RU199258U1 - Устройство для магнитного контроля продольных трещин крепежных элементов и валов с резьбой из ферромагнитных материалов с помощью эффекта Холла - Google Patents

Устройство для магнитного контроля продольных трещин крепежных элементов и валов с резьбой из ферромагнитных материалов с помощью эффекта Холла Download PDF

Info

Publication number
RU199258U1
RU199258U1 RU2020103529U RU2020103529U RU199258U1 RU 199258 U1 RU199258 U1 RU 199258U1 RU 2020103529 U RU2020103529 U RU 2020103529U RU 2020103529 U RU2020103529 U RU 2020103529U RU 199258 U1 RU199258 U1 RU 199258U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control
thread
threaded
links
longitudinal
Prior art date
Application number
RU2020103529U
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Владимирович Ковалев
Original Assignee
Максим Владимирович Ковалев
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 Максим Владимирович Ковалев filed Critical Максим Владимирович Ковалев
Priority to RU2020103529U priority Critical patent/RU199258U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU199258U1 publication Critical patent/RU199258U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G01N27/82Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
    • G01N27/83Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws by investigating stray magnetic fields

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth 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 Magnetic Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к магнитной дефектоскопии. Целью предлагаемого технического решения является создание устройства для магнитного контроля объекта контроля (ОК) с резьбой с помощью эффекта Холла с большой производительностью труда для входного контроля. Предлагаемое устройство может быть изготовлено для любого вида крепежной, кинематической или специальной резьбы. Поперечное намагничивание ОК и установка датчика Холла вдоль ОК позволяет выявить волосовины, продольные закалочные трещины и другие продольные дефекты. Устройство позволяет производить одновременный контроль в резьбовой и гладкой частях ОК. Устройство позволяет повысить производительность труда при входном контроле изделий. Устройство позволяет автоматизировать процесс проведения входного контроля изделий. Устройство для магнитного контроля продольных трещин крепежных элементов и валов с резьбой из ферромагнитных материалов с помощью эффекта Холла, состоит из одного звена с внутренней резьбой, соответствующей внешней резьбе резьбовой части объекта контроля, для контроля резьбовой части и звеньев без резьбы для контроля гладкой части объекта контроля, при этом указанные звенья содержат датчики Холла, которые установлены вдоль продольной оси объекта контроля. 9 ил.

