшению амплитуды периодического фонового сигнала.
Для подтверждения эффективности данной конструкции был проведен эксперимент, в котором периодический сигнал создавался с помощью металлических таблеток с фасками, размещенных внутри оболочечной трубы. Длина таблеток - 11 мм. В оболочке просверлено сквозное отверстие диаметром 0,5 мм. Изготовленный образец размещают в проходном отверстии разработанного преобразователя. Вращением лимба устанавливают расстояние между центрами секций равным 11 мм, при этом контрольная отметка «11» лимба должна находиться напротив риски на гильзе. Далее образец сканируют, перемещая его через преобразователь.
На фиг.2 приведены ВТ-диаграммы изготовленного образца, полученные с помощью дифференциального ВТП «самосравнения» (база датчика - 3,2 мм) и разработанного преобразователя. Фиг.2 иллюстрирует, что применение разработанного ВТП позволило значительно снизить амплитуду периодического фонового сигнала и уверенно выявить сквозной дефект.
Зависимость, приведенная на фиг.3, демонстрирует необходимость точного выбора расстояния между чувствительными элементами датчика. Отклонение базы преобразователя от оптимального значения (11 мм) на ±1 мм увеличивает амплитуду периодического фонового сигнала в ~ 10 раз.

Claims (1)

  1. Вихретоковый преобразователь для дефектоскопии цилиндрических изделий с периодическими изменениями электромагнитного или геометрического параметра, включающий два чувствительных элемента, соединенных дифференциально и расположенных друг от друга на расстоянии, кратном периоду изменения параметра, дополнительно содержит шток, способный вращаться лимб, фиксатор, причем один из чувствительных элементов подвижен и связан с помощью штока с лимбом, а положение лимба задают фиксатором.
    Figure 00000001
RU2011147612/28U 2011-11-23 2011-11-23 Вихретоковый преобразователь для дефектоскопии цилиндрических изделий RU115073U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147612/28U RU115073U1 (ru) 2011-11-23 2011-11-23 Вихретоковый преобразователь для дефектоскопии цилиндрических изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147612/28U RU115073U1 (ru) 2011-11-23 2011-11-23 Вихретоковый преобразователь для дефектоскопии цилиндрических изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU115073U1 true RU115073U1 (ru) 2012-04-20

Family

ID=46033011

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011147612/28U RU115073U1 (ru) 2011-11-23 2011-11-23 Вихретоковый преобразователь для дефектоскопии цилиндрических изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU115073U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014093404A3 (en) * 2012-12-10 2014-08-07 Arcelormittal Investigacion Y Desarrollo S.L. Method and apparatus for determining the health and remaining service life of austenitic steel reformer tubes and the like
RU198572U1 (ru) * 2020-02-20 2020-07-16 Максим Владимирович Ковалев Устройство для контроля трещин в крепежных элементах и валах с резьбой с помощью вихретоковых преобразователей
RU200608U1 (ru) * 2020-07-06 2020-11-02 Максим Владимирович Ковалев Устройство для неразрушающего контроля вихретоковым преобразователем мест изменения диаметра и линий сопряжения конструктивных элементов ступенчатых валов и других объектов контроля, имеющих форму тел вращения

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014093404A3 (en) * 2012-12-10 2014-08-07 Arcelormittal Investigacion Y Desarrollo S.L. Method and apparatus for determining the health and remaining service life of austenitic steel reformer tubes and the like
US10060882B2 (en) 2012-12-10 2018-08-28 Arcelormittal Method and apparatus for determining the health and remaining service life of austenitic steel reformer tubes and the like
USRE48734E1 (en) 2012-12-10 2021-09-14 Arcelormittal Method and apparatus for determining the health and remaining service life of austenitic steel reformer tubes and the like
RU198572U1 (ru) * 2020-02-20 2020-07-16 Максим Владимирович Ковалев Устройство для контроля трещин в крепежных элементах и валах с резьбой с помощью вихретоковых преобразователей
RU200608U1 (ru) * 2020-07-06 2020-11-02 Максим Владимирович Ковалев Устройство для неразрушающего контроля вихретоковым преобразователем мест изменения диаметра и линий сопряжения конструктивных элементов ступенчатых валов и других объектов контроля, имеющих форму тел вращения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS63298052A (ja) 渦電流プローブ
US10254250B2 (en) Rotating current excitation with array magnetic sensors nondestructive testing probe for tube inspection
CN106770636A (zh) 一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头及方法
Shu et al. Study of pulse eddy current probes detecting cracks extending in all directions
RU115073U1 (ru) Вихретоковый преобразователь для дефектоскопии цилиндрических изделий
JPS63109367A (ja) 導電性物体の傷検出センサ
US8890517B2 (en) Eddy current measuring sensor
JP2008241285A (ja) 渦流探傷方法及び渦流探傷装置
Ribeiro et al. Inductive probe for flaw detection in non-magnetic metallic plates using eddy currents
JP2008175638A (ja) 構造材の欠陥検出装置及び方法
Simm et al. Investigation of the magnetic field response from eddy current inspection of defects
PIEDADE et al. Customized eddy current probes for pipe inspection
US8723513B2 (en) Eddy current probe for surface inspection and eddy current inspection device including the same
Sun et al. A remote field eddy current NDT probe for the inspection of metallic plates
RU2566416C1 (ru) Устройство для вихретоко-магнитной дефектоскопии ферромагнитных объектов
CN108267502B (zh) 硬化层深度的涡流检测系统及检测方法
RU2694428C1 (ru) Измерительный тракт вихретокового дефектоскопа для контроля труб
CN109115870A (zh) 一种针对小径管缺陷检测的环向偏心涡流探头及方法
RU2670194C1 (ru) Способ электромагнитной дефектоскопии трубы и устройство для этого
RU193104U1 (ru) Устройство для дефектоскопии насосной штанги
Otterbach et al. Comparison of defect detection limits in Lorentz force eddy current testing and classical eddy current testing
CN112858466A (zh) 一种金属管道内表面裂纹的定量评估方法
Betta et al. Calibration and adjustment of an eddy current based multi-sensor probe for non-destructive testing
Lepage Development of a flexible cross-wound eddy current array probe
JP2015078942A (ja) 漏洩磁束探傷装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20121124

BF1K Cancelling a publication of earlier date [utility models]

Free format text: PUBLICATION IN JOURNAL SHOULD BE CANCELLED

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141124

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20160610