RU2246106C2 - Электромагнитный акустический преобразователь - Google Patents
Электромагнитный акустический преобразователь Download PDFInfo
- Publication number
- RU2246106C2 RU2246106C2 RU2003107086/28A RU2003107086A RU2246106C2 RU 2246106 C2 RU2246106 C2 RU 2246106C2 RU 2003107086/28 A RU2003107086/28 A RU 2003107086/28A RU 2003107086 A RU2003107086 A RU 2003107086A RU 2246106 C2 RU2246106 C2 RU 2246106C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- winding
- acoustical
- active elements
- coil
- inductance coil
- Prior art date
Links
Landscapes
- Length Measuring Devices Characterised By Use Of Acoustic Means (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области неразрушающего контроля изделий акустическими методами и может быть использовано в устройствах для измерения толщины стенки алюминиевых и стальных изделий, а также для их дефектоскопии. Технический результат - повышение чувствительности измерения, уменьшение габаритов и потребляемой мощности устройства, расширение функциональных возможностей. Предложенный электромагнитный акустический преобразователь для устройства ультразвукового контроля материалов включает систему подмагничивания и генератор зондирующих импульсов, состоящий из активного элемента, емкости и катушки индуктивности. При этом обмотка катушки индуктивности выполнена из, по меньшей мере, двух независимых секций, с одинаковым направлением намотки витков, а устройство дополнительно снабжено активными элементами и емкостями, образующими с каждой секцией обмотки самостоятельные генераторы. Активные элементы, например транзисторы, выполнены с возможностью их включения синхронно или со сдвигом по фазе. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области неразрушающего контроля изделий акустическими методами и может быть использовано в устройствах для измерения толщины стенки алюминиевых и стальных изделий, а также для их дефектоскопии.
Известны способы электромагнитно-акустического (ЭМА) контроля и устройства для их осуществления, согласно которым при помощи ЭМА-преобразователей возбуждают в изделии акустические колебания, по которым судят о параметрах контролируемого изделия.
Наиболее близким по технической сути к предлагаемому изобретению является электромагнитный акустический преобразователь для устройства ультразвукового контроля материалов, включающий систему подмагничивания и генератор зондирующих импульсов, состоящий из активного элемента, емкости и катушки индуктивности (Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник под ред. В.В.Клюева. М., Машиностроение, 1995, стр. 171).
Однако известный прибор отличается невысокой чувствительностью, повышенной мощностью потребления и требует мощной намагничивающей системы. Значительные размеры подмагничивающей системы ЭМА-преобразователя не позволяют снизить габариты датчика до размеров, соизмеримых с пьезоэлектрическим преобразователем (ПЭП).
Технической задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является повышение чувствительности измерения, уменьшение габаритов и потребляемой мощности устройства, расширение функциональных возможностей.
Поставленная задача решается за счет того, что электромагнитный акустический преобразователь для устройства ультразвукового контроля материалов, включающий систему подмагничивания и генератор зондирующих импульсов, состоящий из активного элемента, емкости и катушки индуктивности характеризуется тем, что обмотка катушки индуктивности выполнена из, по меньшей мере, двух независимых секций, с одинаковым направлением намотки витков, а устройство дополнительно снабжено активными элементами и емкостями, образующими с каждой секцией обмотки самостоятельные генераторы. Активные элементы, например транзисторы, выполнены с возможностью их включения синхронно или со сдвигом по фазе.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена схема ЭМА-преобразователя.
Изображенный на чертеже вариант ЭМА-преобразователя состоит из четырех генераторов, образованных путем разделения обмотки рабочей катушки индуктивности Lk на четыре секции Lc, к каждой из которых подключены отдельные емкости С и активные элементы (транзисторы). К источнику питания генераторы подключены через сопротивления R.
Работает устройство следующим образом.
В исходном состоянии ключи (активные элементы генераторов), например транзисторы, закрыты. Открывание ключей может происходить синхронно или со сдвигом по фазе. При открытии ключей в замкнутых контурах возникают апериодические колебания тока в секциях катушки индуктивности. Взаимодействие постоянного или низкочастотного поля подмагничивания с высокочастотным полем вихревых токов вызывает колебания поверхностных слоев контролируемого изделия. Эти колебания воспринимаются электромагнитным акустическим датчиком и анализируются обычным образом. В качестве рабочей катушки датчика может применяться как дополнительная измерительная катушка, так и рабочая катушка ЭМА-преобразователя.
В известных системах и приборах ЭМА-контроля, основанных на продольных или сдвиговых высокочастотных колебаниях поверхностных частиц контролируемого изделия, возникновение последних связано с взаимодействием постоянного или низкочастотного поля подмагничивания с высокочастотным полем вихревых токов, образуемых вблизи поверхности изделия под воздействием в/ч колебаний тока в плоской катушке, лежащей на поверхности изделия. Ток в в/ч катушке образуется с помощью генератора, составляющей которого является рабочая катушка ЭМАП и рабочая емкость Ск.
Ток в катушке контура в апериодическом режиме (режим работы генератора - короткий импульс 2-3 периода) можно определить из известной формулы
Uk=Lk· di/dt,
где Uk - максимальное напряжение на контуре, определяемое допустимым напряжением на электродах транзистора;
Lk - индуктивность катушки ЭМАП, число витков которой лежит обычно в пределах 20-30 и определяется диаграммой направленности ЭМАП;
dt - фактически четверть периода собственных (рабочих) колебаний.