Description

Полезная модель относится к магнитной дефектоскопии. Полезная модель предназначена для входного контроля волосовин, продольных закалочных трещин и других продольных дефектов крепежных элементов и валов с резьбой.
Наиболее эффективным методом контроля трещин при входном контроле является магнитопорошковый метод. Однако для резьбы магнитопорошковый метод является мало подходящим. Так как сложный профиль резьбы создает поле рассеяния, то в конце процесса контроля индикации над дефектами могут быть скрыты полосками ложных индикаций. В результате наблюдение приходится вести во время накопления порошка, что снижает производительность труда.
Аналогом применения эффекта Холла является контроль магнитными дефектоскопами с измерительными преобразователями с датчиками Холла. Ручной контроль с помощью измерительных преобразователей (зондов, щупов) предполагают большую трудоемкость контроля.
Ближайшим аналогом к предлагаемому техническому решению по принципу работы является Сканер типа «Скоба» для контроля наружной резьбы для вихретокового дефектоскопа «Константа ВД1» [Дефектоскопы вихретоковые Константа ВД1. Свидетельство об утверждении типа средств измерений. RU.C.27.001.A №39937]. Известный прототип не обеспечивает контроля гладкой части болта или вала. В описании прототипа отмечено, что он предназначен для контроля только метрической резьбы. Прототип не рассчитан для массового или сплошного контроля.
Целью предлагаемого технического решения является создание устройства для магнитного контроля ОК с резьбой с помощью эффекта Холла с большой производительностью труда для входного контроля изделий.
Предлагаемое устройство может быть изготовлено для любого вида крепежной, кинематической или специальной резьбы. Поперечное намагничивание ОК и установка датчика Холла вдоль ОК позволяет выявить волосовины, продольные закалочные трещины и другие продольные дефекты.
Устройство позволяет производить одновременный контроль в резьбовой и в гладкой частях ОК. Устройство позволяет повысить производительность труда при входном контроле изделий. Так как фиксация дефекта осуществляется прибором без участия человека, устройство позволяет автоматизировать процесс проведения входного контроля изделий.
Конструкция устройства представлена на Фиг. 1. Устройство представляет собой одно или (в зависимости от ОК) несколько звеньев (1, 2 и 3), жестко соединенных между собой направляющими планками 4, в которые установлены датчики Холла 5. Звено с резьбой 1 жестко соединено с направляющими планками 4, звенья 2 и 3 могут раздвигаться по планкам 4 и фиксироваться в нужном положении.
Основное звено с резьбой (Фиг. 2) состоит из двух полюсных наконечников 8 с внутренней резьбой. Планки-держатели из немагнитного материала 7 жестко скрепляют полюсные наконечники 8 таким образом, что внутренняя резьба полюсных наконечников 8 является “гайкой” для внешней резьбы ОК (6). Дополнительное звено 2 (Фиг. 1, Фиг. 3) отличается от звена 1 тем, что не имеет внутренней резьбы. Два полюсных наконечника 9 могут раздвигаться вдоль планок-держателей 7. В рабочем положении между полюсными наконечниками 9 и ОК 6 имеется минимальный зазор, чтобы не создавать сухого трения. Во время замены ОК на следующий полюсные наконечники могут раздвигаться в стороны либо принудительно, либо за счет люфта (в соединении полюсных наконечников 9 и планок-держателей - 7), чтобы не создавать трудности для быстрой замены ОК.
Звено с резьбой является основным. Количество дополнительных звеньев без резьбы зависит от соотношения длин резьбовой и гладкой частей ОК - за время прохождения основным звеном резьбовой части ОК другие звенья должна с перекрытием пройти всю гладкую часть ОК. На Фиг. 4 показано начальное положение звеньев при контроле болта (частный случай с тремя звеньями). На Фиг. 5 показано конечное положение при контроле. Расстояния L2 и L3 устанавливаются таким образом, что в то время, как звено 1 проходит расстояние L1 по резьбе, звенья 2 и 3 проходят гладкую часть ОК с перекрытием (Фиг. 5).
Звено с резьбой является основным. Количество дополнительных звеньев без резьбы зависит от соотношения длин резьбовой и гладкой частей ОК - за время прохождения основным звеном резьбовой части ОК другие звенья должны с перекрытием пройти всю гладкую часть ОК.
