RU2564823C1 - Устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров - Google Patents

Устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров Download PDF

Info

Publication number
RU2564823C1
RU2564823C1 RU2014120032/28A RU2014120032A RU2564823C1 RU 2564823 C1 RU2564823 C1 RU 2564823C1 RU 2014120032/28 A RU2014120032/28 A RU 2014120032/28A RU 2014120032 A RU2014120032 A RU 2014120032A RU 2564823 C1 RU2564823 C1 RU 2564823C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
defects
software
winding
eddy current
Prior art date
Application number
RU2014120032/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Федорович Дмитриев
Алексей Владимирович Ишков
Владимир Николаевич Маликов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный университет"
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 "Алтайский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный университет"
Priority to RU2014120032/28A priority Critical patent/RU2564823C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564823C1 publication Critical patent/RU2564823C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров. Устройство представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий в себя вихретоковый преобразователь, персональный компьютер со звуковой картой и программным обеспечением: виртуальным генератором, блоками обработки сигнала и управления, управления перемещением датчика, - а также USB/LPT-интерфейс, шаговый двигатель. Сигнал передается от виртуального генератора через цифро-аналоговый преобразователь на возбуждающую и компенсационную обмотки ВТП и вызывает появление локального электромагнитного поля, которое при взаимодействии с измеряемым объектом изменяется и затем измененный сигнал фиксируется на измерительной обмотке ВТП. Измерительная обмотка соединена встречно с компенсационной обмоткой. Преобразователь подключается к различным интерфейсам: аудиокарте в составе персонального компьютера, по беспроводному каналу к мобильному телефону и передает измеряемые данные в разработанное программное обеспечение, где они отображаются на индикаторе. Устройство позволяет обнаружить дефекты малых линейных размеров, а также дефекты, залегающие внутри объекта контроля. 6 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к области технологии приборостроения, в частности к изготовлению вихретоковых преобразователей, предназначенных для широкого спектра измерений в различных областях: толщинометрия, профилометрия, измерения напряженностей постоянных и переменных магнитных полей, электропроводности неферромагнитных материалов и др.
Известен способ вихретокового контроля (Физические и физико-химические методы контроля состава и свойств вещества. Метод вихревых токов. / Н.Н. Шумиловский и др. - М.-Л.: Энергия, 1966 - с. 123-132). Способ заключается в том, что используется вихретоковый преобразователь в виде параллельного колебательного контура, в котором с помощью источника тока формируются собственные колебания, по величине затухания которых судят об изменениях физико-механических параметров контролируемого объекта.
Недостатком способа является его низкая чувствительность, так как выделение информативного параметра осуществляется путем измерения средневыпрямленного значения экспоненциально затухающего гармонического колебания, что предполагает усреднение составляющих с высокой и низкой информативностью. Кроме того, способ обладает большой погрешностью измерения, вызванной влиянием температуры на активное сопротивление катушки параллельного колебательного контура.
Известен способ вихретокового контроля (патент РФ №2339029 от 20.11.08//Бюл. №32 от 20.11.2008). Способ осуществляется с помощью вихретокового преобразователя в виде параллельного колебательного контура. Преобразователь подключают к источнику постоянного стабильного тока. Измеряют падение напряжения на активном сопротивлении катушки вихретокового преобразователя. После этого отключают преобразователь от источника тока для формирования в нем собственных затухающих колебаний. Выделяют один из периодов затухающих колебаний, измеряют амплитуду и положение на временной оси относительно начала затухающих колебаний. После этого осуществляют принудительное гашение затухающих колебаний. Информативным параметром является изменение амплитуды периода и изменение положения периода на временной оси. Величину падения напряжения на катушке используют для автоматической регулировки усиления выходного сигнала. Цикл измерения составляет один период управляющей импульсной последовательности, это соответствует времени одного замера. Частота импульсов (замеров) может достигать пятьдесят и более килогерц, что говорит о высоком быстродействии устройства. Недостаток - ограниченное быстродействие из-за времени, необходимого для корректировки тока возбуждения и длительности процесса затухания. Из информативных параметров используется только активное сопротивление, не способное обеспечить высокую локальность зоны контроля при использовании вихретокового метода контроля.