RU2072519C1 - Устройство вихретокового неразрушающего контроля поверхности материала конструктивных элементов - Google Patents

Устройство вихретокового неразрушающего контроля поверхности материала конструктивных элементов Download PDF

Info

Publication number
RU2072519C1
RU2072519C1 SU4742954/28A SU4742954A RU2072519C1 RU 2072519 C1 RU2072519 C1 RU 2072519C1 SU 4742954/28 A SU4742954/28 A SU 4742954/28A SU 4742954 A SU4742954 A SU 4742954A RU 2072519 C1 RU2072519 C1 RU 2072519C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
eddy current
substrate
minimal
transducers
probe
Prior art date
Application number
SU4742954/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Шольц Артур
De]
Шмидт Роберт
Original Assignee
Асеа Браун Бовери АГ
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 Асеа Браун Бовери АГ filed Critical Асеа Браун Бовери АГ
Application granted granted Critical
Publication of RU2072519C1 publication Critical patent/RU2072519C1/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
    • G01N27/90Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents
    • G01N27/904Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents with two or more sensors

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

Использование: контроль дефектов магнитными средствами. Задача - повышение точности. Сущность изобретения: устройство содержит гибкую подложку с не менее чем одним или матрицей вихревых преобразователей ВТП, при этом гибкая подложка выполнена в виде эластичной пленки или прямоугольной сетки, ВТП установлены на подложке с возможностью перемещения по ней или закреплены на подложке неподвижно и имеют возможность сохранения ориентации нормальной оси преобразователя относительно нормали к поверхности подложки в месте размещения преобразователя. По последовательности тактов вычислительная машина 1 может определить координаты положения соответствующего места контроля и вместе с контрольным сигналом обработать в покрывающую плоскость изображение 1b', 1b''. 7 з.п.ф-лы, 11 ил.

