RU2360268C1 - Вихретоковое устройство - Google Patents

Вихретоковое устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2360268C1
RU2360268C1 RU2008107428/28A RU2008107428A RU2360268C1 RU 2360268 C1 RU2360268 C1 RU 2360268C1 RU 2008107428/28 A RU2008107428/28 A RU 2008107428/28A RU 2008107428 A RU2008107428 A RU 2008107428A RU 2360268 C1 RU2360268 C1 RU 2360268C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
eddy current
microprocessor
excitation
input
signal
Prior art date
Application number
RU2008107428/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Олегович Арбузов (RU)
Виктор Олегович Арбузов
Геннадий Львович Пономарев (RU)
Геннадий Львович Пономарев
Original Assignee
Виктор Олегович Арбузов
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 Виктор Олегович Арбузов filed Critical Виктор Олегович Арбузов
Priority to RU2008107428/28A priority Critical patent/RU2360268C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2360268C1 publication Critical patent/RU2360268C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области интроскопии и может быть использовано при неразрушающем контроле для обнаружения различных электрофизических неоднородностей в различных укрывающих средах, а также при поиске металлических предметов в указанных средах. Сущность: устройство содержит последовательно соединенные двухчастотный генератор, вихретоковый преобразователь с возбуждающей и сигнальной катушками, первый блок выделения квадратурных составляющих Х1, Y1 вектора вносимого в вихретоковый преобразователь напряжения для первой частоты возбуждения, микропроцессор и индикатор. Также устройство содержит второй блок выделения квадратурных составляющих Х2, Y2 вектора вносимого в вихретоковый преобразователь напряжения для второй частоты возбуждения, оба выхода которого подключены к соответствующей паре сигнальных входов микропроцессора. Двухчастотный генератор дополнительно снабжен вторым выходом второй частоты возбуждения. Вихретоковый преобразователь дополнительно снабжен вторым входом, подключенным ко второму выходу двухчастотного генератора, а также вторым сигнальным выходом, подключенным к входу второго блока выделения квадратурных составляющих. Технический результат: улучшение эксплуатационных характеристик устройства и, как следствие, повышение достоверности и информативности результатов его использования. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области интроскопии и может быть использовано в неразрушающем контроле для обнаружения различных электрофизических неоднородностей в различных укрывающих средах, а также при поиске металлических предметов в указанных средах.
Известны вихретоковые устройства для поиска электромагнитных неоднородностей в различных укрывающих средах и применяемых для целей неразрушающего контроля (Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник В.В.Клюев и др.; / Под ред. В.В.Клюева. / М.: Машиностроение, 1995, стр.302-304). Известные устройства содержат, как правило, генератор возбуждения, накладной вихретоковый преобразователь (ВТП), блок усиления и блок выделения квадратурных составляющих вносимого в ВТП напряжения и индикатор.
Недостатком таких устройств является низкая информативность и достоверность поиска, обусловленные вариациями в процессе сканирования зазора между ВТП и поверхностью укрывающей среды, влиянием рельефа последней.
Наиболее близким по технической сущности к разработанному техническому решению можно признать (US, патент 6879161) известное вихретоковое устройство, содержащее последовательно соединенные двухчастотный генератор, индукционно-сбалансированный ВТП с возбуждающей и сигнальной катушками первым блоком выделения квадратурных составляющих (БВКС) (проекций) вектора вносимого в ВТП напряжения
Figure 00000001
для первой частоты, а также последовательно соединенные микропроцессор и индикатор. Кроме того, известное устройство содержит второй блок выделения квадратурных составляющих
Figure 00000002
для второй частоты возбуждения, вход которого подключен к выходу сигнальной катушки ВТП. Первый и второй выходы первого БВКС подключены к первому и второму сигнальным входам микропроцессора, первый и второй выходы второго БВКС подключены к третьему и четвертому сигнальным входам микропроцессора.
Известное устройство предназначено для поиска в укрывающих средах (грунт, кладка и т.п.) таких электрофизических неоднородностей, как металлические объекты, с последующим определением типа обнаруженного объекта. Из теории вихретокового метода неразрушающего контроля и практики металлодетектирования известно, что тип тех или иных неоднородностей-дефектов, металлических объектов и т.п. определяют по углу фазы
Figure 00000003
, который также зависит от выбора частоты тока возбуждения ВТП. Тот или иной тип неоднородностей лучше будет различаться на одной частоте и хуже на другой. Например, для лучшего различия фольгообразных объектов, залегающих в грунте, лучше использовать более высокие частоты возбуждения ВТП, чем для различения монетообразных. Это обстоятельство и положено в работу известного вихретокового устройства.
Однако в случаях значительного влияния электрофизических свойств укрывающей среды (например, грунта и его магнитных свойств, большой рельефности поверхности и невозможностью выдерживать постоянным зазор между ВТП и грунтом), вектор вносимого напряжения от металлических объектов будет складываться случайным образом с вектором вносимого напряжения от грунта, что будет приводить к искажению угла фазы вектора вносимого в ВТП напряжения от объекта, в результате чего будет затруднена его идентификация. Визуальная индикация типа объекта в таком устройстве отображается всего лишь числовым индексом, пропорциональным углу фазы