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является цифровой вихретоковый дефектоскоп (патент РФ на изобретение RU 2411517 с приоритетом от 30.06.2009, опубликовано 10.02.2011, бюл №4). Изобретение содержит последовательно соединенный генератор и вихретоковый преобразователь, два преобразователя аналог-код, подключенные к выходам каналов измерения амплитуды и фазы. Цифровой вихретоковый дефектоскоп снабжен переключателем, соединенным входами с выходами логической схемы, а выходами - с запоминающим устройством и сравнивающим устройством, причем выходы сравнивающего устройства соединены с входами дисплея. Преобразователь предназначен исключительно для достоверности контроля сварных соединений за счет создания условий для проведения градуировки цифрового вихретокового дефектоскопа по эталонным образцам. Недостатком прототипа является ограниченная область применения устройства, повышенная сложность конструкции.
Задача изобретения - создать устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров, а также дефектов, залегающих внутри объекта контроля, с помощью локального электромагнитного поля, создаваемого вихретоковым преобразователем.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров - представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий в себя вихретоковый преобразователь (ВТП); персональный компьютер с звуковой картой и программным обеспечением (ПО): виртуальным генератором, блоками обработки сигнала и управления, управления перемещением датчика; а также USB/LPT интерфейс, шаговый двигатель; при этом сигнал передается от виртуального генератора через цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) на возбуждающую (В) и компенсационную (К) обмотки ВТП и вызывает появление локального электромагнитного поля, которое при взаимодействии с измеряемым объектом изменяется и затем измененный сигнал фиксируется на измерительной обмотке ВТП и передается в ПК, где отображается на индикаторе.
Простота измерения достигается за счет того, что обработка значений напряжения на измерительной обмотке проводится с помощью блока обработки программного обеспечения.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Общая схема работы устройства представлена на фиг. 1. Устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий в себя вихретоковый преобразователь (ВТП), персональный компьютер с звуковой картой и программным обеспечением: виртуальным генератором, блоками обработки сигнала и управления, блоком управления перемещением датчика, индикатором, а также USB/LPT интерфейс, шаговый двигатель, при этом сигнал от виртуального генератора передается через цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) на возбуждающую (В) и компенсационную (К) обмотки ВТП, вызывает появление локального электромагнитного поля, которое при взаимодействии с измеряемым объектом изменяется и затем измененный сигнал (в виде напряжения) поступает на измерительную (И) обмотку ВТП и фиксируется. ВТП размещается на платформе, перемещаемой шаговым двигателем по всей площади измеряемого объекта.
С помощью виртуального генератора (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2010615425 от 24.08.2010 г. «Двухканальный виртуальный генератор звуковой частоты (ДВГЗЧ-1)»), сформированный цифровой сигнал отправляется на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). ЦАП преобразует цифровой сигнал в синусоидальный ток I1, проходящий через усилитель (У). После прохождения через усилитель ток поступает на возбуждающую обмотку (В) и компенсационную обмотку (К) вихретокового преобразователя (ВТП). Компенсационная обмотка (К) встречно подключена к измерительной обмотке (И), за счет чего происходит исключение влияния магнитного поля возбуждающей обмотки (В). Протекание переменного синусоидального тока по возбуждающей обмотке (В) вызывает появление переменного магнитного поля, характеризующегося индукцией B1. Силовые линии магнитного поля проникают в объект контроля, тем самым наводят в нем переменную электродвижущую силу (ЭДС). ЭДС в объекте контроля приводит к появлению тока, называемого вихревым. Магнитное поле вихревого тока создает собственное магнитное поле, характеризующееся индукцией В2, которое направлено встречно по отношению к индукции B1. Взаимное влияние полей - индукция В2 наводит ЭДС