RU206285U1 - Устройство контроля стенки корпуса гильзы - Google Patents

Устройство контроля стенки корпуса гильзы Download PDF

Info

Publication number
RU206285U1
RU206285U1 RU2020140554U RU2020140554U RU206285U1 RU 206285 U1 RU206285 U1 RU 206285U1 RU 2020140554 U RU2020140554 U RU 2020140554U RU 2020140554 U RU2020140554 U RU 2020140554U RU 206285 U1 RU206285 U1 RU 206285U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sleeve
indicator
sleeve surface
increase
utility
Prior art date
Application number
RU2020140554U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Борисович Шпагин
Алексей Александрович Громов
Александр Александрович Ошкин
Алексей Владимирович Евсюткин
Дмитрий Владимирович Загарских
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева"
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 казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева"
Priority to RU2020140554U priority Critical patent/RU206285U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU206285U1 publication Critical patent/RU206285U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N19/00Investigating materials by mechanical methods
    • G01N19/08Detecting presence of flaws or irregularities

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material 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 области контроля технического состояния изделий, измерительной технике и может быть использована для проведения более качественной диагностики состояния поверхности гильз в короткое время. Данное устройство позволяет повысить эффективность проводимой операции, увеличить площадь проверяемой поверхности гильзы и автоматизировать процесс контроля.Предложенное устройство для диагностики состояния поверхности гильзы включает в себя подложку с эклектическим приводом, которая придает вращательный момент и проворачивает гильзу с продвижением по продольной оси, источники питания, качающиеся кронштейн, индикатор с измерительными стержнями и непосредственно сам передвижной технологический стол. Использование данной полезной модели позволяет осуществлять более эффективную диагностику и автоматизировать контроль технического состояния гильзы в различных условиях.

Description

Полезная модель относится к области контроля технического состояния изделий, измерительной технике и может быть использована для проведения более качественной диагностики состояния поверхности гильз.
Контролю технического состояния подвергаются гильзы как новые, так и бывшие в употреблении (стреляных) при проведении технических осмотров и ремонте боеприпасов.
Оценка технического состояния гильз проводится в соответствии с требованиями руководящих документов [Инструкция по техническому осмотру боеприпасов. ТО-91. Воениздат, 1992. - 92 с; ОСТ В 84-485-85 Снаряды артиллерийские. Корпуса собранные и их детали. Технические условия; ОСТ В 84-553 Гильзы и поддоны артиллерийские. Общие технические условия.]
Известен также оптический дефектоскоп для контроля внутренней поверхности жидкостных трубопроводов, который содержит измерительный блок, включающий лазерный излучатель и фотоприемник, расположенный в ходе лучей зеркально отраженного светового потока, которые помещены в корпус, состоящий из двух частей, соединенных герметично одетой цилиндрической обечайкой, имеющей четное количество оптически прозрачных окон с перемычками меньшей величины и имеющей возможность поворота на угол ϕ=π/2n, где n - количество прозрачных окон, а между излучателем и фотоприемником установлен уголковый отражатель с возможностью вращения (Патент РФ2150690, МПК G01N 21/954, опубл. 10.06.2000 г.).
Однако данное устройство не обеспечивает высокой производительности дефектоскопии и не обеспечивает высокую точность дефектоскопии в сложных температурных условиях с одновременным определением формы поперечного сечения, прибор дорогостоящий и малопроизводительный при проведении контроля.
Известен способ и устройство неразрушающего контроля ферромагнитного тела (Патент DE, Os 3435442. опубл. 27.03.86. 13, МКИ G 01 N 27/83.) посредством: его намагничивания, расположения магниточувствительного преобразователя вблизи контролируемой поверхности тела перпендикулярно направлению намагничивания, преобразования магнитного поля рассеяния в электрический сигнал, считывания и обработки информации, перемещения магниточувствительного преобразователя на новое место.
Недостатками известного способа и устройства являются ручное пошаговое сканирование затрудняет процесс беспрерывного контроля, отсутствие стабильного взаимного расположения магниточувствительного элемента и контролируемого тела влияющее на качество контроля, достоверность и точность оценки параметров дефекта, отсутствие защиты магниточувствительного преобразователя от магнитных помех.
Известен дефектоскоп для контроля внутренней поверхности труб (Патент РФ 2379674, МПК G01N 29/04, опубл. 20.01.2010 г.), который содержит датчики визуального определения состояния внутренней поверхности трубопровода, установленные на кольцевом основании со смещенным центром тяжести в зазоре между двумя полусферами и на полом осевом окончании элемента гибкой связи перед несущим корпусом по ходу движения устройства, а датчики для определения пройденного пути установлены на полой оси, жестко связанной с кольцевым основанием со смещенным центром тяжести, с возможностью постоянной ориентации по направлению действия сил гравитации в задней части устройства. Данное устройство является наиболее близким (прототип) к заявленной полезной модели.
Однако данное устройство не обеспечивает возможности выявления мелких дефектов поверхности и чувствительно к изменению температуры среды в процессе измерений, и не обеспечивает проверки наружной поверхности трубы.
Целью предлагаемой полезной модели является устранение выше указанных недостатков, автоматизировать процесс, повысить эффективность и сократить время при проведении контроля стенок стреляных гильз.
Технический результат достигается устройством контроля стенки корпуса гильзы, состоящим из технологического стола, глубиномера со штоком, выполненным с возможностью преобразования хода штока во вращательное движение стрелки индикатора, кронштейна, выполненного с возможностью крепления индикатора, подложки с электрическим приводом, выполненным с возможностью вращения и продвижения гильзы в продольной оси устройства.
Для реализации поставленной цели необходимо использовать прилагаемое устройство, показанное на фигуре. Оно выполнено в виде технологического стола 1, которое в свою очередь при необходимости, возможно, его передвижение без лишних усилий. Кронштейн 2 предназначенный для крепления индикатора 3, по которому осуществляют непосредственно контроль стенки гильзы. В основу работы индикатора положен принцип преобразования хода штока глубиномера относительно ровной поверхности во вращательное движение стрелки индикатора. Шток прибора попадает в контролируемое углубление. Отображение результатов осуществляется на стрелочном индикаторе. Измерение происходит следующим образом: целое число миллиметров отсчитывается стрелкой указателя оборотов по малой шкале. Сотые доли миллиметров отсчитываются стрелкой по большой шкале. При подъеме измерительного стержня (прямой ход) показания читают по наружным цифрам большой шкалы (увеличение по часовой стрелке), а при опускании измерительного стержня (обратный ход), показания читают по внутренним цифрам большой шкалы (увеличение против часовой стрелки). Используется подложка с электрическим приводом 4, которая придает вращательный момент контролируемой гильзе 5 и продвигая его в продольной оси, тем самым происходит автоматизации процесса и охватывается большая поверхность контролируемой гильзы.
Таким образом, при использовании предложенного технического решения позволит автоматизировать процесс контроля, повысить эффективность проводимой операции в короткое время. Стоит отметить, что проведение контроля не зависит от температурных условий, его простота эксплуатации надежность в работе все это является преимуществами при его использовании в военном производстве и обслуживании гильз.

