RU2603451C2 - Дефектоскоп совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути - Google Patents

Дефектоскоп совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути Download PDF

Info

Publication number
RU2603451C2
RU2603451C2 RU2014135263/11A RU2014135263A RU2603451C2 RU 2603451 C2 RU2603451 C2 RU 2603451C2 RU 2014135263/11 A RU2014135263/11 A RU 2014135263/11A RU 2014135263 A RU2014135263 A RU 2014135263A RU 2603451 C2 RU2603451 C2 RU 2603451C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
search
ultrasonic
search beam
fixed
flaw detector
Prior art date
Application number
RU2014135263/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014135263A (ru
Inventor
Владимир Федорович Тарабрин
Максим Владимирович Тарабрин
Павел Валентинович Скворченков
Григорий Михайлович Самохин
Дмитрий Анатольевич Кононов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА"
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 Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА" filed Critical Закрытое акционерное общество "Фирма ТВЕМА"
Priority to RU2014135263/11A priority Critical patent/RU2603451C2/ru
Publication of RU2014135263A publication Critical patent/RU2014135263A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2603451C2 publication Critical patent/RU2603451C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B61RAILWAYS
    • B61KAUXILIARY EQUIPMENT SPECIALLY ADAPTED FOR RAILWAYS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B61K9/00Railway vehicle profile gauges; Detecting or indicating overheating of components; Apparatus on locomotives or cars to indicate bad track sections; General design of track recording vehicles
    • B61K9/08Measuring installations for surveying permanent way

