RU1839239C - Eddy-current transducer for non-destructive inspection of non-magnetic material - Google Patents

Eddy-current transducer for non-destructive inspection of non-magnetic material

Info

Publication number
RU1839239C
RU1839239C SU894751426A SU4751426A RU1839239C RU 1839239 C RU1839239 C RU 1839239C SU 894751426 A SU894751426 A SU 894751426A SU 4751426 A SU4751426 A SU 4751426A RU 1839239 C RU1839239 C RU 1839239C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic circuit
magnetic
current transducer
circuit
compensation
Prior art date
Application number
SU894751426A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Николаевич Терехов
Евгений Владимирович Трошков
Андрей Николаевич Андросов
Original Assignee
Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов
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 Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов filed Critical Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов
Priority to SU894751426A priority Critical patent/RU1839239C/en
Application granted granted Critical
Publication of RU1839239C publication Critical patent/RU1839239C/en

Links

Description

размещенной на рабочем торце, толщина t которой выбрана из услови :placed on the working end, the thickness t of which is selected from the condition:

0,1 d t 0,6d.0.1 d t 0.6 d.

где d - внешний диаметр измерительной катушки.where d is the outer diameter of the measuring coil.

На чертеже показан вихретоковый-пре- образователь дл  неразрушающего контрол  немагнитных материалов.The drawing shows an eddy current transducer for non-destructive testing of non-magnetic materials.

Преобразователь содержит стержневой магнитопровод 1 из ферродиэлектрика, на котором размещены измерительна  2, возбуждающа  3 и компенсационна  4 катушки . Относительно участка магиитопровода 1, где размещена компенсационна  катушка 4, перемещаетс  компенсатор 5 е виде дополнительного магнитопровода из ферродиэлектрика , установленный в шайбе 6, котора  может передвигатьс  по резьбе, выполненной на внутренней поверхности защитного .корпуса 7. Магнитопровод I, измерительна  катушка 2 и возбуждающа  катушка 3 скрепл ютс  между собой к с защитным корпусом 7 и диэлектрической защитной прокладкой 8 резиноподобным компаундом 9. Толщина t защитной прокладки , обеспечивающа  повышение эксплуатационной надежности, выбираетс  в пределах 0,1d t 0,6d.The converter comprises a core magnetic core 1 made of a ferrodielectric, on which measuring 2, exciting 3 and compensation 4 coils are placed. Relative to the part of the magnetic circuit 1, where the compensation coil 4 is located, the compensator 5 moves in the form of an additional ferrodielectric magnetic circuit installed in the washer 6, which can move along the threads made on the inner surface of the protective housing 7. Magnetic circuit I, measuring coil 2 and the exciting coil 3 are fastened together with a protective casing 7 and a dielectric protective gasket 8 with a rubber-like compound 9. The thickness t of the protective gasket provides an increase in operational reliability, is selected within 0.1d t 0.6d.

Вихретоковый преобразователь используетс  следующим образом.The eddy current transducer is used as follows.

При изготовлении внешнего корпуса ВТП толщина защитной прокладки 8 выбираетс  ближе к верхнему пределу указанного соотношени . Числом витков и расположением компенсационной катушки 4 на магнитопроводе устанавливаетс  приближенно требуема  степень компенсации. Точна  настройка ВТП осуществл етс  перемещением компенсатора 5 относительно торца магнитопровода 1 со стороны компенсационной катушки 4.In the manufacture of the outer housing of the ECP, the thickness of the protective strip 8 is selected closer to the upper limit of the specified ratio. By the number of turns and the location of the compensation coil 4 on the magnetic circuit, approximately the required degree of compensation is established. Fine adjustment of the ECP is carried out by moving the compensator 5 relative to the end of the magnetic circuit 1 from the side of the compensation coil 4.

В процессе эксплуатации, когда за счет истирани  уменьшаетс  толщина защитной прокладки 8 или требуетс  уточнить напр жение компенсации, настройка преобразовател  дл  поддержани  объ вленной точности прибора заключаетс  в перемещении компенсатора 5.During operation, when the thickness of the protective strip 8 is reduced due to abrasion or it is required to clarify the compensation voltage, the adjustment of the converter to maintain the declared accuracy of the device consists in moving the compensator 5.

Перемещение компенсатора из ферродиэлектрика в отличие от электропровод щего компенсатора практически не приводит к изменению фазы и величины ре- зультирующего магнитного потока возбуж- дающейобмотки ВТП, взаимодействующего с электропровод щим материалом контролируемого издели . При перемещении компенсатора 5 измен ютс  конфигураци  магнитопровода и величинамагнитного потока, взаимодействующего с компенсационной катушкой, за счет изменени  полей рассе ни . Необходимое дл  компенсации изменение магнитного потока за счет указанных причин сохран етс  дл  определенных значений зазора между торцом основного магнитопровода с измерительной катушкой и поверхностью контролируемого издели .The movement of the compensator from the ferrodielectric, in contrast to the electrically conductive compensator, practically does not lead to a change in the phase and magnitude of the resulting magnetic flux of the ETC excitation winding, which interacts with the electrically conductive material of the controlled product. As the compensator 5 moves, the configuration of the magnetic circuit and the magnitude of the magnetic flux interacting with the compensation coil change due to changes in the scattering fields. The change in magnetic flux necessary for compensation due to these reasons is maintained for certain values of the gap between the end face of the main magnetic circuit with the measuring coil and the surface of the product being monitored.

Дл  более широких пределов, превосход щих указанное выше соотношение, требуемого уровн  компенсации достигнуть не удаетс .For wider limits exceeding the above ratio, the required level of compensation cannot be reached.

