RU2550760C1 - Многонаправленное электромагнитное ярмо для обследования каналов - Google Patents

Многонаправленное электромагнитное ярмо для обследования каналов Download PDF

Info

Publication number
RU2550760C1
RU2550760C1 RU2013155895/28A RU2013155895A RU2550760C1 RU 2550760 C1 RU2550760 C1 RU 2550760C1 RU 2013155895/28 A RU2013155895/28 A RU 2013155895/28A RU 2013155895 A RU2013155895 A RU 2013155895A RU 2550760 C1 RU2550760 C1 RU 2550760C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
core
coil
control device
defects
Prior art date
Application number
RU2013155895/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Дэвид С. СЕГЛЕТС
Эрик А. ЛОМБАРДО
Original Assignee
Сименс Энерджи, Инк.
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 Сименс Энерджи, Инк. filed Critical Сименс Энерджи, Инк.
Application granted granted Critical
Publication of RU2550760C1 publication Critical patent/RU2550760C1/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
    • G01N27/83Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws by investigating stray magnetic fields
    • G01N27/84Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws by investigating stray magnetic fields by applying magnetic powder or magnetic ink
    • 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
    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/12Measuring magnetic properties of articles or specimens of solids or fluids

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)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе неразрушающего контроля. Контрольное устройство для обнаружения дефектов в канале компонента содержит сердечник, первую катушку, намотанную вокруг сердечника в первом направлении, вторую катушку, намотанную вокруг сердечника во втором направлении, причем первое и второе направления ортогональны друг другу, защитный материал, окружающий сердечник, первую катушку и вторую катушку, и контроллер, выполненный с возможностью управления контрольным устройством, причем упомянутый контроллер по выбору обеспечивает протекание тока в первой катушке и во второй катушке для формирования электромагнитных полей в ортогональных направлениях, направленных соответственно вдоль канала и в боковом направлении канала, причем протекание тока устанавливается по выбору для обнаружения дефектов на поверхности в канале или обнаружения дефектов, которые находятся глубже в структуре, соответственно в поперечном и в продольном направлениях канала. Технический результат - повышение точности обнаружения дефектов. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в общем, к контрольному устройству, которое формирует электромагнитное поле для обследования канала, и более конкретно к системе неразрушающего контроля, включающей в себя контрольное устройство, имеющее ортогональные обмотки, которые обеспечивают многонаправленные электромагнитные поля для обследования каналов в больших клапанах на предмет дефектов.
Уровень техники
Паровые турбины представляют собой большие механизмы, которые включают в себя множество соединенных друг с другом частей для преобразования тепловой энергии пара в энергию вращательного движения для совершения работы. Некоторые из этих частей представляют собой большие клапаны, имеющие каналы, которые управляют потоком текучей среды в различных местах турбины способом, который понятен специалистам в данной области техники. Поскольку клапаны работают в очень агрессивной тепловой среде, каналы клапанов, как правило, необходимо периодически обследовать на предмет износа, дефектов и других неоднородностей, таких как наведенные трещины на поверхности, которые могут неблагоприятно сказываться на работе турбины. Таким образом, в данной области техники известен периодический демонтаж клапанов и других компонентов турбины и выполнение различных процедур технического обслуживания, например, при ремонте механизма, в лабораторных условиях для обследования каналов клапанов на предмет таких дефектов.
Неразрушающий контроль каналов клапанов с использованием процесса обследования посредством магнитных частиц и электромагнитных полей при процедурах технического обслуживания известен в данной области техники. В одном известном процессе обследования удлиненный кабель или стержень вводят в канал клапана, причем стержень включает в себя катушку, по которой может протекать электрический ток. Стержень вводят, как правило, вдоль центра канала для обеспечения равномерного электромагнитного поля по всей окружности канала. Протекание тока в катушке формирует электромагнитное поле вокруг катушки, которое взаимодействует с ферроэлектрической конструкцией клапана, через который проходит канал. Электромагнитное поле индуцирует токи в структуре клапана вблизи канала, и если в канале имеется неоднородность, ток и связанное с ним магнитное поле вызовут потерю магнитного гистерезиса в области неоднородности, которая притягивает железные и другие магнитные частицы. Тело клапана, как правило, соединено с линией заземления, что позволяет току протекать в структуре клапана. На внутреннюю поверхность канала подают раствор, включающий в себя надлежащий краситель и суспендированные магнитные частицы. Если имеется неоднородность, магнитные частицы собираются у неоднородности в результате потери гистерезиса, что становится более заметным вследствие большей интенсивности красителя в таких местах. Камеры, оптические детекторы, зеркала и т.п. могут быть размещены с расчетом по отношению к каналу таким образом, чтобы эта визуальная индикация неоднородности могла быть видна специалисту, выполняющему обследование.