Description

Изобретение относится к устройству для осуществления неразрушающего контроля на поверхности конструктивных элементов.
При проведении контроля с помощью вихревых токов для обнаружения трещин поверхности или выяснения свойств материала элементов конструкции, а также для определения толщины покрытий, нанесенных на поверхность металлов, применяют так называемые ощупывающие зонды в виде карандаша или похожей на него формы. Эти ощупывающие зонды состоят из одной или двух отдельных катушек, части которых могут иметь дополнительно обмотку с противоположным направлением намотки. В зависимости от типа схемы различают абсолютную, разностную или многоразностную систему. Для более требовательных применений их подключают к приборам, которые функционируют по принципу мостовой схемы или же содержат, так называемую, трансформаторную схему, называемую также приемно-передающей техникой. Для облегчения зондирования искривленных участков контролируемой поверхности, в последнее время было предложено ряд усовершенствований, основанных на том, что несколько зондов соединяют друг с другом при помощи направляющих с некоторой степенью свободы движения или же фиксируют на лентах или пленках, или изготавливают фотохимическим путем. Эти фотохимически изготовленные пленки можно приспосабливать, только к кривым поверхностям цилиндров или конусов. К уровню техники относится также и прием соединять так называемыми мультиплексорными схемами несколько измерительных каналов последовательно с испытательным прибором. В технике проведения контроля при помощи вихревых токов существующие системы из-за расходов содержат все еще не более 20 зондов. В европейском патенте (ЕР N 0228177, кл. G 01 N 27/90) в качестве дальнейшего совершенствования предложено устройство, содержащее до 50 катушек. Однако оно не обеспечивает, (как это можно показать) из-за параллельных нитей, тока желаемой раздельной настройки отдельных катушек. Наконец, к уровню техники относится также и отделение в контурах постоянного тока матрицеобразных устройств от элементов схемы монтажом диодов.
Известен вихретоковый преобразователь (авт. св. N 1536297,кл. G 01 N 27/90, 1990) являющийся наиболее близким аналогом по технической сущности к достигаемому результату, и содержит измерительный блок и гибкую подложку с не менее чем одним вихретоковым преобразователем или матрицей вихретоковых преобразователей. Однако, данным преобразователем невозможно получить точные данные о свойствах контролируемой области поверхности.
Техническим результатом изобретения является повышение точности путем устранения помех интерпретации сигналов, в частности, создаваемыми вышеописанными геометрическими эффектами, и/или легкого узнавания их благодаря соответствующей обработке сигналов в соотнесенное к поверхности псевдотрехмерное изображение как мешающие сигналы и тем самым отличия их от отыскиваемых полезных сигналов.
Это становится возможным благодаря тому, что в устройстве вихретокового неразрушающего контроля поверхности материала конструктивных элементов, содержащим измерительный блок и гибкую подложку с не менее, чем одним вихретоковым преобразователем или матрицей вихретоковых преобразователей, гибкая подложка выполнена в виде эластичной пленки или прямоугольной сетки, вихретоковые преобразователи установлены на подложке с возможностью перемещения по ней или закреплены на подложке неподвижно и имеют возможность сохранения ориентации нормальной оси преобразователя относительно нормали к поверхности подложки в месте размещения преобразователя.
Нормальные оси вихретоковых преобразователей матрицы ориентированы перпендикулярно или параллельно поверхности подложки.
Устройство снабжено схемой построчной или постолбцовой настройки вихретоковых преобразователей матрицы.
Вихретоковый преобразователь выполнен трансформаторным, а его катушки расположены так, что взаимоиндукция между ними минимальна.
Вихретоковые преобразователи выполнены каждый в виде последовательно включенных катушек индуктивности и диода, и установлены так, что их взаимное влияние минимально.
Вихретоковые преобразователи выполнены трансформаторными с диодами в цепях возбуждения, а их катушки установлены так, что взаимное влияние между ними минимально.
Вихретоковые преобразователи выполнены в виде возбуждающей катушки и измерительного преобразователя Холла, установленных так, что их взаимное влияние минимально.
Вихретоковые преобразователи выполнены в виде возбуждающей катушки и измерительного магнитодиода, установленных так, что их взаимное влияние минимально.
Суть изобретения поясняется описанием и чертежами: фиг.1 блок-схема устройства вихретокового неразрушающего контроля; фиг. 2 эскиз механической конструкции зондового мата; фиг. 3 7 возможные виды схем для развязки отдельных элементов зонда; фиг. 8 11 возможные виды применения зондового мата.
Устройство содержит: 1 вычислительная машина; 1а управляющая линия; 1b изображение сигнала на вычислительной машине; 1b' псевдотрехмерное изображение сигнала; 1b'' изображение сигналов в виде высотных линий; 2 - вихретоковый прибор; 2a линия для сигнала передатчика; 2b линия для сигнала приемника; 3 тактовая схема (мультиплексор); 3a мультиплексор 1; 3b мультиплексор 2; 4 зондовый мат; 4', 4'', 4'''- особое выполнение зондовых матов; 4a сигнальная линия между мультиплексором и зондовым матом; 4b пленкообразная несущая структура; 4c элементы катушки зондового мата; 4c' контурная катушка передатчика; 4c'' контурная катушка приемника; 4c''' катушки, снабженные диодом; 4c'''' катушки передатчика, снабженные диодом; 4c''''' преобразователи Холла; 4c'''''' магнитные диоды; 4d- подвижные отдельные катушки; 5 вал; 6 рабочая сторона лопатки; 7 турбинная лопатка; 8 паз; S путь сигнала; Е путь возбуждения; U питание напряжением; ЕI питание током.