Figure 00000004
, и не отображает сложной картины поведения
Figure 00000005
при проносе ВТП над объектом. Все вышеизложенное снижает информативность и достоверность поиска.
Техническая задача, решаемая посредством разработанной конструкции, состоит в создании вихретокового устройства с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Технический результат, получаемый при реализации разработанной конструкции, состоит в повышении достоверности и информативности поиска.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать вихретоковое устройство разработанной конструкции. Разработанное вихретоковое устройство содержит последовательно соединенные двухчастотный генератор, вихретоковый преобразователь с возбуждающей и сигнальной катушками, первый блок выделения квадратурных составляющих X1, Y1 вектора вносимого в вихретоковый преобразователь напряжения для первой частоты возбуждения, микропроцессор и индикатор, а также второй блок выделения квадратурных составляющих Х2, Y2 вектора вносимого в вихретоковый преобразователь напряжения для второй частоты возбуждения, оба выхода которого подключены к соответствующей паре сигнальных входов микропроцессора; кроме того, двухчастотный генератор дополнительно снабжен вторым выходом второй частоты возбуждения, вихретоковый преобразователь дополнительно снабжен вторым входом, подключенным ко второму выходу двухчастотного генератора, а также вторым сигнальным выходом, подключенным к входу второго блока выделения квадратурных составляющих. Предпочтительно вихретоковый преобразователь содержит последовательно-встречно соединенные и концентрически расположенные в одной плоскости первую катушку возбуждения и первую компенсационную катушку, первую сигнальную катушку, совмещенную с первой компенсационной катушкой, последовательно-встречно соединенные и концентрически расположенные в одной плоскости меньших размеров вторую катушку возбуждения и вторую компенсационную катушку, вторую сигнальную катушку, совмещенную со второй компенсационной, при этом плоскости первых и вторых катушек параллельны, расположены на общей оси симметрии и жестко закреплены в общем корпусе, причем вход первой катушки является первым входом вихретокового преобразователя возбуждения, а вход второй катушки возбуждения является вторым входом вихретокового преобразователя, выходы первой и второй сигнальных катушек являются, соответственно, первым и вторым выходами вихретокового преобразователя. Используемый микропроцессор предпочтительно выполнен с возможностью вывода на индикатор годографов векторов вносимых напряжений
Figure 00000006
для первой и второй частоты тока возбуждения вихретокового преобразователя:
Figure 00000007
Figure 00000008
где Y1, Y2 проекции
Figure 00000009
и
Figure 00000010
на направления
Figure 00000011
- вектора вносимого в вихретоковый преобразователь напряжения, обусловленного взаимодействием вихретокового преобразователя с укрывающей средой, X1, X2 - проекции
Figure 00000012
и
Figure 00000013
на направление, ортогональное
Figure 00000014
j=√-1. Кроме того, микропроцессор может быть выполнен с возможностью осуществления функционального преобразования
Y=Y1-KY2,
где K=K(Y2) - коэффициент, позволяющий выполнить условие: Y1-KY2=0 при взаимодействии вихретокового преобразователя с укрывающей средой, при этом микропроцессор дополнительно выполнен с возможностью вывода на индикатор годографа вектора
Figure 00000015
Изобретение иллюстрировано графическим материалом, где на фиг.1 приведена принципиальная схема прибора, на фиг.2 и фиг.3 приведена схема расположения катушек, на фиг.4 приведены примерные годографы
Figure 00000016
на фиг.5 - области чувствительности, при этом использованы следующие обозначения: двухчастотный генератор 1, блок ВТП 2, первый блок 3 выделения квадратурных составляющих, второй блок 4 выделения квадратурных составляющих, микропроцессор 5, индикатор 6, корпус 7, ВТПМ 8, ВТПЕ 9, вектор 10 грунта, годограф 11 небольшого ферромагнитного объекта, годограф 12 фольгообразного объекта, годограф 13 объекта из цветного металла, укрывающая среда 14, зона 15 чувствительности ВТПЕ, электропроводящий объект 16, зона 17 чувствительности ВТПМ.
Вихретоковое устройство работает следующим образом.
Двухчастотный генератор 1 питает синусоидальными токами частоты f1 и f2 возбуждающие катушки Wв1, Wк1 и Wв2, Wк2 блока ВТП 2 (см. фиг.2, фиг.3).
В случае выполнения вихретокового преобразователя по п.2 формулы изобретения катушки Wв1, Wк1 и Wв2, Wк2 обоих ВТП выполнены последовательно-встречно. По этой причине электромагнитные поля этих катушек противо направлены. Таким образом, изменение магнитного потока через плоскости сигнальных катушек Wc1 и
Wc2 мало, следовательно, малы и их выходные напряжения. Если подобрать число витков Wк1 и Wк2, то выходные напряжения сигнальных катушек можно сделать равными 0, т.е. добиться индукционного баланса. При этом внесение в зону чувствительности системы индукционно-сбалансированных первых катушек и системы вторых индукционно-сбалансированных катушек, например, металлического объекта, будет приводить к нарушению этого баланса у обоих ВТП и появлению на их выходах с катушек Wc1 и Wc2 вносимых напряжений. Поскольку система индукционно-сбалансированных первых катушек и система индукционно-сбалансированных вторых катушек работают на различных частотах и жестко закреплены в одном корпусе, то их выходные сигналы будут независимы. С учетом того, что система индукционно-сбалансированных вторых катушек меньше по размеру системы индукционно-сбалансированных первых катушек, зона чувствительности последних будет больше зоны чувствительности системы индукционно-сбалансированных вторых катушек.