Вышеописанный неразрушающий контроль имеет ограничения, связанные с возможностью обеспечивать надлежащую напряженность электромагнитного поля в структуре клапана, которая необходима для формирования желаемого уровня потерь гистерезиса на неоднородностях. В частности, поскольку каналы многих из таких клапанов являются довольно большими, расстояние между контрольным устройством и стенкой канала может быть значительным, причем напряженность поля, формируемого катушкой в устройстве, существенно снижается до взаимодействия со структурой клапана. Выполнение контрольного устройства с большим диаметром имеет различные недостатки, включая необходимость множества контрольных устройств различных размеров, увеличенный размер и вес контрольного устройства и т.п. Таким образом, для множества каналов больших размеров возможность обнаружения определенных дефектов или неоднородностей ограничена, а иногда отсутствует.
Кроме того, контрольное устройство для известной системы контроля такого типа включает в себя одну катушку, которая обеспечивает электромагнитное поле в одном направлении относительно канала. В частности, направление обмотки в катушке обеспечивает электромагнитное поле, которое индуцирует протекание тока в структуре клапана в направлении вдоль длины канала. Для тех дефектов, которые перпендикулярны этому направлению, ток с легкостью вызовет накопление магнитных частиц у дефекта. Однако для тех дефектов, которые параллельны направлению канала, причем направление протекания тока будет по существу параллельно дефекту, возможность накопления магнитных частиц у дефекта за счет протекания тока будет ограниченной.
Раскрытие изобретения
В соответствии с сущностью настоящего изобретения описана система неразрушающего контроля, применяемая, в частности, для обследования канала клапана на предмет дефектов. Система включает в себя контрольное ярмо, имеющее ферромагнитный сердечник, причем первая катушка намотана вокруг сердечника в одном направлении и вторая катушка намотана вокруг сердечника в ортогональном направлении таким образом, что в канале могут быть сформированы ортогональные магнитные поля. Контроллер обеспечивает протекание тока через катушки для формирования электромагнитных полей с целью обнаружения дефектов в канале.
Дополнительные признаки настоящего изобретения станут очевидными из нижеследующего описания и приложенной формулы изобретения, рассматриваемых в сочетании с сопровождающими чертежами.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - вид в плане системы неразрушающего контроля для обнаружения неоднородностей в канале компонента; и
Фиг.2 - вид в перспективе контрольного устройства, ассоциированного с контрольной системой, показанной на фиг.1, на которой показано множество обмоток.
Осуществление изобретения
Нижеследующее описание вариантов выполнения изобретения, относящихся к системе неразрушающего контроля, является по своей сущности лишь примерным и ни в коей мере не подразумевает ограничение изобретения или его применений или способов использования. Например, приведенное в настоящем документе описание относится конкретно к контрольной системе для обнаружения неоднородностей в канале клапана, причем клапан является частью паровой турбины. Однако специалистам в данной области техники будет понятно, что контрольная система согласно изобретению будет применима для обнаружения дефектов в любом канале, обеспеченном в проводящем материале, выполненном с возможностью формирования в нем электрических токов от индуцированных электромагнитных полей.
Фиг.1 иллюстрирует испытательную среду 10 для неразрушающего контроля структуры 12 компонента, такой как тело клапана, имеющей проходящий через нее канал 14, с использованием системы 16 неразрушающего контроля. Контрольная система 16 включает в себя контрольное устройство 18, установленное на удлиненный элемент 20, который позволяет вводить устройство 18 в канал 14 в испытательных целях в соответствии с настоящим описанием. Устройство 18 может быть введено в канал 14 вручную или может быть предусмотрено какое-либо надлежащее приспособление (не показано) для управляемого введения устройства 18 в канал 14 таким образом, что оно проходит вниз по центру канала 14.