Для лучшего понимания изобретение сначала поясняется ссылками на фиг. 1 и 3.
На фиг. 1 схема содержит вычислительную машину 1, вихретоковый прибор 2, блок уплотнения и (тактовая схема 3 (мультиплексор)) зондовый мат 4. Вычислительная машина управляет через линии управления 1a тактовой схемой (мультиплексор) и обрабатывает контрольные сигналы, передаваемые через сигнальные провода 2c с выхода вихретокового прибора 2 при каждом периоде замеров, в покрывающее поверхность изображение сигналов на экране 1b. Вихретоковый прибор 2 представляет собой традиционный прибор, при применении которого, в контролируемом элементе создаются вихревые токи, индуктивное обратное воздействие которых на измерительную катушку или на другого рода измерительный элемент перерабатывается в виде информации о контроле. На основании изменения электрической проводимости и магнитной проницаемости определяются изменения вида сплава, твердости, локальные дефектные места, например, усадочные раковины или трещины в поверхности исследуемого элемента.
На фиг. 2 контролируемый элемент проверяют не с помощью ощупывающего зонда, а посредством зондового мата 4, который состоит из тонкой пленкообразной несущей структуры 4b, снабженной или большим числом жестко закрепленных на ней отдельных зондов 4с или же перемещающихся на ней с геометрическим замыканием отдельных зондов 4d. Несущая структура 4b при проведении контроля с покрыванием поверхности исследуемого конструктивного элемента имеет своей задачей максимально возможное приспосабливание к такой поверхности, но одновременно и ограничивание подвижности отдельных элементов 4c зонда относительно друг друга так, чтобы они оставались на общей седлообразной поверхности и могли таким образом компенсировать местные неровности исследуемой поверхности.
Элементы 4c зонда или отдельные катушки 4d могут в соответствии с уровнем техники состоять из контурной катушки 4c' передатчика и принимающей катушки 4c'' (фиг. 3) или образовывать при помощи снабженной диодом контурной катушки 4c''' c общей приемно-передающей функцией (фиг. 4), снабженную диодом контурную катушку 4c'''' передатчика с контурной катушкой 4c'' приемника (фиг. 5), а также контурную катушку 4c' передатчика и преобразователь 4c''''' Холла (фиг. 6) или контурную катушку 4c' передатчика и магнитный диод 4c'''''' (фиг. 7). Катушки можно снабжать также влияющими на поле элементами, как например, ферритовыми сердечниками или проводящими электрический ток экранированием. Проведение испытаний при помощи зондового мата 4 производят преимущественно следующим образом: зондовый мат 4 прижимают к контролируемому образцу с геометрическим замыканием при помощи гидравлической, пневматической или какой-либо другой упругой подушки, а в случае необходимости при применении опорных структур предварительно измененной формы, насколько это позволяет целенаправленная упругость при изгибе или растяжении.
Благодаря тому, что элементы зонда соединены между собой механическим путем, происходит подавление мешающих сигналов, вызванных местными колебаниями положения зонда, и поэтому значительно легче отличить мешающие сигналы крупноформатных влияний от сигналов местных ошибок, потому что их растяжение составляет больше трех расстояний между элементами. С целью уменьшения, в случае больших зондовых матов, недопустимо большого числа электрических подключений, элементы зонда совместно подключают построчно или столбцами. Чтобы их функционально отделить друг от друга, необходима для этого достаточная развязка, которую можно осуществить в комбинации с блоком 3 уплотнения при соответствующих видах подключений^ согласно им выполненного зондового мата 4 к вихретоковому прибору 2. На фиг. 3 7 показаны в виде примера несколько таких видов схем.
На фиг. 3 высокочастотный сигнал возбуждения, через выход 2a вихретокового прибора 2 от мультиплексора 3b, периодически переносится в построчно последовательно включенные катушки 4c'. Одновременно один столбец с последовательно включенными катушками приемника соединяется через мультиплексор 3a с входом для сигналов вихретокового прибора 2. Благодаря этому, в точке перекрещивания активированная строка и столбец обратный ответ контролируемого элемента перерабатывается дальше в сигнал в качестве информации контроля. Демодулированный испытательный сигнал на выходе вихретокового сигнала вводится через линию 2c в вычислительную машину 1. Поскольку вычислительная машина 1 по положению блока 3 уплотнения может сделать вывод о соответствующем месте контроля, то при помощи вычислительной программы можно перевести распределение испытательных сигналов через перекрытую зондовым матом 4 исследуемую зону в покрывающее поверхность псевдотрехмерное изображение сигналов 1b', или в двухмерное изображение высотных линий 1b'', как это соответствует оцененному воспроизведению изображения С при ультразвуковом контроле и показано на фиг. 3. Это существенно упрощает интерпретацию вихретоковых сигналов при одновременном повышении их достоверности. Кроме того, становится возможным проведение контроля образца без видимого контакта, например, на труднодоступных поверхностях конструктивных элементов.