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области неразрушающего контроля рельсового пути. Следящая система выполнена в виде подвесной центрирующей балки, закрепленной на двух параллелограммных механизмах, на концах которой размещены два силовых цилиндра подъема-опускания искательной системы, которая содержит искательную балку, соединенную с помощью двух вилок с силовыми цилиндрами, и на искательной балке закреплены три рамки ультразвуковых искателей и два постоянных магнита следящей системы. Постоянные магниты размещены между первой и второй, а также между второй и третьей рамками ультразвуковых искателей. Каждая рамка ультразвукового искателя состоит из основания, закрепленного на искательной балке с помощью двух пар шарнирных рычагов, упирающихся сверху, при максимальном опускании основания в регулировочные болты, закрепленные на искательной балке. Каждое основание связано с двумя вертикальными стержнями, верхний конец которых связан с верхним концом пружины растяжения, и нижний конец пружины растяжения закреплен на искательной балке. На концах крайних рамок ультразвуковых искателей закреплены магнитные искатели. Кроме того, механизм фиксации искательной системы содержит два пневмоцилиндра, связанных с зацепами, входящими в зацепление с искательной балкой, находящейся в поднятом положении. В результате повышаются точность контроля рельсового пути и надежность работы следящей и искательной систем дефектоскопа. 4 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к области неразрушающего контроля рельсового пути, а именно к контрольно-измерительным устройствам бесконтактного контроля рельсов. Устройство относится к дефектоскопам, осуществляющим совмещенную магнитную и ультразвуковую диагностику, и размещено на мобильных средствах диагностики, таких как вагон-дефектоскоп или автомотриса.
Известно устройство центрирования следящей системы мобильного дефектоскопа относительно продольной оси рельса, в котором искатели снабжены устройством самоцентрирования, выполненным в виде постоянных магнитов, размещенных с торцевых сторон каждого искателя на каретках поперечного перемещения, кинематически связанных с искателями и установленных на направляющих штангах, жестко связанных с несущей балкой подвески следящей системы (патент на изобретение РФ №2438901, дата публикации 10.01.2012, МПК В61K 9/08, «Устройство центрирования следящей системы мобильного дефектоскопа»).
Недостаток известного устройства заключается в том, что применяемая конструкция протяженной искательной балки, по всей длине которой размещены ультразвуковые преобразователи и снабженной постоянными магнитами, размещенными с ее торцевых сторон, при перемещении над криволинейным участком рельса приводит к отклонениям ультразвуковых преобразователей от продольной оси рельса, что уменьшает точность контроля рельсового пути.
Прототипом заявляемого устройства является следяще-стабилизирующее устройство скоростного вагона-дефектоскопа, содержащее два параллелограммных маятниковых подвеса, подвесную центрирующую балку, на концах которой размещены магниты, и искательную балку с размещенными на ней измерителями, характеризующееся тем, что оно выполнено в виде сборной пространственной рамы, состоящей из левой и правой независимых частей, закрепленных на буксах ходовой тележки вагона-дефектоскопа; каждая из частей рамы состоит из упора, а также продольного и поперечного рычагов относительно продольной оси рельса, которые связаны между собой регулировочным винтом с возможностью их взаимного вертикального перемещения; на поперечных рычагах с помощью регулировочных винтов закреплены каретки поперечного перемещения, связанные с параллелограммными маятниковыми подвесами поперечного качания, на которых размещена подвесная центрирующая балка, при этом каждый параллелограммный маятниковый подвес поперечного качания снабжен шарнирным узлом с поперечной осью, корпус которого связан с концом подвесной центрирующей балки, кроме того, корпус одного из шарнирных узлов связан с антифрикционной направляющей, с возможностью свободного продольного перемещения по ней одного из концов подвесной центрирующей балки (патент на полезную модель №141666, опубликовано 10.06.2014, МПК B61K 9/08, «Следяще-стабилизирующее устройство скоростного вагона-дефектоскопа»).
Недостаток прототипа состоит в том, что применяемая цельная длинная искательная балка, по всей длине которой закреплены измерители, с центрирующими постоянными магнитами, размещенными за концами искательной балки, не всегда обеспечивает одинаковую высоту расположения измерителей над плоскостью катания рельса в переменных дорожных условиях и, следовательно, не обеспечивает равномерный износ защитных протекторов измерителей, что негативно отражается на качестве и точности работы измерителей.
Размещение постоянных магнитов за пределами искательной балки не обеспечивает точное центрирование всех измерителей относительно продольной оси рельса, в частности центрирование ультразвуковых преобразователей, размещенных на единой протяженной искательной балке.
Задача заявляемого устройства заключается в повышении точности контроля рельсового пути и повышения надежности работы следящей и искательной систем дефектоскопа.
Поставленная задача решается благодаря тому, что в дефектоскопе совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути, содержащем следящую систему, искательную систему с механизмом ее фиксации в поднятом положении и устройство намагничивания, следящая и искательная системы размещены внутри электромагнитного контура, магнитное поле которого направлено вдоль оси рельса, при этом следящая система выполнена в виде подвесной центрирующей балки, закрепленной на двух параллелограммных механизмах, на концах которой размещены два силовых цилиндра подъема-опускания искательной системы, которая содержит искательную балку, соединенную с помощью двух вилок с силовыми цилиндрами, и на искательной балке закреплены три рамки ультразвуковых искателей и два постоянных магнита следящей системы, при этом постоянные магниты размещены между первой и второй, а также между второй и третьей рамками ультразвуковых искателей, и каждая рамка ультразвукового искателя состоит из основания, закрепленного на искательной балке с помощью двух пар шарнирных рычагов, упирающихся сверху, при максимальном опускании основания в регулировочные болты, закрепленные на искательной балке, причем каждое основание связано с двумя вертикальными стержнями, верхний конец которых связан с верхним концом пружины растяжения, и нижний конец пружины растяжения закреплен на искательной балке, а на концах крайних рамок ультразвуковых искателей закреплены магнитные искатели, кроме того, механизм фиксации искательной системы содержит два пневмоцилиндра, связанных с зацепами, входящими в зацепление с искательной балкой, находящейся в поднятом положении.