Как будет подробно описано ниже, контрольное устройство 18 включает в себя две ортогонально намотанные катушки, окружающие сердечник и заключенные в надлежащий защитный материал, такой как слой 22 эпоксидной смолы или другого заливочного материала. Контроллер 24 обеспечивает протекание тока по обмоткам в контрольном устройстве 18 для формирования электромагнитных полей, обеспечивающих обследование. Линия 28 соединяет контрольное устройство 18 с контроллером 24, и подразумевается, что она представляет электропроводку, необходимую для обеспечения протекания тока по катушкам в устройстве 18. Надлежащее оптическое устройство, такое как камера 26, может оптическим способом обнаруживать излучения из канала 14 в ответ на электромагнитные поля, взаимодействующие со структурой 12 компонента, которые могут передаваться в контроллер 24 для отображения или могут визуально наблюдаться в канале 14. Подразумевается, что камера 26 представляет любое надлежащее оптическое устройство или систему, применимую в описанной в настоящем документе контрольной системе 16, причем множество таких устройств хорошо известны специалистам в данной области техники.
Фиг. 2 представляет собой вид в перспективе контрольного устройства 18, в котором удален внешний защитный слой 22. Устройство 18 включает в себя сердечник 34, выполненный из ферромагнитного материала с возможностью увеличения напряженности электромагнитных полей. Сердечник 34 может быть выполнен из любого надлежащего проницаемого магнитного материала, такого как железо. В одном варианте выполнения сердечник 34 выполнен из имеющей покрытие нетекстурованной электротехнической стали с высоким содержанием кремния, хотя равным образом могут быть применимы и другие материалы. В данном варианте выполнения сердечник 34 имеет форму блока с резкими краями, хотя в другом варианте выполнения сердечник 34 может иметь другие формы. Первая катушка 36 намотана вокруг сердечника 34 в противоположном направлении, перпендикулярном катушке 36, как показано.
Ферромагнитный сердечник 34 повышает напряженность электромагнитного поля, формируемого катушками 36 и 38. Например, для сердечника, имеющего диаметр около шести дюймов, напряженность электромагнитного поля, распространяющегося от сердечника 34, может быть повышена приблизительно в десять раз. Контроллер 24 обеспечивает протекание тока через катушки 36 и 38 и управляет им, и обеспечивает питание для формирования тока. Контроллер 24 включает в себя переключатель 40, который по выбору включает и выключает протекание тока по катушкам 36 и 38. Когда ток течет по катушке 36, электромагнитное поле формирует ток в структуре 12 в направлении вдоль канала 14, что больше подходит для обнаружения дефектов, расположенных в направлении, поперечном каналу 14. Когда подача тока переключается на катушку 38, электромагнитное поле формирует ток в структуре 12 в боковом направлении относительно канала 14, что больше подходит для обнаружения дефектов, расположенных в продольном направлении относительно длины канала 14.
Кроме того, контроллер 24 выполнен с возможностью формирования как сигналов переменного тока (AC), так и сигналов постоянного тока (DC) в катушках 36 и 38. В данном варианте выполнения контроллер 24 включает в себя выпрямительную схему 42, которая преобразует переменный ток в постоянный (AC в DC) и может по выбору обеспечивать либо сигнал AC, либо сигнал DC в катушках 36 и 38 в зависимости от необходимости. Сигналы AC в большей мере способствуют обнаружению дефектов на поверхности в канале 14, а сигналы DC в большей мере способствуют обнаружению дефектов, которые находятся глубже в структуре 12. Кроме того, контроллер 24 может по выбору управлять мощностью, которая обеспечивает протекание тока через катушки 36 и 38, что также управляет глубиной проникновения электромагнитного поля в структуру 12 и может быть более подходящим для каналов 14 больших размеров.
Специалист покрывает внутреннюю часть канала 14 надлежащим раствором, в котором суспендирован цветной краситель и магнитные частицы, такие как частицы железа. Далее специалист вручную или другим способом вводит контрольное устройство 18 в канал 14 управляемым образом с надлежащей скоростью и/или в необходимое место в канале 14 таким образом, что токи, индуцированные в структуре 12 электромагнитными полями, вызывают накопление содержащихся в растворе магнитных частиц у неоднородности и обеспечивают возможность их наблюдения или регистрации камерой 26, пока приводится в действие одна из катушек 36 или 38. Тот же процесс может быть повторен с приведением в действие другой катушки 36 или 38.
Вышеприведенное описание раскрывает и описывает лишь примерные варианты выполнения настоящего изобретения. Специалисты в данной области техники на основании такого описания и сопровождающих чертежей и формулы изобретения очевидным образом признают возможность реализации различных изменений, модификаций и вариаций настоящего изобретения, не выходящих за рамки сущности и объема изобретения, определяемых нижеследующей формулой изобретения.