На фиг. 4 высокочастотный сигнал возбуждения периодически переводится через выход 2b мультиплексором 3b в подключение строк с элементом 4c. Одновременно мультиплексор 3a заземляет один из столбцовых подключений. В точке перекрещивания элемент зонда катушка 4c''', одновременно работающий как контурная катушка передатчика и приемника, электрически соединяет оба активированных подключения строк и столбцов. Возможность прохождения тока возбуждения через соседние элементы зонда предотвращается диодом. Обратный ответ контролируемого элемента изменяет вследствие изменения полного сопротивления ток катушки и поэтому, как информация контроля тем же самым путем, через мультиплексор 3b и сигнальную линию 2a + b передается в вихретоковый прибор 2. Другой процесс соответствует в основном процессу, описанному при использовании фиг. 3, причем обработка сигнала в самом вихреточном приборе зависит от его типа конструкции.
На фиг. 5 показана комбинация принципиальных видов схем согласно фиг. 3 и 4, при этом зондовые элементы состоят каждый из контурной катушки 4c'''', передатчика с развязывающим диодом и контурной катушки 4c'' приемника. В этом случае, контурная катушка приемника в точках перекрещивания соединяет строчное присоединение с столбцовым. Сигнал переносится при этом через линию 2a и мультиплексор 3b на строчное подключение, тогда как соответствующее столбцовое подключение заземляется через мультиплексор 3a. Отклик контролируемого элемента в активированной точке пересечения возвращается затем от контурной катушки 4c'' приемника через линию 2b в вихретоковый прибор 2. Приемные катушки могут быть включены последовательно или дополнительно приводиться в действие столбцами при помощи не изображенного здесь третьего мультиплексора. Дальнейшая обработка сигнала производится согласно фиг. 3.
В соответствии с фиг. 3 5 матрица, для вида схемы с построчной и столбцовой настройкой, вызывает эффективную развязку, т. е. избирательную настройку отдельных зондов при минимальном числе подводящих линий и подключений.
На фиг. 6 вместо катушек приемника применяется матрица преобразователей 4c''''' Холла, снабжение напряжением которой производится через одну из линий 2a, мультиплексор 3b и соответствующее строчное подключение. Одновременно последовательно включенные столбцами катушки 4c через мультиплексор 3a периодически снабжается высокочастотным сигналом возбуждения. Таким образом происходит развязка отдельных элементов мата. Отклик контролируемого элемента возвращается точно также построчно параллельно включенным подключениям сигнала преобразователей 4c''''' Холла через линию 2b к вихретоковому прибору 2. Так производится дальнейшая обработка сигнала аналогичным образом, как это уже было описано выше.
На фиг. 7 вместо катушек приемника матричное устройство магнитных диодов 4c''''''. Как и на фиг. 6, столбцами подключенные контурные катушки приемника, периодически снабжаются высокочастотным сигналом через сигнальную линию 2a и мультиплексор 3a. Развязка элементов производится построчно благодаря тактированному мультиплексором 3b опросу и возврату через линию 2b в вихретоковый прибор 2. Дальнейшая обработка производится аналогично описанной выше обработке.
На фиг. 8 11 видно несколько возможностей применения зондового мата 4. Здесь, в качестве примера изображены конструктивные элементы 5 8, проведение рационального и достоверного контроля методом вихревых токов при применении традиционных ощупывающих зондов едва ли было бы осуществимо, или было бы совершенно невозможным из-за контура и/или обусловленными рабочими операциями повреждений, контролируемых участков поверхности, а также из-за ограничений доступности к месту контроля или из-за необходимых в связи с проведением испытания расходов.
На фиг. 8 показано, каким наипростейшим приемом можно размещать зондовый мат 4 на боковой поверхности вала 5 с целью проведения контроля методом вихревых токов, например, сварочного шва (на фигуре не показан). Изображенный здесь, в виде примера в квадратной форме, зондовый мат 4 можно использовать аналогичным образом также и для испытания внутренней поверхности не изображенного здесь осевого отверстия, имеющего, например, сквозной сварочный шов. Еще ярче преимущества зондового мата проявляются при проведении контроля рабочей стороны лопатки 6, это можно видеть на фиг. 9. Примененный здесь зондовый мат 4' дает возможность благодаря его гибкости проводить сбор и предварительную обработку информации о различных выпуклых местах сторон лопатки за одну общую операцию. Обусловленные производственным процессом повреждения, в особенности входной и выходной кромок лопатки, которые до настоящего времени существенно затрудняли перемещение традиционного ощупывающего зонда, и тем самым мешали получению достоверной информации, играют в случае использования зондового мата только второстепенную роль.
На фиг. 10 показано применение зондового мата 4'', специально выполненного для испытания кромки лопатки.
На фиг. 11 показано, как можно рационально и достоверно контролировать участки с пазами, большей частью недоступные для традиционных ощупывающих зондов, применяя для этой цели гибкие или специально выполненные зондовые маты 4'''.