Контроль шпилек, имеющих гладкую часть, производится за два прохода с двух сторон - Фиг. 6 и 7.
Контроль только резьбовой части ОК проводится одним основным звеном с резьбой.
Для галтельной части валов или в местах сопряжения гладкой части болта с головкой необходимо установить пакет датчиков Холла для большей информативности - Фиг. 8., звено 2.
Так как между внешней и внутренней резьбой имеются зазоры 14 (Фиг. 9), то для более стабильного магнитного потока при контроле следует смазать ОК магнитной суспензией, которая заполнит зазоры. Одновременно магнитная суспензия станет смазкой между магнитными наконечниками и ОК в звеньях без резьбы.
Минимальное количество датчиков Холла в звеньях без резьбы для галтельных частей и сопряжений легко определить компьютерным моделированием в пакете COMSOL Multiphysics.
Намагничивание в стационарных условиях технологичнее делать с помощью соленоида для быстрой смены ОК. Во время замены ОК магнитная цепь разомкнута.
Краткое описание чертежей.
На Фиг. 1 изображена конструкция устройства из одного звена с резьбой и двух дополнительных звеньев для контроля гладкой части ОК, где обозначено:
1 - звено с резьбой в сборе,
2, 3 - дополнительные звенья без резьбы в сборе,
4 - направляющие планки
Звено 1 жестко соединено с направляющими планками. Звенья 2 и 3 могут раздвигаться вдоль планки и фиксироваться в необходимом положении. Устройство фиксации условно не показано. Две направляющие планки необходимы для жесткости, так как полюсные наконечники дополнительных звеньев без резьбы являются подвижными.
5 - датчик Холла,
6 - ОК,
На Фиг. 2 показан вид сбоку на основное звено с резьбой 1, где обозначено:
7 - планки держатели из немагнитного материала,
8 - полюсные наконечники магнитной цепи,
10 - соленоид,
11 - магнитная цепь показана условно.
На Фиг. 3 показан вид сбоку на дополнительное звено без резьбы 2, где обозначено:
9 - полюсные наконечники из немагнитного материала,
Полюсные наконечники 9 могут раздвигаться в стороны либо принудительно, либо за счет люфта (в соединении полюсных наконечников 9 и планок-держателей - 7). Механизм принудительного раздвигания полюсных наконечников 9 во время замены ОК 6 условно не показан. Во время контроля полюсные наконечники сдвинуты к ОК, чтобы потери магнитного потока через зазор были минимальны.
На Фиг. 4 и 5 показан принцип, по которому считается количество дополнительных звеньев для гладкой части ОК. На Фиг. 4 показано начальное положение устройства при контроле ОК: звенья раздвинуты так, что в то время, как звено 1 пройдет расстояние L1 по резьбе, звенья 2 и 3 пройдут гладкую часть ОК с перекрытием. На Фиг. 3 показано конечное положение звеньев при контроле ОК: расстояния L1-2 и L2-3 - зоны перекрытий участков контроля звеньев.
На Фиг. 6 и 7 показан вариант контроля шпильки, имеющей гладкую часть. Фиг. 6 - контроль левой части резьбы и гладкой части. Фиг. 7 - контроль правой части резьбы.
На Фиг. 8 (звено 2) показан вариант нескольких датчиков Холла для галтельной части вала или сопряжения гладкой части болта с головкой.
На Фиг. 9 показан зазор между внутренней и внешней метрической резьбами, где обозначено:
12 - внешняя резьба ОК,
13 - внутренняя резьба магнитного наконечника звена с резьбой,
14 - зазоры между внутренней и внешней резьбами.
Основное применение устройства предполагается для входного контроля крепежных элементов и валов с резьбой.
Компьютерным моделированием легко установить минимально достаточное количество звеньев и датчиков Холла для любого изделия. Если достаточно одного звена с одним датчиком, то устройство может служить датчиком для стандартного (у одного прибора - один датчик) существующего прибора магнитного контроля. Если устройство имеет несколько датчиков Холла, то, используя стандартный прибор, контроль производить за несколько проходов, либо каждое звено подсоединять к своему прибору. При наличии большого количества датчиков и необходимости быстро делать контроль требуется переработать стандартную схему прибора магнитного контроля. Все датчики устройства через мультиплексор подсоединятся к одному прибору. Программное обеспечение переписывается таким образом, чтобы сплошной поток информации от мультиплексора разделялся на отдельные потоки и сравнение с контрольными образцами делалось отдельно по каждому потоку.