Claims (11)

1. Контрольное устройство для обнаружения дефектов в канале компонента, причем упомянутое устройство содержит:
сердечник,
первую катушку, намотанную вокруг сердечника в первом направлении,
вторую катушку, намотанную вокруг сердечника во втором направлении, причем первое и второе направления ортогональны друг другу,
защитный материал, окружающий сердечник, первую катушку и вторую катушку, и
контроллер, выполненный с возможностью управления контрольным устройством, причем упомянутый контроллер по выбору обеспечивает протекание тока в первой катушке и во второй катушке для формирования электромагнитных полей в ортогональных направлениях, направленных соответственно вдоль канала и в боковом направлении канала, причем протекание тока устанавливается по выбору для обнаружения дефектов на поверхности в канале или обнаружения дефектов, которые находятся глубже в структуре, соответственно в поперечном и в продольном направлениях канала.
2. Контрольное устройство по п. 1, которое дополнительно включает в себя удлиненный элемент, прикрепленный к сердечнику, который позволяет вручную вводить контрольное устройство в канал.
3. Контрольное устройство по п. 1, в котором контроллер выполнен с возможностью формирования сигнала переменного тока или сигнала постоянного тока в первой и второй катушках.
4. Контрольное устройство по п. 1, в котором сердечник выполнен из ферромагнитного материала.
5. Контрольное устройство по п. 1, в котором сердечник имеет, в общем, квадратное сечение.
6. Контрольное устройство по п. 1, в котором сердечник выполнен из нетекстурованной электротехнической стали с высоким содержанием кремния.
7. Контрольная система для обнаружения дефектов в канале компонента, причем упомянутая система содержит
контрольное устройство по любому из пп. 1-6, выполненное с возможностью введения в канал компонента,
оптическое устройство для обнаружения оптических сигналов из канала компонента, и
средство формирования визуальных сигналов, обнаруживаемых оптическим устройством, когда электромагнитные поля индуцируют в компоненте ток.
8. Контрольная система по п. 7, в которой оптическое устройство обнаруживает окрашенные магнитные частицы.
9. Контрольная система по п. 7, в которой оптическое устройство включает в себя камеру.
10. Контрольная система по п. 7, в которой компонент является клапаном.
11. Контрольная система по п. 10, в которой клапан является клапаном для паровой турбины.
RU2013155895/28A 2011-05-17 2012-04-17 Многонаправленное электромагнитное ярмо для обследования каналов RU2550760C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/109,183 2011-05-17
US13/109,183 US8823369B2 (en) 2011-05-17 2011-05-17 Multi directional electromagnetic yoke for inspection of bores
PCT/US2012/033863 WO2012158294A1 (en) 2011-05-17 2012-04-17 Multi directional electromagnetic yoke for inspection of bores

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2550760C1 true RU2550760C1 (ru) 2015-05-10

Family

ID=46018113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013155895/28A RU2550760C1 (ru) 2011-05-17 2012-04-17 Многонаправленное электромагнитное ярмо для обследования каналов

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8823369B2 (ru)
EP (1) EP2710363A1 (ru)
JP (1) JP5806393B2 (ru)
KR (1) KR101609186B1 (ru)
CN (1) CN103547917A (ru)
AU (1) AU2012256296B2 (ru)
BR (1) BR112013029512A2 (ru)
CA (1) CA2834732A1 (ru)
MX (1) MX2013013390A (ru)
RU (1) RU2550760C1 (ru)
WO (1) WO2012158294A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9349516B2 (en) 2014-02-13 2016-05-24 Siemens Energy, Inc. Multidirectional magnetic particle inspection system
MX2016016268A (es) * 2014-07-11 2017-03-31 Halliburton Energy Services Inc Obtencion de imagenes de tuberias de pozo con antenas acimutales profundas.
US9512712B2 (en) * 2014-07-11 2016-12-06 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of deep azimuthal inspection of wellbore pipes
CN104792860A (zh) * 2015-04-29 2015-07-22 南京迪威尔高端制造股份有限公司 一种盲孔磁粉探伤感应式手雷弹探头
GB2563523B (en) 2016-05-13 2021-08-11 Halliburton Energy Services Inc Electromagnetic (EM) defect detection methods and systems employing deconvolved raw measurements