Claims (8)

1. Устройство вихретокового неразрушающего контроля поверхности материала конструктивных элементов, содержащее измерительный блок и гибкую подложку с не менее чем одним вихретоковым преобразователем или матрицей вихретоковых преобразователей, отличающееся тем, что гибкая подложка выполнена в виде эластичной пленки или прямоугольной сетки, вихретоковые преобразователи установлены на подложке с возможностью перемещения по ней или закреплены на подложке неподвижно и имеют возможность сохранения ориентации нормальной оси преобразователя относительно нормали к поверхности подложки в месте размещения преобразователя.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что нормальные оси вихретоковых преобразователей матрицы ориентированы перпендикулярно или параллельно поверхности подложки.
3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что оно снабжено схемой построчной или постолбцовой настройки вихретоковых преобразователей матрицы.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что вихретоковый преобразователь выполнен трансформаторным, а его катушки расположены так, что взаимоиндукция между ними минимальна.
5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что вихретоковые преобразователи выполнены каждый в виде последовательно включенных катушки индуктивности и диода и установлены так, что их взаимное влияние минимально.
6. Устройство по п.3, отличающееся тем, что вихретоковые преобразователи выполнены трансформаторными с диодами в цепях возбуждения, а их катушки установлены так, что взаимное влияние между ними минимально.
7. Устройство по п.3, отличающееся тем, что вихретоковые преобразователи выполнены в виде возбуждающей катушки и измерительного преобразователя Холла, установленных так, что их взаимное влияние минимально.
8. Устройство по п.3, отличающееся тем, что вихретоковые преобразователи выполнены в виде возбуждающей катушки и измерительного магнитодиода, установленных так, что их взаимное влияние минимально.
SU4742954/28A 1989-02-08 1990-01-31 Устройство вихретокового неразрушающего контроля поверхности материала конструктивных элементов RU2072519C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH422/89A CH677152A5 (ru) 1989-02-08 1989-02-08
CH422/89 1989-02-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2072519C1 true RU2072519C1 (ru) 1997-01-27

Family

ID=4186666

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4742954/28A RU2072519C1 (ru) 1989-02-08 1990-01-31 Устройство вихретокового неразрушающего контроля поверхности материала конструктивных элементов

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP0381848B1 (ru)
CH (1) CH677152A5 (ru)
DE (1) DE58909813D1 (ru)
DK (1) DK27990A (ru)
RU (1) RU2072519C1 (ru)
SA (1) SA90100180B1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7987721B2 (en) 2004-06-01 2011-08-02 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for determining defects in a turbine blade
RU2478946C1 (ru) * 2011-11-15 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ ультразвукового контроля сварных соединений лопаток с диском
RU2563606C2 (ru) * 2009-06-05 2015-09-20 Нуово Пиньоне С.п.А. Устройство и способ для обнаружения питтинговой коррозии в газовых турбинах