Claims (1)

  1. Устройство для магнитного контроля продольных трещин крепежных элементов и валов с резьбой из ферромагнитных материалов с помощью эффекта Холла, состоящее из одного звена с внутренней резьбой, соответствующей внешней резьбе резьбовой части объекта контроля, для контроля резьбовой части и дополнительных звеньев без резьбы для контроля гладкой части объекта контроля, при этом указанные звенья содержат датчики Холла, которые установлены вдоль продольной оси объекта контроля.
RU2020103529U 2020-01-28 2020-01-28 Устройство для магнитного контроля продольных трещин крепежных элементов и валов с резьбой из ферромагнитных материалов с помощью эффекта Холла RU199258U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103529U RU199258U1 (ru) 2020-01-28 2020-01-28 Устройство для магнитного контроля продольных трещин крепежных элементов и валов с резьбой из ферромагнитных материалов с помощью эффекта Холла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103529U RU199258U1 (ru) 2020-01-28 2020-01-28 Устройство для магнитного контроля продольных трещин крепежных элементов и валов с резьбой из ферромагнитных материалов с помощью эффекта Холла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU199258U1 true RU199258U1 (ru) 2020-08-24

Family

ID=72238119

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020103529U RU199258U1 (ru) 2020-01-28 2020-01-28 Устройство для магнитного контроля продольных трещин крепежных элементов и валов с резьбой из ферромагнитных материалов с помощью эффекта Холла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU199258U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU171640A1 (ru) * Научно исследовательский , конструкторский институт химического
US4503393A (en) * 1981-10-05 1985-03-05 Exxon Production Research Co. Method and apparatus for detecting flaws in the threaded end of an elongate member using electromagnetic excitation and an automated scanning sensor
CN201724928U (zh) * 2010-08-06 2011-01-26 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司 钻具螺纹探头
CN101498686B (zh) * 2009-02-25 2011-08-03 中国石油天然气股份有限公司 一种钻具螺纹磁性检测仪
RU2620327C1 (ru) * 2015-12-15 2017-05-24 Открытое акционерное общество "Газпром нефть" Устройство диагностики дефектов в сооружениях из трубных сталей

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU171640A1 (ru) * Научно исследовательский , конструкторский институт химического
US4503393A (en) * 1981-10-05 1985-03-05 Exxon Production Research Co. Method and apparatus for detecting flaws in the threaded end of an elongate member using electromagnetic excitation and an automated scanning sensor
CN101498686B (zh) * 2009-02-25 2011-08-03 中国石油天然气股份有限公司 一种钻具螺纹磁性检测仪
CN201724928U (zh) * 2010-08-06 2011-01-26 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司 钻具螺纹探头
RU2620327C1 (ru) * 2015-12-15 2017-05-24 Открытое акционерное общество "Газпром нефть" Устройство диагностики дефектов в сооружениях из трубных сталей

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Сканер типа "Скоба". Дефектоскопы вихретоковые Константа ВД1. Свидетельство об утверждении типа средств измерений. RU.C.27.001.A 39937. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2747053C (en) Magnetic inspection device
CN104237007B (zh) 一种测试复合型疲劳裂纹扩展速率的装置
Zhang et al. Quantitative method for detecting internal and surface defects in wire rope
RU199258U1 (ru) Устройство для магнитного контроля продольных трещин крепежных элементов и валов с резьбой из ферромагнитных материалов с помощью эффекта Холла
Rocha et al. Studies to optimize the probe response for velocity induced eddy current testing in aluminium
CN109115869A (zh) 针对钢丝绳断丝缺陷检测的s型阵列涡流探头及检测方法
Błażej et al. A device for measuring conveyor belt thickness and for evaluating the changes in belt transverse and longitudinal profile
Janovec et al. Eddy current array inspection of riveted joints
Jinfeng et al. Tubing thread inspection by magnetic flux leakage
GB2071331A (en) Non-destructive Testing of Ferromagnetic Articles
RU198523U1 (ru) Устройство для магнитного контроля поперечных трещин крепежных элементов и валов с резьбой из ферромагнитных материалов с помощью эффекта Холла
DE102017101443A1 (de) Inspektionseinheit und Verfahren zur Inspektion eines Seils
KR102267712B1 (ko) 와이어로프 결함 검사장치
TWI827116B (zh) 螺樁之測長治具及測長方法
RU24563U1 (ru) Установка для неразрушающего контроля труб
RU64781U1 (ru) Устройство для обнаружения локальных дефектов стальных канатов
CN1808112A (zh) 一种内穿过式低频电磁检测传感器
Basak Non-destructive evaluation of drive ropes: a case study
RU198572U1 (ru) Устройство для контроля трещин в крепежных элементах и валах с резьбой с помощью вихретоковых преобразователей
Fan et al. Research on fatigue crack quantitative monitoring based on eddy current sensor with an interactive induction coil layout
Zhong et al. Research of on-line detection apparatus for industrial steel wire rope
Błażej et al. Improving the effectiveness of the DiagBelt+ diagnostic system-analysis of the impact of measurement parameters on the quality of signals
CN113029887B (zh) 一种油液铁磁性颗粒的检测方法及其检测装置
RU2803670C1 (ru) Система и способ сканирования состояния тросовой транспортерной ленты ленточного конвейера
KR101413023B1 (ko) 나사 모재 검사 장치 및 그의 검사 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20210129