Для удобства пояснения работы устройства обозначим систему индукционно-сбалансированных первых катушек ВТПМ, а систему вторых - ВТПЕ, и покажем работу вихретокового устройства на примере решения задачи отыскания металлических объектов в такой укрывающей среде, как грунт обладающий, как правило, слабопроводящим и слабомагнитным свойствами.
При сканировании ВТП поверхности грунта в результате электромагнитного взаимодействия ВТПМ и ВТПЕ как с укрывающей средой, так и находящиеся в ней металлическими объектами, на выходах сигнальных катушек Wc1 Wс2 появляются вносимые напряжения
Figure 00000017
и
Figure 00000018
- суть векторные величины.
Амплитудно-фазовые характеристики
Figure 00000019
и
Figure 00000020
зависят от типа залегающих объектов, расстояния до них и электрофизических свойств грунта. Блоки 3 и 4 выделяют квадратурные составляющие проекции
Figure 00000021
Figure 00000022
(соответственны X1, Y1 и Х2, Y2) на два взаимно перпендикулярных направления.
При этом Y1 и Y2 есть проекции
Figure 00000023
и
Figure 00000024
на направление
Figure 00000025
-вектора вносимого напряжения, обусловленного влиянием электрофизических свойств грунта, а Х1, Х2-проекции тех же векторов на направления ортогональное
Figure 00000026
Сигналы X1Y1 и Х2Y2 поступают в микропроцессор 5, обрабатываются в нем по заданным программам и выводятся индикатором 6 в виде годографов
Figure 00000027
и
Figure 00000028
получаемых при сканировании укрывающей среды с находящимися в ней металлическими объектами. Устройство может работать в трех режимах.
В первом и во втором режимах в устройстве используется отдельно ВТПМ или ВТПЕ, а двухчастотный генератор 1 работает соответственно на одной из частот.
При этом для подавления искажающего влияния электрофизических свойств грунта используется метод проекции. В этом случае уровень звуковой индикации, выдаваемой индикаторами при обнаружении металлического объекта, пропорционален величинам X1 и Х2, а информация о типе объекта представления углом фазы
Figure 00000029
и
Figure 00000030
Поскольку, как уже упоминалось, вектор
Figure 00000031
(в отсутствие металлических объектов) не имеет проекции на ось X, то звуковая индикация не будет срабатывать при сканировании ВТП грунта. Более детальная информация о типе обнаруженного объекта может быть получена из анализов годографов
Figure 00000032
и
Figure 00000033
выводимых на индикатор 6.
На фиг.4 приведены примерные годографы
Figure 00000034
получаемые при проносе ВТП над различными металлическими объектами.
Первый и второй режимы могут быть использованы при незначительном влиянии на сигналы ВТП электрофизических свойств грунта и рельефа последнего.
Первый режим с учетом большего размера ВТПМ используют для достижения большей глубины поиска. Второй режим, с учетом меньшего размера ВТПЕ, характеризуется лучшей локальностью поиска, что важно для различения расположенных рядом двух металлических объектов.
Третий режим работы вихретокового устройства предназначен для использования при достаточно сильном влиянии электрофизических свойств укрывающей среды и рельефности последней.
При этом двухчастотный генератор 1 питает разночастотными токами возбуждения одновременно ВТПМ и ВТПЕ.
Из фиг.5 видно, что меньший по размерам ВТПЕ из-за геометрического фактора спадания поля имеет меньшую зону чувствительности, чем ВТПМ.
При этом мешающее воздействие электрофизических свойств укрывающей среды имеет место как для ВТПМ так и для ВТПЕ. В результате на выходе последних появляются сигналы
Figure 00000035
и
Figure 00000036
Как упоминалось выше
Figure 00000037
Figure 00000038
т.е. эти вектора не имеют проекции на ось X.
Микропроцессор 5 выполняет функциональное преобразование Y=Y1-KY2, где K некоторый коэффициент в общем случае зависящий от Y2 и позволяющий при взаимодействии ВТП с укрывающей средой выполнять условие
Figure 00000039
Отсюда следует, что годограф вектора
Figure 00000040
не будет зависеть от зазора и рельефа последней, а будет зависеть только от электрофизических свойств и геометрических размеров объекта.
В процессе подготовки устройства к работе, изменяя зазор между ВТП и поверхностью укрывающей среды, микропроцессор 5 запоминает пары значений
Y1i, Y2i, в результате чего становится возможным определить K(Y), чтобы выполнялось условие (1). По зафиксированным при постройке значения Y1i и Y2i функцию K(Y) можно определить любым известным методом, например таблично, в заданном диапазоне вариаций зазора.
Если рельефность укрывающей среды незначительная или изменения зазора малы, то в первом приближении коэфициент K можно положить постоянным.
Таким образом, заявленное устройство за счет использования различных по размерам ВТПМ и ВТПЕ может быть лучше адаптировано к конкретным задачам поиска путем выбора компромисса между локальностью и глубиной. Комбинированное использование обоих ВТП позволяет значительно снизить мешающее влияние электрофизических свойств и рельефа укрывающей среды, что в совокупности повышает достоверность и информативность поиска.