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5389876A (en) * 1991-05-06 1995-02-14 General Electric Company Flexible eddy current surface measurement array for detecting near surface flaws in a conductive part
DE69233065D1 (de) * 1991-06-11 2003-06-26 Newt Holdings Ltd Sonde
EP0624249B1 (en) * 1992-01-31 1999-03-31 Northrop Grumman Corporation Arrayed eddy current probe system
US6914427B2 (en) * 2003-03-14 2005-07-05 The Boeing Company Eddy current probe having sensing elements defined by first and second elongated coils and an associated inspection method

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2540630B1 (fr) * 1983-02-08 1985-08-09 Commissariat Energie Atomique Sonde multibobines a courants de foucault munie d'un dispositif d'equilibrage des bobines
US4593245A (en) * 1983-12-12 1986-06-03 General Electric Company Eddy current method for detecting a flaw in semi-conductive material
GB8421847D0 (en) * 1984-08-29 1984-10-03 Thorburn Technics Int Electromagnetic inspection
EP0228177A3 (en) * 1985-11-19 1988-11-02 Electric Power Research Institute, Inc Flexible eddy-current coil and coil array for nondestructive testing

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1536297, G 01N 27/90, 1990. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7987721B2 (en) 2004-06-01 2011-08-02 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for determining defects in a turbine blade
RU2563606C2 (ru) * 2009-06-05 2015-09-20 Нуово Пиньоне С.п.А. Устройство и способ для обнаружения питтинговой коррозии в газовых турбинах
RU2478946C1 (ru) * 2011-11-15 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ ультразвукового контроля сварных соединений лопаток с диском

Also Published As

Publication number Publication date
EP0381848B1 (de) 1997-08-13
EP0381848A3 (de) 1991-02-27
EP0381848A2 (de) 1990-08-16
CH677152A5 (ru) 1991-04-15
DK27990D0 (da) 1990-02-02
SA90100180B1 (ar) 2004-01-26
DK27990A (da) 1990-08-09
DE58909813D1 (de) 1997-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10823703B2 (en) Real-time fusion of ultrasound and eddy current data during non-destructive examination
US5047719A (en) Flexible coil assembly for reflectance-mode nondestructive eddy-current examination
US10732096B2 (en) Method and apparatus for inspection of corrosion and other defects through insulation
US6911826B2 (en) Pulsed eddy current sensor probes and inspection methods
US7560920B1 (en) Apparatus and method for eddy-current scanning of a surface to detect cracks and other defects
US7518360B2 (en) Hybrid wound/etched winding constructs for scanning and monitoring
CA2388269C (en) Pulsed eddy current two-dimensional sensor array inspection probe and system
EP0518635B1 (en) Probe
US6914427B2 (en) Eddy current probe having sensing elements defined by first and second elongated coils and an associated inspection method
US9000781B2 (en) Device for the non-destructive testing of an electrically conductive structure
CN111189908A (zh) 一种仿形柔性阵列涡流探头及检测方法
US6373245B1 (en) Method for inspecting electric resistance welds using magnetostrictive sensors
WO2007056679A2 (en) Comformable eddy current array
EP0228177A2 (en) Flexible eddy-current coil and coil array for nondestructive testing
CN108680641A (zh) 基于涡流与超声复合的柔性阵列传感器
US20130106409A1 (en) Eddy current array probe
RU2072519C1 (ru) Устройство вихретокового неразрушающего контроля поверхности материала конструктивных элементов
Uesaka et al. Eddy-current testing by flexible microloop magnetic sensor array
CN109556774A (zh) 铁磁钢中残余应力的无损监测系统及监测方法
CN113390954B (zh) 基于交流电磁场的水下结构裂纹扩展可视化监测系统
CN211478151U (zh) 一种用于曲面工件涡流检测的阵列探头
JP2022087809A (ja) 渦流探傷用プローブ、探傷方法および渦流探傷装置
USH879H (en) Method and device for inspecting circumferentially conducting materials
Hu et al. Crack Quantification of Bolted Joints by Using a Parallelogram Eddy Current Array Sensing Film.
CN108627569B (zh) 一种三角环绕激励式涡流传感器及其线圈绕制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20051223