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3855530A (en) * 1972-09-19 1974-12-17 Nippon Kokan Kk Magnetic metal defect-detecting apparatus
SU1728780A1 (ru) * 1990-03-07 1992-04-23 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Физико-Механического Института Им.Г.В.Карпенко Устройство дл электромагнитного контрол
US7560920B1 (en) * 2005-10-28 2009-07-14 Innovative Materials Testing Technologies, Inc. Apparatus and method for eddy-current scanning of a surface to detect cracks and other defects
US7852485B2 (en) * 2004-11-12 2010-12-14 Medeikon Corporation Single trace multi-channel low coherence interferometric sensor

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3573979A (en) * 1967-07-01 1971-04-06 Kazuo Honjo Method of manufacturing flow-detecting granulated coloring magnetic particles
US3553672A (en) * 1968-06-03 1971-01-05 John N Smith Electrically-conductive particle detector
US3932827A (en) * 1974-08-05 1976-01-13 Gte Laboratories, Incorporated Magnetic field drive coils for field accessed cylindrical domain memories
DE3709143A1 (de) * 1987-03-20 1988-09-29 Nukem Gmbh Verfahren und vorrichtung zur zerstoerungsfreien pruefung ferromagnetischer koerper mittels magnetisierung
JPH0648262B2 (ja) * 1987-04-07 1994-06-22 日本鋼管株式会社 磁粉探傷装置
DE4034751A1 (de) 1990-10-30 1991-05-23 Michael Schulz Verfahren und vorrichtung zur magnetischen risspruefung von nur einseitig zugaenglichen bohrungslaibungen in behaeltnissen der dampf- und druckerzeugungstechnik
DE4215168C2 (de) 1992-05-08 1996-10-24 Tiede Gmbh & Co Risspruefanlagen Vorrichtung zur magnetischen Rißprüfung von ferromagnetischen Werkstücken
FR2710449B1 (fr) 1993-09-24 1995-11-10 Crescenzo Eric Dispositif de magnétisation ou de désaimantation d'un objet sans contact direct avec des pôles magnétiques ou des touches d'amenée de courant.
JP3292896B2 (ja) * 1993-09-30 2002-06-17 日本電磁測器株式会社 探傷用磁化装置
US5633583A (en) * 1995-06-07 1997-05-27 Gas Research Institute Magnetic telescope with enhanced noise suppression
DE10032143C2 (de) * 1999-09-30 2002-07-18 Heidenhain Gmbh Dr Johannes Ferraris-Sensor und Verfahren zum Betrieb eines Ferraris-Sensors
JP3758439B2 (ja) * 1999-12-20 2006-03-22 日本精工株式会社 曲面を有する被検査体の欠陥を曲面に沿って非接触で検出する方法
SE520771C2 (sv) * 2000-09-08 2003-08-26 Emerson Energy Systems Ab Högfrekvensinduktor
JP2003107057A (ja) * 2001-07-25 2003-04-09 Kawasaki Steel Corp 鋼材の自動磁粉探傷装置
RU2318883C2 (ru) * 2002-05-08 2008-03-10 Эй-Кей СТИЛ ПРОПЕРТИЗ ИНК Способ непрерывного литья полосы неориентированной электротехнической стали
KR20050035251A (ko) * 2002-08-01 2005-04-15 젠트론 아크티엔게젤샤프트 자기장 센서 및 자기장 센서의 작동 방법
US20050253957A1 (en) * 2004-05-13 2005-11-17 Stefan Gustavsson Mobile electronic apparatus with camera that takes pictures through lens in speaker
DE102004054127B4 (de) 2004-11-08 2008-01-03 HPT Hirsch Prüftechnik GmbH Materialprüfungsvorrichtung
KR100696991B1 (ko) * 2006-01-25 2007-03-20 한국원자력연구소 투자율 측정법을 이용하여 증기발생기 전열관의 와전류를탐상하는 장치 및 방법
FR2901611B1 (fr) * 2006-05-24 2009-01-16 Airbus France Sas Dispositif de controle non destructif d'une piece par analyse de distribution du champ magnetique de fuite
EP2064515B1 (en) * 2006-09-21 2014-11-26 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Inspection of an electrically conductive object using eddy currents
JP4771931B2 (ja) * 2006-12-25 2011-09-14 株式会社日東電機 多層整列巻コイル
US7715991B2 (en) * 2007-05-17 2010-05-11 General Electric Company Systems and methods for monitoring energy system components
JP3135541U (ja) * 2007-07-09 2007-09-20 日本磁気工業株式会社 パルス電流式磁粉探傷磁化装置
US20090050043A1 (en) * 2007-08-20 2009-02-26 Alfredo Alvarez Drain plug and port assembly
DE102008016255A1 (de) * 2008-03-29 2009-10-01 Illinois Tool Works Inc., Glenview Vorrichtung zur zerstörungsfreien Prüfung ferromagnetischer Werkstücke