Claims (1)

  1. Устройство контроля стенки корпуса гильзы, состоящее из технологического стола, глубиномера со штоком, выполненным с возможностью преобразования хода штока во вращательное движение стрелки индикатора, кронштейна, выполненного с возможностью крепления индикатора, подложки с электрическим приводом, выполненным с возможностью вращения и продвижения гильзы в продольной оси устройства.
RU2020140554U 2020-12-08 2020-12-08 Устройство контроля стенки корпуса гильзы RU206285U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020140554U RU206285U1 (ru) 2020-12-08 2020-12-08 Устройство контроля стенки корпуса гильзы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020140554U RU206285U1 (ru) 2020-12-08 2020-12-08 Устройство контроля стенки корпуса гильзы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU206285U1 true RU206285U1 (ru) 2021-09-03

Family

ID=77663454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020140554U RU206285U1 (ru) 2020-12-08 2020-12-08 Устройство контроля стенки корпуса гильзы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU206285U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4160385A (en) * 1977-06-30 1979-07-10 E. I. Dupont De Nemours And Co. Pipe quality monitoring mechanism
SU1085519A3 (ru) * 1980-03-20 1984-04-07 Карл-Лудвиг Полер (ФРГ) Устройство дл неразрушающего контрол труб на наличие трещин
US5007291A (en) * 1989-10-05 1991-04-16 Scan Systems, Inc. Ultrasonic inspection apparatus with centering means for tubular members
RU2318203C1 (ru) * 2006-06-07 2008-02-27 Евгений Александрович Шиканов Способ диагностики состояния магистрального трубопровода

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4160385A (en) * 1977-06-30 1979-07-10 E. I. Dupont De Nemours And Co. Pipe quality monitoring mechanism
SU1085519A3 (ru) * 1980-03-20 1984-04-07 Карл-Лудвиг Полер (ФРГ) Устройство дл неразрушающего контрол труб на наличие трещин
US5007291A (en) * 1989-10-05 1991-04-16 Scan Systems, Inc. Ultrasonic inspection apparatus with centering means for tubular members
RU2318203C1 (ru) * 2006-06-07 2008-02-27 Евгений Александрович Шиканов Способ диагностики состояния магистрального трубопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101498686B (zh) 一种钻具螺纹磁性检测仪
CN109000592B (zh) 一种深长孔直线度检测装置及方法
CN112985647B (zh) 一种管道弯曲应力检测装置
CN101672829B (zh) 一种ω焊缝缺陷参数测量方法
Sadek NDE technologies for the examination of heat exchangers and boiler tubes-principles, advantages and limitations
JP5085115B2 (ja) 水車構造物の三次元欠陥検査装置
CN111220535B (zh) 用于评估金属材料表面均匀腐蚀的检测设备
RU206285U1 (ru) Устройство контроля стенки корпуса гильзы
RU2526579C2 (ru) Способ испытания внутритрубного инспекционного прибора на кольцевом трубопроводном полигоне
EP0410580B1 (en) Scanning outer profiles of control rods
JP5829674B2 (ja) 管の超音波検査装置及び管の超音波検査方法
US20240068801A1 (en) Safety measuring device and safety evaluation method for large-diameter pipeline
CN110779593B (zh) 一种基于光电传感的油水界面测量仪
CN210572127U (zh) 腐蚀成像检测装置
KR101346309B1 (ko) 비파괴 검사를 수행하는 초음파 검사장치
RU115073U1 (ru) Вихретоковый преобразователь для дефектоскопии цилиндрических изделий
RU2528033C2 (ru) Устройство для диагностики состояния внутренней поверхности труб
JPS5876714A (ja) 管の内側壁の形状を検知する装置
RU2739279C1 (ru) Универсальное устройство дефектоскопии для контроля технического состояния стенок гильз
JPH0569186B2 (ru)
Sampath et al. Development of novel integrated in-line inspection techniques for pipeline inspection
CN112098306A (zh) 一种基于自发漏磁检测钢筋锈蚀装置
CN205655895U (zh) 一种旋转机构
RU220834U1 (ru) Устройство контроля фланца корпуса реактора
CN219455264U (zh) 一种涡轮流量计磁电转换器模拟校验装置