Компактное размещение следящей и искательной систем внутри электромагнитного контура, образованного вертикальными электромагнитными катушками устройства намагничивания, обеспечивает совмещенный магнитный и ультразвуковой контроль с повышением точности диагностики.
Выполнение на искательной балке трех независимых рамок ультразвуковых искателей и интегрирование постоянных магнитов в следящую систему путем размещения их между первой и второй, а также между второй и третьей рамками ультразвуковых искателей обеспечивает более точное центрирование ультразвуковых и магнитных искателей, повышая точность работы ультразвуковых и магнитных датчиков.
Чередующееся расположение постоянных магнитов между рамками ультразвуковых искателей позволяет исключить влияние продольного электромагнитного поля, создаваемого электромагнитами устройства намагничивания, на поперечные замкнутые магнитные контуры магнитных полей, создаваемых постоянными магнитами, что повышает точность контроля рельсового пути.
Возможность оперативного подъема искательной системы одним нажатием на кнопку управления силовыми цилиндрами для подъема всех элементов искательной системы, размещенных над рельсом, позволяет осуществлять безостановочное приведение искательной системы в транспортное положение, повышая надежность ее работы.
Конструкция механизма фиксации искательной системы позволяет удерживать искательную систему независимо от наличия давления в пневмосистеме, что обеспечивает удержание искательной балки в транспортном положении при аварийном сбросе давления в пневмосистеме, тем самым повышая надежность устройства при движении к участкам замеров дефектоскопа.
Независимый подвес рамок ультразвуковых искателей на искательной балке с помощью двух пар шарнирных рычагов позволяет настраивать каждый ультразвуковой искатель отдельно в зависимости от износа протектора искателей, что обеспечивает повышение точности замеров, а также повышение долговечности искателей.
Регулировочные болты обеспечивают возможность путем регулировки высоты рамки ультразвуковых искателей устанавливать положительный угол наклона к горизонту рамки искателя, что, в свою очередь, позволяет проезжать элементы строения железнодорожного пути без повреждения рамок ультразвуковых искателей и без снижения скорости контроля, тем самым повышая надежность работы искательной системы.
Размещение двух магнитных искателей на концах крайних рамок ультразвуковых искателей позволяет существенно сократить время перенастройки включения магнитного искателя при необходимости смены направления контроля, то есть обеспечивает работу одного из магнитных искателей в зависимости от направления движения дефектоскопа, и соответственно повышая надежность работы искательной системы.
Совмещенное использование систем магнитного и ультразвукового контроля обеспечивает совмещение дефектограмм магнитного и ультразвукового контроля для визуализации в одном окне одного монитора, что повышает надежность обнаружения дефектов в рельсах.
Наличие отличительных признаков в заявляемом техническом решении позволяет сделать вывод о его соответствии условию патентоспособности «новизна».
Существенные признаки заявляемого изобретения, предопределяющие получение указанного технического результата, явным образом не следуют из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».
Условие патентоспособности «промышленная применимость» подтверждена на примере конкретного осуществления.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где изображены
на фиг. 1 - общий вид устройства в аксонометрии;
на фиг. 2 - общий вид устройства;
на фиг. 3 - вид устройства сбоку;
на фиг. 4 - вид дефектоскопной тележки с устройством намагничивания, со следящей и искательной системами.
Дефектоскоп совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути размещают на совмещенных вагонах-дефектоскопах, использующих ультразвуковой и магнитный методы дефектоскопии рельсов. На подвесной дефектоскопной тележке установлено устройство намагничивания, между электромагнитными катушками которого закрепляют следящую и искательную системы дефектоскопа. Внутри кузова вагона-дефектоскопа размещена аппаратно-программная часть дефектоскопа.
Дефектоскоп совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути содержит следящую систему, искательную систему с механизмом фиксации искательной системы и устройство намагничивания.
Следящая система выполнена в виде подвесной центрирующей балки 1 (фиг. 1), закрепленной на двух вертикальных параллелограммных механизмах 2 с возможностью их перемещения в плоскости, перпендикулярной продольной оси рельса 3 (фиг. 4). Подвесная центрирующая балка 1 расположена вдоль оси рельса 3, внутри электромагнитного контура, образованного двумя вертикальными электромагнитными катушками 4 и Π-образным сердечником 5.
На концах подвесной центрирующей балки 1 размещены два силовых цилиндра 6 подъема-опускания искательной системы, которые позволяют опускать искательную систему в рабочее положение и поднимать ее в транспортное положение.
Искательная система содержит искательную балку 7, связанную с помощью двух вилок 8 с силовыми цилиндрами 6. На искательной балке 7 закреплены три рамки 9 ультразвуковых искателей 10 и два постоянных магнита 11 следящей системы.
При этом постоянные магниты 11 размещены между первой и второй, а также между второй и третьей рамками 9 ультразвуковых искателей 10.
Каждая рамка 9 ультразвуковых искателей 10 состоит из основания 12 с протектором (не показан), закрепленного на искательной балке 7 с помощью четырех шарнирных рычагов 13, из которых два верхних шарнирных рычага при максимальном опускании основания 12 упираются в регулировочные болты 14, закрепленные на искательной балке 7. При этом регулировочные болты 14 позволяют ограничивать высоту подвеса рамки 9 ультразвукового искателя 10 относительно поверхности катания рельса 3 и являются ограничителями вертикального хода рамки 9 ультразвукового искателя 10 в вертикальной плоскости при резком максимальном опускании ультразвукового искателя 10 при прохождении зоны крестовины пересечения железнодорожных путей. Также регулировочные болты 14 позволяют путем регулировки их высоты над искательной балкой 7 устанавливать положительный угол наклона рамки 9 ультразвукового искателя 10 к плоскости катания рельса 3, что позволяет проезжать элементы строения железнодорожного пути без повреждения рамок 9 ультразвукового искателя 10 и без снижения скорости контроля.