в витке, направленную встречно по отношению к напряжению от протекания тока I1. Это вызывает уменьшение напряжения на измерительной обмотке (И). Сигнал с измерительной обмотки (И) проходит через предусилитель (ПУ), поступает в аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который, в свою очередь, передает цифровой набор данных в блок обработки и управления, где происходит обработка данных и выводится значение электропроводности по заранее определенным аппроксимационным коэффициентам. По изменению значений электропроводности блок обработки и управления определяет наличие дефекта в исследуемой области объекта контроля. После совершения измерения шаговый двигатель, управляемый блоком управления перемещения датчиком, перемещает ВТП на следующий участок объекта контроля, где измерение повторяется.
Вихретоковый преобразователь (заявка на полезную модель №2014111840/17(018650) от 26.03.2014 «Вихретоковый преобразователь»), представляет собой трансформатор, с обмотками радиусами в 1 мм и магнитопроводом цилиндрической, пирамидальной или конусообразной формы. Форма сердечника в виде конуса или пирамиды обеспечивает высокую локализацию магнитного поля. Это позволяет проводить поиск дефектов, имеющих размер от 0,5 мм.
Магнитопровод размещается внутри специально сконструированной платформы. В качестве провода используется проволока, диаметром 80-200 мкм (в зависимости от целей, для которых изготавливается преобразователь). Для уменьшения влияния магнитного поля, наводимого возбуждающей обмоткой (В), применяется схема, изображенная на фиг. 2. Измерительная обмотка (И) соединена встречно с компенсационной обмоткой (К). Напряжение на компенсационной обмотке (К), путем предварительной калибровки, подбирается таким образом, чтобы быть в точности равным напряжению на измерительной обмотке (И) в отсутствии объекта контроля (ОК). Эпюр напряжения на компенсационной обмотке, таким образом, совпадает с эпюром напряжения на возбуждающей обмотке, фиг. 3. Таким образом, суммарное напряжение в отсутствие объекта контроля равно нулю, а вблизи объекта контроля на измерительной обмотке (И) фиксируется напряжение, вызываемое магнитным полем вихревых токов. Анализ зависимости вносимых в измерительную обмотку (И) сигналов показывает, что в области высоких частот наблюдается явление резонанса, что позволяет фиксировать дефекты на малых участках за счет резкого усиления сигнала (напряжения) на подобных частотах.
Пример 1.
Для демонстрации работоспособности предлагаемого способа используется структура, представляющая собой чередование алюминиевой фольги толщиной 100 мкм и бумаги, также имеющей толщину в 100 мкм. В качестве модельного дефекта между слоями помещается полый параллелепипед с толщиной стенок 300 мкм.
На фиг. 4 представлена спектральная картина, наблюдающаяся при перемещении датчика над слоистой средой, внутри которой находится полый параллелепипед. Уровень сигнала с измерительной обмотки характеризует значение электропроводности на исследуемом участке. Для основной рабочей частоты в 1000 Гц уровень вносимого в измерительную обмотку напряжения составляет (130±2) мВ. Области 1 и области 2 на графике, в которых происходит падение уровня напряжения в зависимости от до 115 мВ, соответствуют стенкам параллелепипеда. Данное изменение амплитуды сигнала составляет 11 процентов от уровня сигнала, соответствующего бездефектной области образца. Колебания амплитуды сигнала на бездефектном участке не превышают 4 мВ, что составляет 3 процента от уровня сигнала, соответствующего бездефектной области образца.
Пример 2.
Второй образец, фиг. 5, пластина толщиной в 5 мм с профрезированными дорожками с глубиной залегания 1, 3, 4 мм, шириной 1,5 мм, ширина надрезов составляет 1,1 мм. Сканирование проводится по бездефектной стороне пластины, то есть надрезы моделируют внутренние (подповерхностные) дефекты.
На фиг. 6 представлен график изменения напряжения при изменении вносимого сигнала при обнаружении дефектов. Величина изменения вносимого напряжения в области дефекта, расположенного на глубине 1 мм, по сравнению с бездефектной частью, составляет 15 мВ. Изменение напряжения, вызываемого дефектом, расположенным на глубине 2 мм, по сравнению с бездефектной частью, составляет 8 мВ.
Устройство позволяет обнаружить дефекты малых линейных размеров, а также дефекты, залегающие внутри объекта контроля, с помощью локального электромагнитного поля создаваемого вихретоковым преобразователем. Преобразователь подключается к различным интерфейсам: аудиокарте в составе персонального компьютера, по беспроводному каналу к мобильному телефону и передает данные в разработанное программное обеспечение.

