RU2491541C1 - Магнитный дефектоскоп стальных канатов - Google Patents

Магнитный дефектоскоп стальных канатов Download PDF

Info

Publication number
RU2491541C1
RU2491541C1 RU2012110129/28A RU2012110129A RU2491541C1 RU 2491541 C1 RU2491541 C1 RU 2491541C1 RU 2012110129/28 A RU2012110129/28 A RU 2012110129/28A RU 2012110129 A RU2012110129 A RU 2012110129A RU 2491541 C1 RU2491541 C1 RU 2491541C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
rope
processing unit
magnetogram
elements
Prior art date
Application number
RU2012110129/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Николаевич Шкатов
Надежда Ивановна Касимова
Геннадий Анатольевич Касимов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет приборостроения и информатики"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет приборостроения и информатики" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет приборостроения и информатики"
Priority to RU2012110129/28A priority Critical patent/RU2491541C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2491541C1 publication Critical patent/RU2491541C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области неразрушающего контроля качества стальных канатов. Сущность: канат 2 перемещается в канале 1, намагничивающий узел 3 создает магнитный поток, частично замыкающийся по участку каната 2. Локальные магнитные поля рассеяния от дефектов каната 2 преобразуются блоком 6 измерительных магниточувствительных элементов в электрические сигналы. Эти же магнитные поля рассеяния от дефектов, а также от структурных и геометрических неоднородностей каната обнаруживаются последовательно во времени магниточувствительными элементами 8 и 9 и преобразуются в идентичные друг другу по форме и величине электрические сигналы на выходах этих элементов. С генератора 14 импульсов на управляющие входы блоков 7, 11 и 12 одновременно подаются управляющие импульсы с заданной частотой. В момент прихода этих импульсов мгновенные значения сигналов с блока измерительных магниточувствительных элементов 6 фиксируются в памяти блока 7 обработки сигналов, а с магниточувствительных элементов 8 и 9 - в памяти блоков 11 и 12 регистрации магнитограмм. В результате в блоке 7 формируется дефектограмма каната, а в блоках 11 и 12 формируются магнитограммы M1 и М2. В блоке 13 обработки магнитограмм происходит совместная обработка магнитограмм M1 и М2, что позволяет разметить в единицах длины координату для полученной в процессе контроля дефектограммы. Технический результат: повышение точности определения координат дефектов. 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области неразрушающего контроля качества изделий и предназначено для дефектоскопии стальных канатов.
Известен магнитный дефектоскоп стальных канатов, содержащий намагничивающий узел с полюсами, обращенными к зоне контроля, последовательно соединенные блок измерительных магниточувствительных элементов и блок обработки сигналов, а также датчик дистанции перемещения контролируемого каната [1]. В известном дефектоскопе датчик дистанции перемещения контролируемого каната содержит выполненное с возможностью вращения колесо, предназначенное для механического контакта с поверхностью контролируемого каната, а также преобразователь угла поворота колеса в пропорциональный ему выходной сигнал датчика.
Недостаток известного дефектоскопа состоит в погрешности определения координат выявленных дефектных участков, связанной с возможным проскальзыванием и даже остановкой колеса из-за наличия на поверхности каната смазки, грязи, воды.
Наиболее близок к предложенному, принятый за прототип, магнитный дефектоскоп стальных канатов, содержащий канал для прохождения контролируемого каната, намагничивающий узел с магнитными полюсами, обращенными к каналу, блок измерительных магниточувствительных элементов, блок обработки сигналов, подключенный своим входом к выходу блока магниточувствительных элементов, а также датчик дистанции перемещения контролируемого каната, расположенный между полюсами намагничивающего узла [2].
Однако и этот дефектоскоп обладает высокой погрешностью определения координат выявленных дефектных участков, так как и в нем используется датчик с колесом, предназначенным для механического контакта с контролируемым канатом.
Цель изобретения - повышение точности определения координат дефектов, выявленных при дефектоскопии стальных канатов.
Поставленная цель в магнитном дефектоскопе стальных канатов, содержащем канал для прохождения контролируемого каната, намагничивающий узел с магнитными полюсами, обращенными к каналу, блок измерительных магниточувствительных элементов, расположенный между магнитными полюсами, блок обработки сигналов, подключенный своим входом к выходу блока измерительных магниточувствительных элементов, блок обработки магнитограмм, подключенный своим входом к выходу блока обработки сигналов, достигается тем, что, он снабжен двумя дополнительными идентичными магниточувствительными элементами, размещенными между магнитными полюсами намагничивающего узла на поверхности канала на одной линии, параллельной оси канала, на заданном расстоянии друг от друга, двумя идентичными управляемыми блоками регистрации магнитограмм, подключенными каждый своим информационным входом к одному из дополнительных магниточувствительных элементов, генератором импульсов с заданной стабильной частотой, блок обработки сигналов и блоки регистрации магнитограмм выполнены управляемыми, блок обработки магнитограмм и представления информации выполнен с двумя дополнительными входами, подключенными соответственно к выходам блоков регистрации магнитограмм, а управляющие входы блока обработки сигналов и блоков регистрации магнитограмм подключены к генератору импульсов.