Каждое основание 12 рамки 9 связано с двумя вертикальными стержнями 15, верхний конец которых связан с верхним концом пружины растяжения 16, а нижний конец пружины растяжения 16 закреплен на искательной балке 7.
На концах крайних рамок 9 ультразвуковых искателей 10 закреплены магнитные искатели 17.
Также на подвесной центрирующей балке 1 установлен механизм фиксации искательной системы в транспортном положении, который содержит два пневмоцилиндра 18, связанных с зацепами 19, входящими в зацепление с искательной балкой 7 искательной системы, находящейся в поднятом положении.
Работа устройства заключается в следующем.
Следящую и искательную системы дефектоскопа, смонтированные в пространстве электромагнитного контура между вертикальными электромагнитными катушками 4 и П-образным сердечником 5, регулируют перед началом работы с целью обеспечения совмещения в одной вертикальной плоскости оси искательной балки 7 с продольной осью рельса 3 и обеспечения необходимой высоты расположения рамок 9 ультразвуковых искателей 10.
Высота размещения подвесной центрирующей балки 1, подвешенной на двух параллелограммных механизмах 2, обеспечивается регулированием высоты размещения неподвижных осей шарниров параллелограммных механизмов 2, при этом параллелограммные механизмы 2 обеспечивают также их поперечное качание в плоскости, перпендикулярной продольной оси рельса 3, что сопровождается соответствующим качанием центрирующей балки 1 относительно продольной оси рельса 3.
Для начала движения дефектоскопа к месту проведения замеров требуется поднять искательную балку 7 в верхнее транспортное положение.
Для этого нажимают на кнопку управления силовыми цилиндрами 6, которые размещены на подвесной центрирующей балке 1, и поднимают штоки силовых цилиндров 6 в верхнее положение.
Вместе со штоками поднимаются две вилки 8, которые перемещают вверх искательную балку 7, с закрепленными на ней тремя рамками 9 ультразвуковых искателей 10, с закрепленными на торцах крайних рамок 9 двух магнитных искателей 17. Вместе с тем поднимаются два постоянных магнита 11, прикрепленные к искательной балке 7.
После этого, воздействуя на кнопку управления пневмоцилиндрами 18, выдвигают штоки пневмоцилиндров 18, фиксируя зацепы 19 в закрытом положении, что обеспечивает гарантию закрепления и повышение надежности фиксации искательной балки 7 в поднятом транспортном положении в процессе доставки дефектоскопа на рабочий участок замеров.
До начала движения дефектоскопа в режиме замеров требуется перевести искательную балку 7 в нижнее опущенное положение.
Для этого нажимают на кнопку управления пневмоцилиндрами 18, штоки которых открывают зацепы 19, освобождая вилки 8, тем самым обеспечивая возможность опускания искательной балки 7.
Затем, нажимая на кнопку управления силовыми цилиндрами 6, приводят в движение штоки силовых цилиндров 6, которые опускают вилки 8, а следовательно, и искательную балку 7 на необходимую рабочую высоту над рельсом 3.
С помощью постоянных магнитов 11 искательная балка 7 самоцентрируется над продольной осью рельса 3. При движении дефектоскопа в штатном рабочем режиме осевое смещение искательной балки 7 постоянно центрируется над продольной осью рельса 3 постоянными магнитами 11.
При движении дефектоскопа в одном направлении передний магнитный искатель 17, расположенный впереди по ходу движения дефектоскопа, поднимают в верхнее транспортное положение и фиксируют его в поднятом положении, а при движении дефектоскопа в обратном направлении поднимают задний магнитный искатель 17 и фиксируют его в поднятом положении, т.е. магнитные искатели 17 работают поочередно в зависимости от направления движения дефектоскопа.
С помощью регулировочных болтов 14 выставляют угол наклона к горизонту рамки 9 ультразвукового искателя 10 над плоскостью катания рельса 3, то есть при подъеме переднего края рамки 9 по ходу движения дефектоскопа износ защитного кожуха основания 12 рамки 9 будет минимальным, что увеличивает надежность работы дефектоскопа.
Постоянные магниты 11 совместно работают на центрирование одной искательной балки 7, а рамки 9 ультразвуковых искателей 10 работают одновременно независимо друг от друга.
Для изменения положения рамок 9 ультразвуковых искателей 10 в вертикальной плоскости шарнирные рычаги 13 поворачиваются относительно друг друга в сочленениях, и при максимальном опускании рамок 9 ниже штатного уровня верхние шарнирные рычаги 13 упираются в регулировочные болты 14.
В случае попадания посторонних предметов во время движения дефектоскопа на плоскость катания рельса 3, при наезде рамки 9 ультразвукового искателя 10 на предмет, происходит ее поднятие вверх.
При этом основание 12 рамки 9 вместе с вертикальными стержнями 15 начинает перемещаться вверх, воздействуя на пружины растяжения 16 в соответствии с размерами постороннего предмета.
После переезда через препятствие под действием пружины растяжения 16 основание 12 перемещается вниз на вертикальных стержнях 15 в направляющих отверстиях искательной балки 7 до возвращения ее в исходное положение.
Аналогично работают пружины растяжения 16 при наезде рамок 9 ультразвуковых искателей 10 на разновысотный стык рельсов 3.
Если первая по ходу движения рамка 9 ультразвукового искателя 10 прошла над посторонним предметом, то при дальнейшем движении дефектоскопа при наезде на этот предмет поднимается вторая рамка 9, а затем третья рамка 9 ультразвукового искателя 10.
В тех случаях, когда в процессе движения рамка 9 может коснуться плоскости катания рельса 3, тогда срабатывают соответствующие пружины растяжения 16, тем самым защищая от удара протектор основания 12 рамки 9.
После завершения замеров и прекращения работы дефектоскопа поднимают и фиксируют искательную балку 7 в верхнее транспортное положение, устройство готово к транспортировке.
Таким образом, размещение следящей и искательной систем дефектоскопа внутри электромагнитного контура устройства намагничивания, при котором на искательной балке выполнены три независимые рамки ультразвуковых искателей и постоянные магниты интегрированы в следящую систему путем размещения их между рамками ультразвуковых искателей, а магнитные искатели закреплены на концах крайних рамок ультразвуковых искателей, обеспечивает повышение надежности и точности контроля рельсового пути.

