RU124396U1 - Вихретоковое устройство для контроля металлических частиц в слабопроводящих средах - Google Patents

Вихретоковое устройство для контроля металлических частиц в слабопроводящих средах Download PDF

Info

Publication number
RU124396U1
RU124396U1 RU2012132776/28U RU2012132776U RU124396U1 RU 124396 U1 RU124396 U1 RU 124396U1 RU 2012132776/28 U RU2012132776/28 U RU 2012132776/28U RU 2012132776 U RU2012132776 U RU 2012132776U RU 124396 U1 RU124396 U1 RU 124396U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
eddy current
information processing
processing unit
measuring
ect
Prior art date
Application number
RU2012132776/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Анатольевич Гудков
Илья Александрович Кудрявцев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
Priority to RU2012132776/28U priority Critical patent/RU124396U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU124396U1 publication Critical patent/RU124396U1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Вихретоковое устройство для контроля металлических частиц в слабопроводящих средах, содержащее последовательно соединенные генератор высокочастотного сигнала, усилитель мощности, вихретоковый преобразователь (ВТП), отличающееся тем, что для снижения порога чувствительности и повышения точности измерения оно снабжено блоками выделения и преобразования квадратурных составляющих сигналов с BТП, блоком аналого-цифрового преобразования, блоком обработки информации, вихретоковый преобразователь состоит из одной возбуждающей обмотки, по форме выполненной близкой к соленоиду, и n пар измерительных обмоток, причем внутри каждой измерительной пары обмотки включены встречно и расположены на наружной поверхности канала ВТП из немагнитного диэлектрического корпуса так, что их оси совпадают с осью канала ВТП и осью возбуждающей обмотки ВТП, при этом выходы каждой из измерительных обмоток ВТП через усилители соединены с соответствующими входами блоков выделения и формирования квадратурных составляющих сигналов, выходы которых соединены со входами блока аналого-цифрового преобразования, выход которого подключен ко входу блока обработки информации, выход блока обработки информации подключен ко входу индикаторного устройства.