Проведенные заявителем патентно-литературные исследования не выявили технических решений с существенными признаками, идентичными или эквивалентными отличительным признакам заявляемого объекта.
На фиг.1 представлена структурная схема заявляемого дефектоскопа; на фиг.2 и фиг.3 приведены примеры магнитограмм, полученных с помощью идентичных, смещенных вдоль оси канала дефектоскопа двух магниточувствительных элементов.
Магнитный дефектоскоп стальных канатов содержит канал 1 для прохождения контролируемого каната 2, намагничивающий узел 3 с магнитными полюсами 4 и 5, обращенными к каналу 1, блок 6 измерительных магниточувствительных элементов, управляемый блок 7 обработки сигналов, подключенный своим информационным входом к выходу блока 6 магниточувствительных элементов. Кроме того, заявляемый дефектоскоп содержит два дополнительных магниточувствительных элемента 8 и 9, размещенных между магнитными полюсами 4 и 5 на поверхности канала 1 на одной линии 10, параллельной оси канала 1, на заданном расстоянии В друг от друга, два идентичных управляемых блока 11 и 12 регистрации магнитограмм, подключенных каждый своим информационным входом к одному из дополнительных магниточувствительных элементов 8 и 9, блок 13 обработки магнитограмм, к основному входу которого подключен выход блока 7 обработки сигналов, а к двум дополнительным входам - выходы блоков 11 и 12 регистрации магнитограмм, а также генератор 14 импульсов, подключенный к управляющим входам блока 7 обработки сигналов и блоков 11 и 12 регистрации магнитограмм.
Магниточувствительные элементы 8 и 9 рекомендуется выполнять в виде датчиков Холла. Рекомендуемое расстояние В между ними - (1…2)D, где D - внутренний диаметр канала 1. Магниточувствительные элементы 8 и 9 могут быть расположены как по одну, так и по разные стороны относительно блока 6 измерительных магниточувствительных элементов. Рекомендуемая частота следования импульсов генератора - 1…5 кГц при скорости перемещения каната 0,1…5 м/с.
Заявляемый дефектоскоп работает следующим образом. Контролируемый канат 2 перемещается в канале 1 с помощью соответствующего устройства (не показано) вдоль его оси.
Намагничивающий узел 3 создает магнитный поток, частично замыкающийся по участку каната 2, находящемуся в канале 1. Дефекты каната 2 в зоне контроля между полюсами 4 и 5 вызывают над поверхностью движущегося каната локальные магнитные поля рассеяния, преобразуемые блоком 6 измерительных магниточувствительных элементов в электрические сигналы. Эти же магнитные поля рассеяния от дефектов, а также от структурных и геометрических неоднородностей каната (которые всегда имеются), обнаруживаются последовательно во времени магниточувствительными элементами 8 и 9 и преобразуются в идентичные друг другу по форме и величине электрические сигналы на выходах этих двух элементов.
С генератора 14 импульсов на управляющие входы блоков 7, 11 и 12 одновременно подаются управляющие импульсы с заданной частотой.
В момент прихода этих импульсов мгновенные значения сигналов с блока измерительных магниточувствительных элементов 6 фиксируются в памяти блока 7 обработки сигналов, а с магниточувствительных элементов 8 и 9 - в памяти блоков 11 и 12 регистрации магнитограмм.
В результате проведенного контроля каната в блоке 7 обработки сигналов формируется дефектограмма каната, а в блоках 11 и 12 регистрации магнитограмм формируются магнитограммы M1 и М2. Дефектограмма и магнитограммы формируются как зависимости соответствующих сигналов от текущей временной координаты, определяемой количеством импульсов генератора 14.
Магнитограммы M1 и М2 передаются в блок 13 обработки магнитограмм. Реальный пример таких магнитограмм M1 и М2 с участка каната на задаваемом в блоке 13 временном интервале приведен на фиг.2 и фиг.3. На обоих графиках есть зона, общая для обеих магнитограмм. В этой общей зоне содержатся идентичные по форме и величине сигналы, например, экстремумы (помечены цифрами), вызванные прохождением одних и тех же структурных неоднородностей или дефектов каната сначала под магниточувствительным элементом 8, а затем - под магниточувствительным элементом 9. В блоке 13 обработки магнитограмм происходит совместная обработка этих двух магнитограмм, основанная, например, на корреляционном анализе. На обеих магнитограммах выявляются и фиксируются идентичные по форме и величине сигналы (на фиг.2 и фиг.3 отмечены одинаковыми цифрами). Выявляются и фиксируются n таких сигналов. Чем больше число n, тем точнее будет определена длина проконтролированного участка каната и координата каждого выявленного дефекта.
Фиксируется время tn появления каждого такого сигнала на магнитограмме M1 и сдвиг по времени Δtn появления соответствующего сигнала на магнитограмме М2. Определяются значения мгновенных скоростей Vn, с которыми канат двигался относительно дефектоскопа в каждый момент tn: Vn=В/Δtn.
Определяется зависимость скорости движения каната от времени записи магнитограмм: V=f(t).
Координата L в метрах любой точки на магнитограмме, а, следовательно, и на дефектограмме, поступившей с блока обработки сигналов 7 на основной вход блока обработки магнитограмм 13, определяется как
L = 0 T V d t
Figure 00000001
, где Т - время записи магнитограммы до этой точки.
Дефектограмма каната, оцифрованная в единицах длины, регистрируется в памяти блока 13 обработки магнитограмм и визуализируется на дисплее (мониторе).
Заявляемый дефектоскоп, по сравнению с известными, обеспечивает большую надежность в работе, более точное определение длины проконтролированного участка каната и координат выявленных дефектов. Повышение надежности и точности достигается за счет бесконтактного определения дистанции перемещения контролируемого каната.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Патент США №4659991, НКИ 324/241, МПК G01N 27/82;
2. Дефектоскоп для неподвижных стальных канатов. Патент РФ №2313084 МПК G01N 27/82 (прототип);

