RU179267U1 - Измерительный наконечник зонда - Google Patents

Измерительный наконечник зонда Download PDF

Info

Publication number
RU179267U1
RU179267U1 RU2017146397U RU2017146397U RU179267U1 RU 179267 U1 RU179267 U1 RU 179267U1 RU 2017146397 U RU2017146397 U RU 2017146397U RU 2017146397 U RU2017146397 U RU 2017146397U RU 179267 U1 RU179267 U1 RU 179267U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frame
coil spring
head
tip
wire
Prior art date
Application number
RU2017146397U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Игнатьевич Билан
Сергей Борисович Капранов
Виктор Леонидович Соколов
Сергей Александрович Салищев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Центр вихретокового контроля "Политест"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Центр вихретокового контроля "Политест" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Центр вихретокового контроля "Политест"
Priority to RU2017146397U priority Critical patent/RU179267U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU179267U1 publication Critical patent/RU179267U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R1/00Details of instruments or arrangements of the types included in groups G01R5/00 - G01R13/00 and G01R31/00
    • G01R1/02General constructional details
    • G01R1/06Measuring leads; Measuring probes
    • G01R1/067Measuring probes

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области измерительной техники. Измерительный наконечник зонда содержит, по меньшей мере, одну катушку индуктивности, по меньшей мере, одну цилиндрическую пружину из проволоки круглого поперечного сечения, по меньшей мере, один проводник, каркас и стакан, причем катушка индуктивности расположена на каркасе, измерительный наконечник дополнительно снабжен, по меньшей мере, одним силовым элементом и оголовком, причем стакан и оголовок размещены по разные стороны от каркаса, силовой элемент проходит через внутреннюю полость каркаса и фиксирует взаимные положения оголовка и стакана при продольном осевом растяжении измерительного наконечника, между смежными витками проволоки цилиндрической пружины обеспечен зазор, величина отношения длины безопорной части ненагруженной цилиндрической пружины к ее среднему диаметру не превышает 3,5. Технический результат - обеспечение возможности исследования затесненных труб с относительно малым радиусом кривизны и диаметром проходного сечения. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для проведения электромагнитных измерений в протяженном изогнутом канале, например в теплообменной трубке парогенератора атомной станции.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является измерительный наконечник, рассмотренный в [Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник. Т. 2 / Под общей редакцией В.В. Клюева. - М.: Машиностроение, 1986. - С. 125, 126].
Измерительный наконечник содержит каркас с обмотками индуктивности, корпус с внутренней пружиной, кабель и гибкие выводы.
Недостатками известного устройства является его относительно малая гибкость в радиальном направлении, обусловленная наличием жесткого корпуса, и относительно большая длина корпуса, связанная с наличием в нем внутренней пружины. Указанные недостатки не позволяют изменять в достаточной мере изгиб измерительного наконечника в радиальном направлении, и, соответственно, проходить участки труб с относительно малыми радиусом кривизны и диаметром проходного сечения.
Задачей полезной модели является устранение указанных недостатков, а именно, повышение гибкости измерительного наконечника в радиальном направлении и минимизация длины жесткого корпуса.
Технический результат - обеспечение возможности исследования затесненных труб с относительно малым радиусом кривизны и диаметром проходного сечения.
Для решения этой задачи в измерительном наконечнике зонда, включающем, каркас, по меньшей мере, одну катушку индуктивности, по меньшей мере, одну цилиндрическую пружину из проволоки круглого поперечного сечения, по меньшей мере, один проводник, каркас и стакан, причем катушка индуктивности расположена на каркасе предлагается:
измерительный наконечник дополнительно снабдить, по меньшей мере, одним силовым элементом и оголовком;
стакан и оголовок разместить по разные стороны от каркаса;
силовой элемент пропустить через внутреннюю полость каркаса и с его помощью зафиксировать взаимные положения оголовка и стакана при продольном осевом растяжении измерительного наконечника;
между смежными витками проволоки цилиндрической пружины обеспечить зазор;
величину отношения длины безопорной части ненагруженной цилиндрической пружины к ее среднему диаметру обеспечить не превышающей 3,5;
геометрические характеристики цилиндрической пружины и исследуемого канала выбирать согласно соотношению, учитывающему средний диаметр цилиндрической пружины, число безопорных витков цилиндрической пружины, диаметр проволоки цилиндрической пружины, расстояние между смежными витками цилиндрической пружины и средний радиус кривизны исследуемого канала.
В частных случаях реализации измерительного наконечника зонда предлагается:
во-первых, цилиндрическую пружину установить между каркасом и стаканом;
во-вторых, цилиндрическую пружину установить между каркасом и оголовком;