Применение предлагаемого вихретокового преобразовател  с большой толщиной защитной прокладки позвол ет в 3-4 раза повысить эксплуатационную надежность преобразовател  с одновременным сохранением стабильности выходных харэктеристик . обеспечивающих высокую точность измерений прибором, использующим его. Использование резиноподобного компаунда способствует сохранению преобразователем стабильных выходных характеристикThe use of the proposed eddy current transducer with a large thickness of the protective strip allows 3-4 times to increase the operational reliability of the transducer while maintaining the stability of the output characteristics. providing high measurement accuracy with a device using it. The use of a rubber-like compound helps the transmitter maintain stable output characteristics.

при возможных случайных соударени х с жесткой поверхностью. Введение компенсатора из ферродиэлектрика существенно облегчает процесс настройки при изготовлении и подстройке ВТП при истирании защитного покрыти , увеличивает диапазон отстройки от изменени  основного мешающего фактора - зазора между ВТП и поверхностью контролируемого издели .possible random collisions with a hard surface. The introduction of a compensator made of ferrodielectric significantly simplifies the setup process in the manufacture and adjustment of the ECP when abrasion of the protective coating, increases the range of detuning from changes in the main interfering factor - the gap between the ECP and the surface of the controlled product.

(56) Дорофеев А.Д. и др. Индукционна  тол- щинометри . М.: Энерги , 1978, с.139-140.(56) Dorofeev A.D. et al. Induction thickness gauges. M .: Energy, 1978, p.139-140.

Авторское свидетельство СССР № 359504, кл. G 01 В 7/06, 1970. USSR copyright certificate No. 359504, cl. G 01 B 7/06, 1970.

Авторское свидетельство СССР №508735. кл. G 01 N27/90, 1974.USSR copyright certificate No. 508735. class G 01 N27 / 90, 1974.

Claims (2)

Формула изобретени The claims V ВИХРЕТОКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ НЕМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ фазовым методом, содержащий корпус, магнитопровод, возбуждающую катушку, измерительную и компенсационную катушки , расположенные на магнитопроводе по разные стороны возбуждающей, а также компенсатор, установленный с возможностью перемещени  относительно торца магнитопровода со стороны компенсационной катушки, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности контрол  путем отстройки от вли нич изменени  зазора , магнитопровод выполнен стержневым, а в качестве материала магнитопровода и 5 компенсатора использован ферродиэлект- рик. V eddy current transducer for non-destructive testing of non-magnetic materials by the phase method, comprising a housing, a magnetic circuit, an exciting coil, measuring and compensation coils located on the magnetic circuit on different sides of the exciting circuit, as well as a compensator installed with the ability to move the compensation circuit relative to the magnetic core end from the side that, in order to improve the control accuracy by detuning from the influence of the gap change, the magnetic circuit is made rod, as a material of the magnetic circuit 5 and the compensator used ferrodielekt- rick. 2. Преобразователь по п.1, отличающийс  тем, что он снабжен диэлектрической защитной прокладкой, размещенной Ю на рабочем торце, толщина t которой выбрана из услови  0,1d t 0,6d.2. The converter according to claim 1, characterized in that it is provided with a dielectric protective gasket located on the working end face, the thickness t of which is selected from the condition 0.1d t 0.6d. где d - внешний диаметр измерительной 15 катушки.„where d is the outer diameter of the measuring coil 15.
SU894751426A 1989-08-07 1989-08-07 Eddy-current transducer for non-destructive inspection of non-magnetic material RU1839239C (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894751426A RU1839239C (en) 1989-08-07 1989-08-07 Eddy-current transducer for non-destructive inspection of non-magnetic material

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894751426A RU1839239C (en) 1989-08-07 1989-08-07 Eddy-current transducer for non-destructive inspection of non-magnetic material

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1839239C true RU1839239C (en) 1993-12-30

Family

ID=21475688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894751426A RU1839239C (en) 1989-08-07 1989-08-07 Eddy-current transducer for non-destructive inspection of non-magnetic material

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1839239C (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3371272A (en) Electromagnetic sensing probe structure and system for gaging proximity of metals and the like utilizing a linear variable differential transformer
RU1839239C (en) Eddy-current transducer for non-destructive inspection of non-magnetic material
SU627393A1 (en) Eddy-current transducer
RU2031403C1 (en) Eddy-current converter for non-destructing control of parameters of materials
SU667922A1 (en) Inductor-receiver of barkhausen magnetic noise
SU1079748A1 (en) Apparatus for measuring layer-by-layer deformation of soil
SU1007052A1 (en) Induction sensor
RU2006851C1 (en) Superposed electromagnetic transducer
SU1308827A2 (en) Induction thickness gauge
SU1658072A1 (en) Superimposed body-current converter for nondestructive testing
SU1153231A1 (en) Method of calibrating induction displacement transducer
JPS5713349A (en) Inspection device for electromagnetic induction
SU1698740A1 (en) Superposed eddy current-based transducer to check metalwork parameters
SU1370542A1 (en) Superimposed eddy-current converter
FI103918B (en) Method and apparatus for measuring the properties of a moving web
SU1597613A1 (en) Magnetoelastic transducer
SU1249308A1 (en) Differential transducer of linear shifts
SU1675751A1 (en) Method of determining parameters of electrically conductive cylindrical articles
SU1151879A1 (en) Strap-on eddy-current converter
RU2011189C1 (en) Stuck-on eddy current transducer
SU739389A1 (en) Feedthrough eddy current transducer
SU1155843A1 (en) Movement transducer
SU622001A1 (en) Stuck-on eddy-current transducer
RU1783459C (en) Probe for inductive electromagnetic logging
SU1647363A1 (en) Wear checking pickup