Claims (1)

  1. Дефектоскоп совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути, содержащий следящую систему, искательную систему с механизмом ее фиксации в поднятом положении и устройство намагничивания, характеризующийся тем, что следящая и искательная системы размещены внутри электромагнитного контура, магнитное поле которого направлено вдоль оси рельса, при этом следящая система выполнена в виде подвесной центрирующей балки, закрепленной на двух параллелограммных механизмах, на концах которой размещены два силовых цилиндра подъема-опускания искательной системы, которая содержит искательную балку, соединенную с помощью двух вилок с силовыми цилиндрами, и на искательной балке закреплены три рамки ультразвуковых искателей и два постоянных магнита следящей системы, при этом постоянные магниты размещены между первой и второй, а также между второй и третьей рамками ультразвуковых искателей, и каждая рамка ультразвукового искателя состоит из основания, закрепленного на искательной балке с помощью двух пар шарнирных рычагов, упирающихся сверху, при максимальном опускании основания в регулировочные болты, закрепленные на искательной балке, причем каждое основание связано с двумя вертикальными стержнями, верхний конец которых связан с верхним концом пружины растяжения, и нижний конец пружины растяжения закреплен на искательной балке, а на концах крайних рамок ультразвуковых искателей закреплены магнитные искатели, кроме того, механизм фиксации искательной системы содержит два пневмоцилиндра, связанных с зацепами, входящими в зацепление с искательной балкой, находящейся в поднятом положении.
RU2014135263/11A 2014-08-29 2014-08-29 Дефектоскоп совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути RU2603451C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135263/11A RU2603451C2 (ru) 2014-08-29 2014-08-29 Дефектоскоп совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014135263/11A RU2603451C2 (ru) 2014-08-29 2014-08-29 Дефектоскоп совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014135263A RU2014135263A (ru) 2016-03-20
RU2603451C2 true RU2603451C2 (ru) 2016-11-27