Claims (1)

  1. Устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров, отличающееся тем, что представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий в себя вихретоковый преобразователь; персональный компьютер с звуковой картой и программным обеспечением - виртуальным генератором, блоками обработки сигнала и управления, управления перемещением датчика; а также USB/LPT интерфейс, шаговый двигатель, при этом сигнал передается от виртуального генератора через цифро-аналоговый преобразователь на возбуждающую и компенсационную обмотки вихретокового преобразователя и вызывает появление локального электромагнитного поля, которое при взаимодействии с измеряемым объектом изменяется и затем измененный сигнал фиксируется на измерительной обмотке ВТП, передается на ПК и отображается на индикаторе.
RU2014120032/28A 2014-05-19 2014-05-19 Устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров RU2564823C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120032/28A RU2564823C1 (ru) 2014-05-19 2014-05-19 Устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120032/28A RU2564823C1 (ru) 2014-05-19 2014-05-19 Устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2564823C1 true RU2564823C1 (ru) 2015-10-10

Family

ID=54289646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014120032/28A RU2564823C1 (ru) 2014-05-19 2014-05-19 Устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2564823C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639592C2 (ru) * 2015-12-31 2017-12-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет" Дефектоскоп для сварных швов

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8164328B2 (en) * 2008-07-01 2012-04-24 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Eddy current system and method for crack detection

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8164328B2 (en) * 2008-07-01 2012-04-24 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Eddy current system and method for crack detection

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
С. Ф. Дмитриев и др. Особенности реализации аппаратной части виртуализированных измерительных приборов в методе вихревых токов. - Ползуновский вестник, N2, 2010. - С. 119-123. Шумиловский Н. Н. и др. Метод вихревых токов. - М.-Л.: Энергия, 1966. - 176 с., ил. - С. 123-132. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639592C2 (ru) * 2015-12-31 2017-12-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный университет" Дефектоскоп для сварных швов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dutton et al. A new magnetic configuration for a small in-plane electromagnetic acoustic transducer applied to laser-ultrasound measurements: Modelling and validation
CN103822967B (zh) 双激励线圈导体缺陷自动探伤装置及探伤方法
WO2015180266A1 (zh) 电网金属材料电磁脉冲涡流检测装置
JP2006189347A (ja) 探傷プローブ及び探傷装置
JP5861829B2 (ja) 渦流探傷方法および装置
RU2564823C1 (ru) Устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров
Dmitriev et al. Measurement system for studying flaws in alloy slabs by means of subminiature eddy-current transducers
JP6806329B2 (ja) 検査装置および検査方法
CN112945427A (zh) 利用巴克豪森效应测量焊缝处二维应力的方法及检测仪器
JP6378554B2 (ja) 非破壊検査装置および非破壊検査方法
Dmitriev et al. Non-destructive testing of Al-Mg alloys by using the eddy-current method
Singh et al. Thickness evaluation of aluminium plate using pulsed eddy current technique
Frankowski Eddy current method for identification and analysis of reinforcement bars in concrete structures
KR101254300B1 (ko) 이중코아를 이용한 도체두께 탐상장치
KR101158411B1 (ko) 펄스 와전류를 이용한 도체두께 탐상장치
US11788879B2 (en) State analysis of an inductive operating resource
JP2012112868A (ja) 内部欠陥計測方法及び内部欠陥計測装置
JP2012078349A (ja) パルス励磁検査装置及びパルス励磁検査方法
RU2487344C2 (ru) Способ контроля свойств объекта из электропроводящих материалов
CN203745420U (zh) 双激励线圈导体缺陷自动探伤装置
CN103940902A (zh) 利用涡流阻抗平面检测仪检测非金属材料不连续性方法
Kuansheng et al. A new frequency-tuned longitudinal wave transducer for nondestructive inspection of pipes based on magnetostrictive effect
JP2007333630A (ja) 渦電流探傷法及び渦電流探傷装置
CN103901369B (zh) 基于振动样品磁强计的逆磁电效应测试系统
RU2677081C1 (ru) Вихретоковая измерительная система для контроля качества и толщины упрочняющих покрытий на металлической основе

Legal Events

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

Effective date: 20180520