Claims (1)

  1. Магнитный дефектоскоп стальных канатов, содержащий канал для прохождения контролируемого каната, намагничивающий узел с магнитными полюсами, обращенными к каналу, блок измерительных магниточувствительных элементов, расположенный между магнитными полюсами, блок обработки сигналов, подключенный своим входом к выходу блока измерительных магниточувствительных элементов, блок обработки магнитограмм, подключенный своим входом к выходу блока обработки сигналов, отличающийся тем, что он снабжен двумя дополнительными идентичными магниточувствительными элементами, размещенными между магнитными полюсами намагничивающего узла на поверхности канала на одной линии, параллельной оси канала, на заданном расстоянии друг от друга, двумя идентичными управляемыми блоками регистрации магнитограмм, подключенными каждый своим информационным входом к одному из дополнительных магниточувствительных элементов, генератором импульсов с заданной стабильной частотой, при этом блок обработки сигналов и блоки регистрации магнитограмм выполнены управляемыми, блок обработки магнитограмм выполнен с двумя дополнительными входами, подключенными соответственно к выходам блоков регистрации магнитограмм, а управляющие входы блока обработки сигналов и блоков регистрации магнитограмм подключены к генератору импульсов.
RU2012110129/28A 2012-03-16 2012-03-16 Магнитный дефектоскоп стальных канатов RU2491541C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110129/28A RU2491541C1 (ru) 2012-03-16 2012-03-16 Магнитный дефектоскоп стальных канатов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110129/28A RU2491541C1 (ru) 2012-03-16 2012-03-16 Магнитный дефектоскоп стальных канатов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2491541C1 true RU2491541C1 (ru) 2013-08-27