Claims (4)

1. Вихретоковое устройство, содержащее последовательно соединенные двухчастотный генератор, вихретоковый преобразователь с возбуждающей и сигнальной катушками, первый блок выделения квадратурных составляющих Х1, Y1 вектора, вносимого в вихретоковый преобразователь напряжения для первой частоты возбуждения, микропроцессор и индикатор, а также второй блок выделения квадратурных составляющих X2, Y2 вектора, вносимого в вихретоковый преобразователь напряжения для второй частоты возбуждения, оба выхода которого подключены к соответствующей паре сигнальных входов микропроцессора, отличающееся тем, что двухчастотный генератор дополнительно снабжен вторым выходом второй частоты возбуждения, вихретоковый преобразователь дополнительно снабжен вторым входом, подключенным ко второму выходу двухчастотного генератора, а также вторым сигнальным выходом, подключенным к входу второго блока выделения квадратурных составляющих.
2. Вихретоковое устройство по п.1, отличающееся тем, что вихретоковый преобразователь содержит последовательно-встречно соединенные и концентрически расположенные в одной плоскости первую катушку возбуждения и первую компенсационную катушку, первую сигнальную катушку, совмещенную с первой компенсационной катушкой, последовательно-встречно соединенные и концентрически расположенные в одной плоскости меньших размеров вторую катушку возбуждения и вторую компенсационную катушку, вторую сигнальную катушку, совмещенную со второй компенсационной, при этом плоскости первых и вторых катушек параллельны, расположены на общей оси симметрии и жестко закреплены в общем корпусе, причем вход первой катушки возбуждения является первым входом вихретокового преобразователя возбуждения, а вход второй катушки возбуждения является вторым входом вихретокового преобразователя, выходы первой и второй сигнальных катушек являются соответственно первым и вторым выходами вихретокового преобразователя.
3. Вихретоковое устройство по п.1, отличающееся тем, что микропроцессор выполнен с возможностью вывода на индикатор годографов векторов вносимых напряжений (
Figure 00000041
) для первой и второй частоты тока возбуждения вихретокового преобразователя:
Figure 00000042
Figure 00000043