Family

ID=55530777

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014135263/11A RU2603451C2 (ru) 2014-08-29 2014-08-29 Дефектоскоп совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2603451C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177412U1 (ru) * 2017-12-07 2018-02-21 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Намагничивающий узел мобильного дефектоскопа
RU201299U1 (ru) * 2020-08-20 2020-12-08 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Искательное устройство скоростного мобильного дефектоскопа
RU2739279C1 (ru) * 2020-06-08 2020-12-22 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Универсальное устройство дефектоскопии для контроля технического состояния стенок гильз
RU2758403C1 (ru) * 2021-04-16 2021-10-28 Открытое акционерное общество "Радиоавионика" Способ оценки работоспособности искательной системы дефектоскопических средств при высокоскоростном контроле рельсов
RU219001U1 (ru) * 2023-05-15 2023-06-21 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Дефектоскопная тележка

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107741460B (zh) * 2017-11-29 2024-06-04 沈阳工业大学 电磁超声管道内检测器的换能器随动机械装置结构
CN114852125B (zh) * 2022-05-31 2024-06-07 南京派光高速载运智慧感知研究院有限公司 一种轨道探伤调整系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2900596A (en) * 1956-12-31 1959-08-18 Sperry Prod Inc Method and means for detecting flaws in magnetic material
RU38320U1 (ru) * 2004-03-16 2004-06-10 Горделий Виталий Иванович Дефектоскопная тележка для магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути
RU2266225C1 (ru) * 2004-04-13 2005-12-20 Горделий Виталий Иванович Мобильное устройство для контроля рельсового пути
JP2014102197A (ja) * 2012-11-21 2014-06-05 Meielec:Kk 磁気誘導式レール探傷方法及び磁気誘導式レール探傷装置
RU2521095C1 (ru) * 2013-03-27 2014-06-27 Анатолий Аркадиевич Марков Способ диагностики рельсового пути