Description

Полезная модель относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для регистрации мелких металлических тел и частиц в непроводящих и слабопроводящих средах, например в рабочих жидкостях гидравлических систем изделий авиационной техники, а также в смазочных и охлаждающих жидкостях.
Известно устройство для обнаружения металлических частиц в потоке неэлектропроводящей жидкости, содержащее генератор возбуждения, вихретоковый преобразователь, усилитель, синхронный детектор, импульсный генератор, ключ, первый и второй формирователи импульсов, источник опорного напряжения, реверсивный счетчик, генератор импульсов сброса (А.С. №1179792, МПК G01V 3/II, опубликовано 15.08.1985).
Недостаток данного устройства - большая погрешность при измерении.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемой полезной модели по технической сущности является вихретоковое устройство для измерения размеров и концентрации металлических частиц в жидкости. Устройство содержит последовательно соединенные генератор высокочастотного сигнала, усилитель мощности, вихретоковый преобразователь, амплитудный детектор, блок измерения частоты импульсов, блок управляемых ключей (А.С. №1522085, MПK G01N 27/74, опубликовано 15.07.1989).
Однако известное устройство обладает недостатком, заключающимся в ограниченной возможности значительного повышения точности измерения параметров электропроводящих частиц за счет увеличения числа датчиков. Кроме того, чувствительность вихретоковых датчиков зависит от координаты прохождения частицы относительно измерительных обмоток и возбуждающей обмотки датчика вследствие неоднородности магнитного поля возбуждающей обмотки, и при больших диаметрах возбуждающей обмотки возникает дополнительная погрешность за счет увеличения неоднородности магнитного поля обмотки.
В основу полезной модели поставлена задача - снизить порог чувствительности и повысить точность определения параметров частиц.
Задача решается за счет того, что вихретоковое устройство для контроля металлических частиц в слабопроводящей жидкости, содержащее последовательно соединенные генератор высокочастотного сигнала, усилитель мощности, вихретоковый преобразователь, согласно полезной модели, снабжено блоками выделения и преобразования квадратурных составляющих сигналов с ВТП, блоком аналого-цифрового преобразования, блоком обработки информации, вихретоковый преобразователь состоит из одной возбуждающей обмотки и n пар измерительных обмоток, причем внутри каждой измерительной пары обмотки включены встречно, расположенных на наружной поверхности канала ВТП из немагнитного диэлектрического корпуса так, что их оси совпадают с осью канала ВТП и осью возбуждающей обмотки ВТП, при этом выходы каждой из измерительных обмоток ВТП через усилители соединены с соответствующими входами блоков выделения и формирования квадратурных составляющих сигналов, выходы которых соединены со входами блока аналого-цифрового преобразования, выход которого подключен ко входу блока обработки информации. Выход блока обработки информации подключен ко входу индикаторного устройства.
Устройство поясняется чертежом.
Устройство содержит высокочастотный генератор гармонического сигнала 1, усилитель мощности 2, воронку 3, набор дифференциальных вихретоковых преобразователей 4.1…4.N, канал 5 BTП, возбуждающую обмотку ВТП 6, набор усилителей с сигналов с вихретоковых датчиков 7.1…7.N, набор блоков выделения и преобразования квадратурных составляющих вихретоковых преобразователей 8.1…8.N, блок аналого-цифрового преобразования 9, блок обработки информации 10, индикаторное устройство 11.
Устройство работает следующим образом.
Исследуемая проба жидкости с металлическими частицами заливается в воронку 3 и протекает по каналу 5 вихретокового преобразователя. При этом генерируемое возбуждающей катушкой 6 ВТП электромагнитное поле взаимодействует с металлическими частицами, что приводит к появлению вторичного электромагнитного поля, измененного по амплитуде и фазе по отношению к первичному электромагнитному полю. Величина ЭДС, наводимая вторичным электромагнитным полем в измерительных катушках 4.1-4.N ВТП, зависит от параметров ВТП и контролируемой среды. Так как форма возбуждающей катушки 6 ВТП близка к соленоидальной, то формируемое ей электромагнитное поле можно считать однородным, при этом сигнал, наводимый возбуждающей катушкой 6 ВТП в различных парах измерительных катушек 4.1-4.N ВТП, одинаков. При условии ламинарности потока жидкости внутри чувствительного объема датчика сигналы с каждой из измерительных обмоток 4.1-4.N ВТП от одной и той же частицы будут одинаковы. Высокочастотные сигналы с выходов измерительных обмоток 4.1-4.N BTП поступают на входы промежуточных усилителей 7.1-7.N. Выходы усилителей подключены к первым входам блоков выделения и формирования квадратурных составляющих 8.1-8.N, на вторые входы которых подается сигнал с усилителя мощности 2. На выходах блоков 8.1-8.N формируются квадратурные сигналы I1(t), Q1(t)…IN(t), QN(t), содержащие полную информацию о комплексной огибающей сигналов с пар измерительных катушек 4.1-4.N ВТП. При этом амплитуду комплексной огибающей можно найти по формуле
Figure 00000002
, а мгновенную фазу поформуле
Figure 00000003
. Квадратурные составляющие I1(t), Q1(t)…IN(t), QN(t) поступают на входы блока аналого-цифрового преобразования, на выходе которого формируются соответствующие цифровые сигналы, поступающие в блок обработки информации 10. В блоке обработки информации 10 осуществляется когерентное усреднение сигналов квадратурных составляющих, после чего выделяется информация о типе материала частицы износа по признаку магнитный/немагнитный на основании мгновенной фазы сигнала с пар измерительных катушек 4.1-4.N ВТП, о размерах частицы износа на основании амплитуды сигнала с пар измерительных обмоток 4.1-4.N ВТП. Выход блока обработки информации 10 соединен со входом индикаторного устройства 11, на котором отображается информация о дисперсном составе анализируемой пробы жидкости.
Снижение порога чувствительности достигается за счет когерентного накопления и усреднения сигналов от одной и той же частицы износа, которая при движении по измерительному каналу 5 ВТП последовательно проходит нескольких пар измерительных катушек ВТП. При этом удается при сохранении мощности полезного сигнала уменьшить дисперсию шума и повысить отношение сигнал/шум.