Из этой формулы следует, что при Lk≈ 30 мкГн, dt≈ 0,1 мс и предельно допустимом напряжении между электродами транзистора Uk=1200 В, максимальный ток в катушке Ik≈ 4 А. Следовательно сдвиг частиц поверхности контролируемого изделия обеспечивается взаимодействием в/ч поля вихревых токов 30 W· 4 А=120 A· W и низкочастотного поля подмагничивания ≈ 5000 A· W. Только в этом случае достигается приемлемая чувствительность устройства. Однако такое поле подмагничивания требует большой мощности подмагничивающего устройства и его габаритов. Результатом этого является также сильное притяжение ЭМАП к контролируемому изделию.
Устранению этих недостатков посвящено данное изобретение. Если катушку индуктивности разбить, например, на четыре секции, то индуктивность каждой секции будет Lk/42≈ 2 мкГн. Тогда максимальный ток в каждой секции Ic≈ 60 A. Следовательно, общее число A· W в рабочей катушке ЭМАП составит 30 W· 60 A=1800 A· W. Увеличение на порядок и более A· W в/ч катушки ЭМАП без увеличения числа ее витков, позволяет резко повысить чувствительность контроля, снизив при этом величину поля подмагничивания. Все это позволяет снизить вес, потребляемую мощность прибора и в итоге создать портативные толщиномер и дефектоскоп, дополнительным достоинством которых будет отсутствие необходимости применения контактной жидкости.
Claims (2)
1. Электромагнитный акустический преобразователь для устройства ультразвукового контроля материалов, включающий систему подмагничивания и генератор зондирующих импульсов, состоящий из активного элемента, емкости и катушки индуктивности, отличающийся тем, что обмотка катушки индуктивности выполнена из, по меньшей мере, двух независимых секций, с одинаковым направлением намотки витков, а устройство дополнительно снабжено активными элементами и емкостями, образующими с каждой секцией обмотки самостоятельные генераторы.
2. Преобразователь по п.1, отличающийся тем, что активные элементы выполнены с возможностью их включения синхронно или со сдвигом по фазе.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003107086/28A RU2246106C2 (ru) | 2003-03-17 | 2003-03-17 | Электромагнитный акустический преобразователь |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003107086/28A RU2246106C2 (ru) | 2003-03-17 | 2003-03-17 | Электромагнитный акустический преобразователь |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2003107086A RU2003107086A (ru) | 2004-09-10 |
RU2246106C2 true RU2246106C2 (ru) | 2005-02-10 |
Family
ID=35209049
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003107086/28A RU2246106C2 (ru) | 2003-03-17 | 2003-03-17 | Электромагнитный акустический преобразователь |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2246106C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2489713C2 (ru) * | 2008-10-24 | 2013-08-10 | Институт Др. Фёрстер Гмбх & Ко. Кг | Электромагнитный акустический преобразователь и система ультразвукового контроля с таким преобразователем |
-
2003
- 2003-03-17 RU RU2003107086/28A patent/RU2246106C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
СПРАВОЧНИК ПОД РЕД. В.В.КЛЮЕВА, "НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА", М., "МАШИНОСТРОЕНИЕ", 1995, с.171. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2489713C2 (ru) * | 2008-10-24 | 2013-08-10 | Институт Др. Фёрстер Гмбх & Ко. Кг | Электромагнитный акустический преобразователь и система ультразвукового контроля с таким преобразователем |
US8789422B2 (en) | 2008-10-24 | 2014-07-29 | Institut Dr. Foerster Gmbh & Co. Kg | Electromagnetic-acoustic transducer and ultrasonic test system having the same |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Rueter et al. | Ultrasound generation with high power and coil only EMAT concepts | |
US20220137004A1 (en) | Electromagnetic acoustic transducer (emat) for corrosion mapping | |
JPH07218477A (ja) | 探査装置 | |
US10613159B2 (en) | Magnetoelectric magnetic field measurement with frequency conversion | |
KR0170544B1 (ko) | 비파괴 검사 장치 | |
CN106540872A (zh) | 一种线圈自激励电磁超声兰姆波换能器 | |
RU2246106C2 (ru) | Электромагнитный акустический преобразователь | |
JPH02287266A (ja) | 直流電流測定装置 | |
Ahn et al. | Application of the acoustic resonance method to evaluate the grain size of low carbon steels | |
Hao et al. | Multi-belts coil longitudinal guided wave magnetostrictive transducer for ferromagnetic pipes testing | |
Sablik et al. | Relationship between magnetostriction and the magnetostrictive coupling coefficient for magnetostrictive generation of elastic waves | |
Kuansheng et al. | A new frequency-tuned longitudinal wave transducer for nondestructive inspection of pipes based on magnetostrictive effect | |
JP3895479B2 (ja) | 振動試験装置及び振動試験装置制御方法 | |
JPS585614A (ja) | 流量計 | |
Jian et al. | Ultrasonic generation and optimization for EMAT | |
Wu et al. | An improved longitudinal wave EMAT based on the shielding effect | |
Adamyan et al. | Experimental study of alternating magnetic field in laminated ferromagnetic core | |
SU1113732A1 (ru) | Электромагнито-акустический способ контрол качества изделий из ферромагнитных материалов | |
SU1259173A1 (ru) | Способ контрол физико-механических свойств ферромагнитных изделий | |
SU974246A1 (ru) | Способ контрол ферромагнитных материалов | |
RU2327152C2 (ru) | Эма преобразователь | |
Ghibaudo et al. | Magnetic coercive field measurement under ultrasonic mechanical excitation | |
SU1280524A1 (ru) | Электромагнитно-акустический способ контрол ферромагнитных изделий | |
SU1758547A1 (ru) | Ультразвуковой преобразователь | |
SU1308891A1 (ru) | Устройство дл ультразвукового контрол изделий |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060318 |