в-третьих, цилиндрические пружины установить соответственно между каркасом и оголовком и между каркасом и стаканом.
В результате достигается требуемый результат.
Сущность изобретения поясняется фигурой чертежа, на которой изображено продольное осевое сечение измерительного наконечника зонда.
На фигуре чертежа приняты следующие позиционные обозначения: 1 - каркас; 2 - катушка индуктивности; 3 - оголовок; 4 - проводник; 5 - проволока; 6 - силовой элемент; 7 - стакан; 8 - цилиндрическая пружина.
Измерительный наконечник зонда включает, по меньшей мере, одну цилиндрическую пружину 8 из круглой проволоки 5, по меньшей мере, один проводник 4, по меньшей мере, один силовой элемент 6, стакан 7 каркас 1 и оголовок 3.
На каркасе 1 установлена, по меньшей мере, одна катушка индуктивности 2.
Оголовок 3 и стакан 7 размещены по разные стороны от каркаса 1.
Силовой элемент 6 проходит через внутреннюю полость каркаса 1 и фиксирует взаимные положения оголовка 3 и стакана 7 при продольном осевом растяжении измерительного наконечника. Силовой элемент выполнен из нейлонового, капронового или иного синтетического волокна.
Между смежными витками проволоки 5 цилиндрической пружины 8 обеспечен зазор. Указанный зазор позволяет соединить друг с другом витки проволоки 5 цилиндрической пружины 8, соответствующие минимальному радиусу кривизны цилиндрической пружины 8, и максимально развести друг от друга витки проволоки 5, соответствующие максимальному радиусу кривизны цилиндрической пружины 8. Такое решение минимизирует величину усилия, необходимого для проталкивания измерительного наконечника зонда на участках исследуемого канала, имеющих относительно малый радиус кривизны и диаметр проходного сечения.
Величина отношения длины безопорной части ненагруженной цилиндрической пружины 8 к ее среднему диаметру не превышает 3,5. Это условие позволяет обеспечить устойчивость цилиндрической пружины 8 в процессе исследований канала.
Геометрические характеристики цилиндрической пружины 8 и исследуемого канала связаны между собой соотношением:
Figure 00000001
где D - средний диаметр цилиндрической пружины, мм; n - число безопорных витков цилиндрической пружины, шт.; d - диаметр проволоки цилиндрической пружины, мм; h - расстояние между смежными витками цилиндрической пружины, мм; R - средний радиус кривизны исследуемого канала, мм.
Частные случаи реализации технического решения.
Во-первых, цилиндрическая пружина 8 установлена между каркасом 1 и стаканом 7.
Во-вторых, цилиндрическая пружина 8 установлена между каркасом 1 и оголовком 3.
В-третьих, цилиндрические пружины 8 установлены соответственно между каркасом 1 и оголовком 3 и между каркасом 1 и стаканом 7.
Выбор месторасположения цилиндрических пружин 8 определяется конструкцией исследуемого канала и конструктивными особенностями оборудования по обеспечению перемещения измерительного наконечника по исследуемому каналу.
Измерительный наконечник работает следующим образом.
При исследовании измерительный наконечник постепенно вводят в исследуемый канал на требуемое расстояние за счет продольного осевого усилия на стакан 7. При этом цилиндрическая пружина 8 находится в сжатом состоянии и принимает конфигурацию той части исследуемого канала, в которой она расположена. Оголовок 3 контактирует с внутренней поверхностью стенки исследуемого канала. После проведения измерений чувствительный элемент выводят из исследуемого канала.
Изготовление измерительного наконечника в соответствии с учетом рассмотренного ранее соотношения исключает поломку измерительного наконечника, безвозвратную деформацию пружин и позволяет проводить с помощью измерительного наконечника многократные измерения в протяженных изогнутых каналах с относительно малым проходным сечением.
Пример конкретного выполнения чувствительного элемента.
Для исследования теплообменных трубок парогенератора атомной станции изготовлен измерительный наконечник зонда.
Использовано две катушки индуктивности 2 наружным диаметром 10,0 мм. При этом каркас выполнен диаметром 10,0 мм, длиной 5,9 мм.
К каждой катушке индуктивности 2 подсоединено два проводника 4, диаметр которых составляет 0,4 мм.
Использованы две идентичные по конструкции цилиндрические пружины 8, установленные соответственно между оголовком 3 и каркасом 1 и между каркасом 1 и стаканом. У цилиндрической пружины 8, выполненной из стали 12Х18Н10Т, средний диаметр витка составляет 7,0 мм, диаметр проволоки 4 равен 1,4 мм и зазор между смежными витками в нагруженном состоянии без изгиба - 0,3 мм.
Силовой элемент выполнен в виде монолитной нити из нейлонового волокна диаметром 1,2 мм.
Геометрические характеристики цилиндрической пружины 8 и исследуемого канала соответствуют предложенному в описании полезной модели соотношению.
Величина отношения длины безопорной части ненагруженной цилиндрической пружины к ее среднему диаметру составляет 2,0.
Измерительный наконечник зонда позволяет обеспечить исследование поверхностей теплообменных трубок парогенератора атомной станции, имеющих длину до 17 м, минимальный средний радиус кривизны и внутренний диаметр теплообменной трубки равные соответственно 68 мм и 13 мм при 7 изгибах трубки по длине и продольном осевом усилии на измерительный наконечник 60 Н.
Создан опытный образец измерительного наконечника зонда и показана его работоспособность.