Claims (1)

  1. Вихретоковое устройство для контроля металлических частиц в слабопроводящих средах, содержащее последовательно соединенные генератор высокочастотного сигнала, усилитель мощности, вихретоковый преобразователь (ВТП), отличающееся тем, что для снижения порога чувствительности и повышения точности измерения оно снабжено блоками выделения и преобразования квадратурных составляющих сигналов с BТП, блоком аналого-цифрового преобразования, блоком обработки информации, вихретоковый преобразователь состоит из одной возбуждающей обмотки, по форме выполненной близкой к соленоиду, и n пар измерительных обмоток, причем внутри каждой измерительной пары обмотки включены встречно и расположены на наружной поверхности канала ВТП из немагнитного диэлектрического корпуса так, что их оси совпадают с осью канала ВТП и осью возбуждающей обмотки ВТП, при этом выходы каждой из измерительных обмоток ВТП через усилители соединены с соответствующими входами блоков выделения и формирования квадратурных составляющих сигналов, выходы которых соединены со входами блока аналого-цифрового преобразования, выход которого подключен ко входу блока обработки информации, выход блока обработки информации подключен ко входу индикаторного устройства.
    Figure 00000001
RU2012132776/28U 2012-07-31 2012-07-31 Вихретоковое устройство для контроля металлических частиц в слабопроводящих средах RU124396U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132776/28U RU124396U1 (ru) 2012-07-31 2012-07-31 Вихретоковое устройство для контроля металлических частиц в слабопроводящих средах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132776/28U RU124396U1 (ru) 2012-07-31 2012-07-31 Вихретоковое устройство для контроля металлических частиц в слабопроводящих средах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU124396U1 true RU124396U1 (ru) 2013-01-20

Family

ID=48807947

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012132776/28U RU124396U1 (ru) 2012-07-31 2012-07-31 Вихретоковое устройство для контроля металлических частиц в слабопроводящих средах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU124396U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3722782A1 (en) Magnetic induction particle detection device and concentration detection method
CN103257182B (zh) 一种脉冲涡流缺陷定量检测方法及检测系统
CN101532816B (zh) 基于巨磁阻传感器和智能算法的多层厚度涡流检测装置
EP3722781B1 (en) Detection system and method for concentration fluid nonmetal particles
Ma et al. High-sensitivity distinguishing and detection method for wear debris in oil of marine machinery
JP2006030004A (ja) 磁気検知装置及び物質判定装置
CN104820013B (zh) 基于电磁涡流检测的两相流相含率测量方法
KR20150052865A (ko) 도전성 재료의 이상을 검출하는 차동 센서, 검사 시스템, 및 검출 방법
Ma et al. Oil metal debris detection sensor using ferrite core and flat channel for sensitivity improvement and high throughput
CN109668506A (zh) 一种基于涡流稳态特性的磁性金属材料厚度检测方法
CN104061970B (zh) 一种电磁流量信号检测方法
Ge et al. Electromagnetic flow detection technology based on correlation theory
Li et al. Online symmetric magnetic excitation monitoring sensor for metal wear debris
JP2009103534A (ja) 磁気測定装置
CN103278698B (zh) 一种取向硅钢铁损值的测量装置及方法
RU124396U1 (ru) Вихретоковое устройство для контроля металлических частиц в слабопроводящих средах
JP6551885B2 (ja) 非破壊検査装置及び非破壊検査方法
Singh et al. Thickness evaluation of aluminium plate using pulsed eddy current technique
RU108626U1 (ru) Устройство для локального измерения ферромагнитной фазы материалов
RU150026U1 (ru) Вихретоковый анализатор гранулометрического состава слабопроводящих дисперсных сред
Xie et al. Design of a micro-triple-coil multi-pollutant detection sensor based on high-gradient magnetic field
RU2694428C1 (ru) Измерительный тракт вихретокового дефектоскопа для контроля труб
Yang et al. Excitation structure design and magnetic field analysis of a new electromagnetic flowmeter based on magnetically permeable material
Chady et al. Eddy current transducer with rotating permanent magnets
CN105571662B (zh) 一种电磁流量计信号处理方法及装置

Legal Events

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

Effective date: 20130113