Family

ID=49163897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110129/28A RU2491541C1 (ru) 2012-03-16 2012-03-16 Магнитный дефектоскоп стальных канатов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2491541C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113390956A (zh) * 2021-06-18 2021-09-14 西安建筑科技大学 双磁敏元件探头及基于探头的漏磁检测缺陷定量评价方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1552086A1 (ru) * 1988-02-23 1990-03-23 Конотопский Электромеханический Завод "Красный Металлист" Устройство автоматического контрол износа стальных канатов шахтных подъемных машин
RU8806U1 (ru) * 1998-03-16 1998-12-16 Павленко Александр Валентинович Магнитный датчик для дефектоскопов стальных канатов
RU2204129C2 (ru) * 1999-12-17 2003-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Интрон Плюс" Способ неразрушающего контроля площади поперечного сечения и обнаружения локальных дефектов протяженных ферромагнитных объектов и устройство для его осуществления
WO2007012685A3 (es) * 2005-07-19 2007-05-03 Fundacion Barredo Equipo para el control permanente y continuo de los cable de acero utilizados en instalaciones de transporte o de elevación de personal y de materiales

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1552086A1 (ru) * 1988-02-23 1990-03-23 Конотопский Электромеханический Завод "Красный Металлист" Устройство автоматического контрол износа стальных канатов шахтных подъемных машин
RU8806U1 (ru) * 1998-03-16 1998-12-16 Павленко Александр Валентинович Магнитный датчик для дефектоскопов стальных канатов
RU2204129C2 (ru) * 1999-12-17 2003-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Интрон Плюс" Способ неразрушающего контроля площади поперечного сечения и обнаружения локальных дефектов протяженных ферромагнитных объектов и устройство для его осуществления
WO2007012685A3 (es) * 2005-07-19 2007-05-03 Fundacion Barredo Equipo para el control permanente y continuo de los cable de acero utilizados en instalaciones de transporte o de elevación de personal y de materiales

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113390956A (zh) * 2021-06-18 2021-09-14 西安建筑科技大学 双磁敏元件探头及基于探头的漏磁检测缺陷定量评价方法
CN113390956B (zh) * 2021-06-18 2024-02-20 西安建筑科技大学 双磁敏元件探头及基于探头的漏磁检测缺陷定量评价方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107907455B (zh) 一种磁感应颗粒检测装置及浓度检测方法
Papaelias et al. High-speed inspection of rails using ACFM techniques
RU2342653C2 (ru) Способ неразрушающего испытания труб и устройство для его осуществления
AU2008208688B2 (en) Method and apparatus for non-destructive testing
CN103499404B (zh) 铁磁构件交变应力测量装置及其测量方法
US7804295B2 (en) Apparatus and method for detection of defects using flux leakage techniques
RU2013154019A (ru) Устройство и способ магнитной дефектоскопии
GB2492745A (en) Magnetic flux leakage inspection
US11249047B2 (en) Method and system for detecting a material discontinuity in a magnetisable article
RU2491541C1 (ru) Магнитный дефектоскоп стальных канатов
HRP20231607T1 (hr) Uređaj za dobivanje podataka iz kojih se određuje brzinu vozila, naprava za procjenjivanje i odgovarajući postupak
Zhong et al. Research of non-destructive testing of wire rope using magnetic flux leakage
RU127703U1 (ru) Магнитный дефектоскоп - измеритель скорости
RU2510500C1 (ru) Способ и устройство диагностики технического состояния подземного трубопровода
CA2965105C (en) Method and apparatus for material identification of pipelines and other tubulars
RU2587695C1 (ru) Магнитный дефектоскоп для обнаружения дефектов в сварных швах
RU2460995C2 (ru) Способ неразрушающего контроля площади поперечного сечения по металлу, обнаружения локальных дефектов, измерения шага свивки прядей, координаты вдоль оси канатов из стальной ферромагнитной проволоки и устройство для его осуществления
Zhong et al. Research of on-line detection apparatus for industrial steel wire rope
RU2694428C1 (ru) Измерительный тракт вихретокового дефектоскопа для контроля труб
JP2004294341A (ja) パルスリモートフィールド渦電流による探傷方法及びその探傷装置
RU2484456C1 (ru) Дефектоскоп стальных прядных канатов
GB2456583A (en) Eddy current inspection system and method of eddy current flaw detection
RU2584729C1 (ru) Способ мониторинга технического состояния подземных трубопроводов по остаточному магнитному полю
RU2645830C1 (ru) Измеритель магнитного дефектоскопа протяженного изделия сложной формы
RU2637376C1 (ru) Аппроксимационный способ определения геометрических размеров дефектов сплошности в ферромагнитных изделиях и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20150317