Claims (10)

1. Измерительный наконечник зонда, включающий, по меньшей мере, одну катушку индуктивности, по меньшей мере, одну цилиндрическую пружину из проволоки круглого поперечного сечения, по меньшей мере, один проводник, каркас и стакан, причем катушка индуктивности расположена на каркасе, отличающийся тем, что измерительный наконечник дополнительно снабжен, по меньшей мере, одним силовым элементом и оголовком, причем стакан и оголовок размещены по разные стороны от каркаса, силовой элемент проходит через внутреннюю полость каркаса и фиксирует взаимные положения оголовка и стакана при продольном осевом растяжении измерительного наконечника, между смежными витками проволоки цилиндрической пружины обеспечен зазор, величина отношения длины безопорной части ненагруженной цилиндрической пружины к ее среднему диаметру не превышает 3,5, а характеристики цилиндрической пружины и исследуемого канала связаны между собой соотношением:
Figure 00000002
,
где D - средний диаметр цилиндрической пружины, мм;
n - число безопорных витков цилиндрической пружины, шт.;
d - диаметр проволоки цилиндрической пружины, мм;
h - расстояние между смежными витками цилиндрической пружины, мм;
R - средний радиус кривизны исследуемого канала, мм.
2. Измерительный наконечник зонда по п. 1, отличающийся тем, что цилиндрическая пружина установлена между каркасом и стаканом.
3. Измерительный наконечник зонда по п. 1, отличающийся тем, что цилиндрическая пружина установлена между каркасом и оголовком.
4. Измерительный наконечник зонда по п. 1, отличающийся тем, что цилиндрические пружины установлены соответственно между каркасом и оголовком и между каркасом и стаканом.
RU2017146397U 2017-12-28 2017-12-28 Измерительный наконечник зонда RU179267U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146397U RU179267U1 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Измерительный наконечник зонда

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017146397U RU179267U1 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Измерительный наконечник зонда

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU179267U1 true RU179267U1 (ru) 2018-05-07

Family

ID=62105173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017146397U RU179267U1 (ru) 2017-12-28 2017-12-28 Измерительный наконечник зонда

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU179267U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1722252A3 (ru) * 1988-06-15 1992-03-23 Сименс Аг (Фирма) Устройство дл вихретокового контрол труб теплообменника с трубами U-образной формы
RU2367839C2 (ru) * 2005-02-18 2009-09-20 Инетек-Инститьют Фо Нуклеа Технолоджи Д.О.О. Гибкий шток в сборе
US20150350506A1 (en) * 2006-11-02 2015-12-03 SeeScan, Inc. Pipe mapping systems and methods

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1722252A3 (ru) * 1988-06-15 1992-03-23 Сименс Аг (Фирма) Устройство дл вихретокового контрол труб теплообменника с трубами U-образной формы
RU2367839C2 (ru) * 2005-02-18 2009-09-20 Инетек-Инститьют Фо Нуклеа Технолоджи Д.О.О. Гибкий шток в сборе
US20150350506A1 (en) * 2006-11-02 2015-12-03 SeeScan, Inc. Pipe mapping systems and methods

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник. Т. 2 / Под общей редакцией В.В. Клюева. - М.: Машиностроение, 1986. - С. 125, 126. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1993013413A1 (en) Probe apparatus
US5023549A (en) Eddy current probe with sensor supporting expandable elastic membrane for inspecting hollow cylindrical structures
SU1722252A3 (ru) Устройство дл вихретокового контрол труб теплообменника с трубами U-образной формы
US4704577A (en) Eddy currents probe for measuring a gap between a tube and an antivibration bar
JP6175215B2 (ja) 渦電流探傷プローブ
RU179267U1 (ru) Измерительный наконечник зонда
KR830006678A (ko) 열교환기용 검사장치
JP6006990B2 (ja) 渦電流探傷プローブ
RU2367839C2 (ru) Гибкий шток в сборе
EP3457101A1 (en) Pressing force measurement method
CN202583133U (zh) 一种用于管道超声波对穿测量探头的夹具
JPH0334694Y2 (ru)
JP6813906B1 (ja) 温度・変位測定装置
US20140053422A1 (en) Probe
Kemeny et al. Heat transfer and pressure drop in an annular gap with surface spoilers
EP2881700A1 (en) Device for detecting elliptical deformation of circumferential cross section of heat-exchanger heat-transfer tube
RU2195678C1 (ru) Зонд
CN220752002U (zh) 一种保温箱性能检测工具
US20140361764A1 (en) Adaptive electromagnetic probe for twisted tube heat exchanger
RU2176397C1 (ru) Зонд
CN111505066A (zh) 一种低温流体文丘里管内流动三维电容层析成像装置
CN205506034U (zh) 管材内径变形测量装置
JP2720703B2 (ja) 接触式温度検出器
RU219527U1 (ru) Топливопровод высокого давления
CN112834611B (zh) 一种可变径差分涡流传感器检测方法及其装置