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3855530A (en) * 1972-09-19 1974-12-17 Nippon Kokan Kk Magnetic metal defect-detecting apparatus
SU1728780A1 (ru) * 1990-03-07 1992-04-23 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Физико-Механического Института Им.Г.В.Карпенко Устройство дл электромагнитного контрол
US7852485B2 (en) * 2004-11-12 2010-12-14 Medeikon Corporation Single trace multi-channel low coherence interferometric sensor
US7560920B1 (en) * 2005-10-28 2009-07-14 Innovative Materials Testing Technologies, Inc. Apparatus and method for eddy-current scanning of a surface to detect cracks and other defects

Also Published As

Publication number Publication date
US8823369B2 (en) 2014-09-02
AU2012256296A1 (en) 2013-10-24
MX2013013390A (es) 2013-12-10
KR101609186B1 (ko) 2016-04-05
JP2014517290A (ja) 2014-07-17
CN103547917A (zh) 2014-01-29
JP5806393B2 (ja) 2015-11-10
CA2834732A1 (en) 2012-11-22
US20120293168A1 (en) 2012-11-22
EP2710363A1 (en) 2014-03-26
AU2012256296B2 (en) 2014-09-11
KR20140024015A (ko) 2014-02-27
BR112013029512A2 (pt) 2017-01-24
WO2012158294A1 (en) 2012-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2550760C1 (ru) Многонаправленное электромагнитное ярмо для обследования каналов
CN104655718B (zh) 一种基于霍尔传感器阵列的电磁探伤方法及系统
KR102020974B1 (ko) 로프 손상 진단 검사 장치 및 로프 손상 진단 검사 방법
JP4876248B2 (ja) 非破壊検査方法及び装置
JP2013205024A (ja) 交番磁場を使用した非破壊検査用検出器
KR20150048141A (ko) 와류 탐상용 프로브 및 와류 탐상 검사 장치
JP2008032575A (ja) 渦電流測定用プローブ及びそれを用いた探傷装置
JP5203342B2 (ja) 渦電流探傷プローブおよびそれを用いた渦電流探傷試験装置
KR101746072B1 (ko) 강자성체 증기발생기 튜브의 비파괴 검사장치 및 그 방법
CN106404900A (zh) 一种钢板表面缺陷检测装置
JP2014066654A (ja) 電磁超音波探触子および電磁超音波探傷装置
JP6170081B2 (ja) 鋼管用磁化装置、磁粉探傷装置
Yue et al. Eddy current testing device for detecting pipeline defects based on the principle of differential excitation
CN206945609U (zh) 焊接缺陷检测装置
JP2016197085A (ja) 磁気探傷方法
WO2006103910A1 (ja) 非破壊検査方法及び装置
KR101575188B1 (ko) 국부 자계신호 제거 유닛을 결합한 듀얼 비파괴 결함 탐상 시스템
Lu et al. Study on low frequency AC excitation magnetic flux leakage testing for defects with different depths
KR101364684B1 (ko) 전자기 유도방식의 누설자속 검출유닛, 이를 이용한 비파괴 검사 시스템 및 검사 방법
RU103926U1 (ru) Электромагнитный преобразователь к дефектоскопу
JP2013104857A (ja) 電磁誘導式検査方法及び電磁誘導式検査装置
RU2185616C2 (ru) Магнитный интроскоп для контроля газопроводов без снятия защитной изоляции
JP5984123B2 (ja) 漏れ磁束の測定による圧力容器の非破壊探傷装置
Hyuga et al. Design strategy of the practical flat∞ coil
Hallai et al. Tridimensional numerical modelling of an eddy current non destructive testing process

Legal Events

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

Effective date: 20170418