где Y1Y2 - проекции
Figure 00000044
и
Figure 00000045
на направления
Figure 00000046
- вектора, вносимого в вихретоковый преобразователь напряжения, обусловленного взаимодействием вихретокового преобразователя с укрывающей средой, X1, X2 - проекции
Figure 00000047
и
Figure 00000048
на направление, ортогональное
Figure 00000049
.
4. Вихретоковое устройство по п.1, отличающееся тем, что микропроцессор выполнен с возможностью осуществления функционального преобразования
Y=Y1-KY2,
где K=K(Y2) - коэффициент, позволяющий выполнить условие: Y1-KY2=0 при взаимодействии вихретокового преобразователя с укрывающей средой, при этом микропроцессор дополнительно выполнен с возможностью вывода на индикатор годографа вектора
Figure 00000050
RU2008107428/28A 2008-02-29 2008-02-29 Вихретоковое устройство RU2360268C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008107428/28A RU2360268C1 (ru) 2008-02-29 2008-02-29 Вихретоковое устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008107428/28A RU2360268C1 (ru) 2008-02-29 2008-02-29 Вихретоковое устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2360268C1 true RU2360268C1 (ru) 2009-06-27

Family

ID=41027297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008107428/28A RU2360268C1 (ru) 2008-02-29 2008-02-29 Вихретоковое устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2360268C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015147701A1 (ru) * 2014-03-25 2015-10-01 Виктор Олегович АРБУЗОВ Датчик металлоискателя и металлоискатель
RU2569639C1 (ru) * 2014-07-02 2015-11-27 Виктор Олегович Арбузов Датчик металлодетектора
RU2569488C2 (ru) * 2014-03-25 2015-11-27 Виктор Олегович Арбузов Датчик металлоискателя
RU2569489C2 (ru) * 2014-03-25 2015-11-27 Виктор Олегович Арбузов Металлоискатель
WO2016003328A1 (ru) * 2014-07-02 2016-01-07 Виктор Олегович АРБУЗОВ Датчик металлодетектора и металлодетектор
RU2583346C2 (ru) * 2010-05-07 2016-05-10 Роберт Бош Гмбх Обнаружение скрытого металлического или магнитного объекта

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2583346C2 (ru) * 2010-05-07 2016-05-10 Роберт Бош Гмбх Обнаружение скрытого металлического или магнитного объекта
WO2015147701A1 (ru) * 2014-03-25 2015-10-01 Виктор Олегович АРБУЗОВ Датчик металлоискателя и металлоискатель
RU2569488C2 (ru) * 2014-03-25 2015-11-27 Виктор Олегович Арбузов Датчик металлоискателя
RU2569489C2 (ru) * 2014-03-25 2015-11-27 Виктор Олегович Арбузов Металлоискатель
RU2569639C1 (ru) * 2014-07-02 2015-11-27 Виктор Олегович Арбузов Датчик металлодетектора
WO2016003328A1 (ru) * 2014-07-02 2016-01-07 Виктор Олегович АРБУЗОВ Датчик металлодетектора и металлодетектор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2360268C1 (ru) Вихретоковое устройство
RU2606695C2 (ru) Дифференциальный датчик, система контроля и способ выявления отклонений от нормы в электропроводных материалах
JP5201495B2 (ja) 磁気探傷方法及び磁気探傷装置
US4646013A (en) Method and apparatus for eddy current testing by at least two different frequency signals
JPH0854375A (ja) 電磁誘導型検査装置
Shu et al. Study of pulse eddy current probes detecting cracks extending in all directions
JP2016105046A (ja) 磁気的非破壊検査装置。
EP3376216B1 (en) Method for eddy-current testing of electrically conductive objects and device for realizing said method
RU2442151C2 (ru) Способ выявления подповерхностных дефектов в ферромагнитных объектах
JP2012093095A (ja) 非破壊検査装置及び非破壊検査方法
Wei et al. A transducer made up of fluxgate sensors for testing wire rope defects
CN109521082A (zh) 一种磁声复合无损检测装置、系统及方法
JP6551885B2 (ja) 非破壊検査装置及び非破壊検査方法
US2964699A (en) Probe device for flaw detection
US2258837A (en) Electrical testing
Ou et al. Surface and back-side defects identification combined with magnetic flux leakage and boundary magnetic perturbation
JPH0335624B2 (ru)
JP2016057225A (ja) 渦電流探傷センサ装置
Enokizono et al. Non-destructive testing with magnetic sensor using rotational magnetic flux
RU2663250C1 (ru) Металлодетектор и способ обнаружения металлических объектов
GB2230341A (en) Apparatus for measuring magnetic flux density
Koyama et al. Study on metal detection with electromagnetic induction probe utilizing rotating magnetic field
Chikami et al. Consideration of magnetic saturation ECT using AC magnetisation
Sasayama et al. Low-frequency eddy current testing using HTS coil driven by PWM inverter
RU2672978C1 (ru) Способ обнаружения дефектов в длинномерном ферромагнитном объекте

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110301

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140510