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2900596A (en) * 1956-12-31 1959-08-18 Sperry Prod Inc Method and means for detecting flaws in magnetic material
RU38320U1 (ru) * 2004-03-16 2004-06-10 Горделий Виталий Иванович Дефектоскопная тележка для магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути
RU2266225C1 (ru) * 2004-04-13 2005-12-20 Горделий Виталий Иванович Мобильное устройство для контроля рельсового пути
JP2014102197A (ja) * 2012-11-21 2014-06-05 Meielec:Kk 磁気誘導式レール探傷方法及び磁気誘導式レール探傷装置
RU2521095C1 (ru) * 2013-03-27 2014-06-27 Анатолий Аркадиевич Марков Способ диагностики рельсового пути

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177412U1 (ru) * 2017-12-07 2018-02-21 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Намагничивающий узел мобильного дефектоскопа
RU2739279C1 (ru) * 2020-06-08 2020-12-22 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Универсальное устройство дефектоскопии для контроля технического состояния стенок гильз
RU201299U1 (ru) * 2020-08-20 2020-12-08 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Искательное устройство скоростного мобильного дефектоскопа
RU2758403C1 (ru) * 2021-04-16 2021-10-28 Открытое акционерное общество "Радиоавионика" Способ оценки работоспособности искательной системы дефектоскопических средств при высокоскоростном контроле рельсов
RU219001U1 (ru) * 2023-05-15 2023-06-21 Акционерное общество "Фирма ТВЕМА" Дефектоскопная тележка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014135263A (ru) 2016-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2603451C2 (ru) Дефектоскоп совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути
US8365604B2 (en) Apparatus for and method of detecting defects in a rail joint bar
EA036183B1 (ru) Транспортное средство для измерения рельсового пути и способ регистрации геометрии рельсового пути
KR102010341B1 (ko) 철도용 궤도점검차
CN106245474B (zh) 一种轨道检测小车
CN105424793A (zh) 一种检测钢拉杆或拉索的装置及应用
CN205139081U (zh) 一种检测钢拉杆或拉索的装置
CN109353370B (zh) 一种非接触式钢轨波磨与轮廓检测装置
RU150270U1 (ru) Дефектоскоп совмещенного бесконтактного магнитного и ультразвукового контроля рельсового пути
CN109668515A (zh) 列车轮对尺寸动态检测系统及检测方法
CN206219922U (zh) 一种轨道检测小车
CN204925035U (zh) 一种钢梁检测装置
CN105092695B (zh) 一种钢梁检测装置及应用
CN104420405A (zh) 一种测量铁路轨道静态几何参数的装置
WO2021162971A1 (en) System and method for rail scanning using electromagnetic engines
RU141666U1 (ru) Следяще-стабилизирующее устройство скоростного вагона-дефектоскопа
CN205861017U (zh) 一种轮对自动测量机
RU2581343C2 (ru) Следяще-стабилизирующее устройство скоростного вагона-дефектоскопа
CN110525463A (zh) 地下矿山有轨运输轨道检查车及检查方法
CN206281480U (zh) 食品表面轮廓测量系统
CN108415243A (zh) 带磨耗补偿的自动对中控制方法
CN108375360A (zh) 一种板簧在线弦长检测设备
AU2017313442A1 (en) Measuring assembly, detection device and method of using same
CN203753173U (zh) 轨道运行动态检测装置
CN107144218B (zh) 一种多功能车辆检测设备

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner