RU2710011C2 - Способ балансировки вихретокового преобразователя - Google Patents

Способ балансировки вихретокового преобразователя Download PDF

Info

Publication number
RU2710011C2
RU2710011C2 RU2018110389A RU2018110389A RU2710011C2 RU 2710011 C2 RU2710011 C2 RU 2710011C2 RU 2018110389 A RU2018110389 A RU 2018110389A RU 2018110389 A RU2018110389 A RU 2018110389A RU 2710011 C2 RU2710011 C2 RU 2710011C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
balancing
turns
eddy current
voltage
Prior art date
Application number
RU2018110389A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018110389A3 (ru
RU2018110389A (ru
Inventor
Петр Николаевич Шкатов
Геннадий Анатольевич Дидин
Надежда Николаевна Дидина
Петр Викторович Михеев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Вихревик"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Вихревик" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Вихревик"
Priority to RU2018110389A priority Critical patent/RU2710011C2/ru
Publication of RU2018110389A3 publication Critical patent/RU2018110389A3/ru
Publication of RU2018110389A publication Critical patent/RU2018110389A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710011C2 publication Critical patent/RU2710011C2/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
    • G01N27/90Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents

Abstract

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано при изготовлении вихретоковых преобразователей для неразрушающего контроля. Сущность: минимизируют напряжение разбаланса путем подбора числа витков измерительных катушек и определяют катушку с меньшим напряжением. Затем увеличивают площадь, охватываемую по меньшей мере одним внешним витком этой катушки, путем размещения под этими витками многослойной прокладки и изменения числа слоев и длины одного из них, добиваясь минимальной величины разбаланса. Технический результат: повышение уровня балансировки, сохраняемом в широком диапазоне частот, что обеспечивает значительное повышение пороговой чувствительности к дефектам. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано при изготовлении вихретоковых преобразователей для неразрушающего контроля.
В области вихретокового неразрушающего контроля широко применяются вихретоковые преобразователи (ВТП) различной конструкции, содержащие дифференциально включенные измерительные катушки индуктивности. Пороговая чувствительность таких ВТП в значительной степени определяется уровнем балансировки измерительных катушек, то есть величиной напряжения на выходе дифференциально включенных катушек. Это напряжение возникает из-за невозможности изготовления двух абсолютно одинаковых катушек индуктивности, имеющих одинаковую электромагнитную связь с возбуждающей катушкой. Обычно, напряжение разбаланса имеет порядок 10-2 от величины напряжения на каждой из катушек, что сопоставимо с уровнем полезного сигнала при дефектоскопии. Напряжение разбаланса ΔU=U1-U2, где U1, U2 - напряжения на 1-ой и 2-ой измерительных катушках имеет случайную амплитуду и фазу. Напряжение ΔU, суммируясь с полезным сигналом, искажает его, что может привести к пропуску дефекта или возникновению ложных сигналов о наличии дефекта. Таким образом, величина разбаланса в значительной степени определяет пороговую чувствительность дифференциального ВТП к дефектам.
Известны способы балансировки ВТП, в которых изменяют электромагнитную связь между возбуждающими и встречно включенными измерительными катушками преобразователя до установления заданной, например, минимальной, разности амплитуд на выходе измерительных катушек [авторские свидетельства СССР №551553, кл. G01N 27/86, 1973 и №632947, кл. G01N 27/86, 1978].
Недостаток известных способов состоит в вариации уровня балансировки в процессе контроля. Это связано с тем, что чувствительность катушек после балансировки остается различной, что приводит к изменению уровня балансировки при взаимодействии с контролируемым объектом. Этого не удается избежать балансировкой ВТП непосредственно на поверхности контролируемого объекта, так как при сканировании имеет место вариация электромагнитных свойств металла контролируемого объекта и позиционирования относительно него ВТП, например, за счет изменения рабочего зазора.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ балансировки вихретокового преобразователя, заключающийся в том, что подключают возбуждающую катушку ВТП к генератору гармонического напряжения, а внешние выводы дифференциально включенных измерительных катушек - к измерительному прибору, например, к цифровому осциллографу. Затем изменяют число витков одной из дифференциально включенных измерительных катушек, добиваясь минимального напряжения на их внешних выводах. Такая предварительная балансировка может быть проведена с точностью до одного витка, при этом величина ΔU изменяется дискретно. После достижения минимума амплитуды ΔU, как увеличение, так и уменьшение числа витков приводят к возрастанию разностного напряжения ΔU, а его фаза скачкообразно изменяется. Затем в одну из катушек вводят ферритовую крошку, плавно перемещают ее вдоль оси соответствующей катушки и регистрируют напряжение разбаланса. Ферритовую крошку фиксируют в каркасе катушки при достижении минимума регистрируемого напряжения разбаланса [Патент России №2085931, 1997 г].
Однако и этот способ не позволяет поддерживать высокий уровень балансировки в процессе контроля, так как чувствительности катушек остаются различными. Кроме того, уровень балансировки будет изменяться при вариации рабочей частоты, так как вносимое ферромагнитной крошкой напряжение от частоты практически не зависит, а разность ΔU напряжений с изменением частоты меняется.
Технический результат настоящего изобретения заключается в повышении пороговой чувствительности вихретокового преобразователя за счет уменьшения и стабилизации уровня его балансировки.
Указанный технический результат достигается способом балансировки вихретокового преобразователя, заключающемся в том, что подключают возбуждающую катушку вихретокового преобразователя к генератору гармонического напряжения, а внешние выводы дифференциально включенных измерительных катушек - к измерительному прибору и изменяют число витков, по меньшей мере, одной из дифференциально включенных измерительных катушек, сматывая их внешние витки, до получения минимальной величины разбаланса, благодаря тому, что определяют катушку с меньшим напряжением, плавно увеличивают площадь, охватываемую, по меньшей мере, одним из внешних витков, и добиваются дальнейшего уменьшения величины разбаланса до минимально возможной величины.
Дополнительно, указанный технический результат достигается благодаря тому, что площадь, охватываемую, по меньшей мере, одним внешним витком катушки, увеличивают путем размещения под ними многослойной прокладки и изменения числа слоев и длины одного из них.
На фиг. 1 показана схема для балансировки ВТП, на фиг. 2 - поперечное сечение вихретокового преобразователя, а на фиг. 3 - поперечное сечение измерительной катушки с прокладкой под ее внешними витками.
Схема для балансировки ВТП состоит из генератора гармонического напряжения 1 и измерительного прибора 2, например, осциллографа. В качестве примера балансируемого дифференциального ВТП выбран ВТП 3, содержащий возбуждающую катушку 4 и последовательно-встречно включенные измерительные катушки 5 и 6. Возбуждающая катушка 4 охватывает измерительные катушки 5 и 6, симметрично размещенные относительно ее оси (фиг. 2).
Заявляемый способ реализуется следующим образом.
При намотке катушек 5 и 6 одна из катушек, например, катушка 5 выполняется с большим числом витков. При этом витки верхнего слоя обеих катушек не пропитываются. Рекомендуется выбирать число добавочных витков не более 5% от номинального числа витков катушки, но не менее 3-х. Затем возбуждающая катушка 4 подключается к выходу генератора 1, а внешние выводы дифференциально включенных измерительных катушек 5 и 6 - к измерительному прибору 2. Рабочую частоту генератора рекомендуется выбирать равной верхней частоте рабочего частотного диапазона ВТП, а величину напряжения генератора - достаточной для надежной регистрации 1% напряжения, наводимого на одном витке измерительной катушки 5.
После подключения всех катушек регистрируют величину Up напряжения по показаниям измерительного прибора 2 и сматывают один добавочный виток, регистрируют величину Up1 напряжения и определяют по разности Up-Up1 величину напряжения Uв, наводимого в одном витке.
Затем минимизируют напряжение разбаланса путем подбора числа витков. Для этого, продолжая измерять напряжение Up, сматывают внешние добавочные витки катушки 5 и фиксируют момент, при котором будет выполняться условие Up<Uв. При сматывании следующего витка с катушки 5 величина Up может либо уменьшиться (вариант 1), либо увеличиться (вариант 2).
В варианте 1 напряжение на катушке 6 будет больше и следует увеличивать площадь, по меньшей мере, одного внешнего витка катушки 5.
В варианте 2, для получения минимально возможного разбаланса на этапе подбора числа витков, следует намотать один виток обратно. После этого большее напряжение будет на катушке 5 и следует увеличивать площадь, по меньшей мере, одного внешнего витка катушки 6. В обоих вариантах величина разбаланса Up не будет превышать половины напряжения Uв, наводимого в одном витке.
Площадь, охватываемую, по меньшей мере, одним внешним витком соответствующей катушки, можно увеличить различными способами, например, нанесением слоев компаунда под предварительно смотанные витки внешнего слоя.
Целесообразно увеличивать площадь, охватываемую, по меньшей мере, одним внешним витком соответствующей катушки, путем размещения под этими витками многослойной прокладки и изменения числа слоев и длины одного из них. Это поясняется на фиг. 3, где показано поперечное сечение измерительной катушки 5 с прокладкой 7 между внутренними витками 8 и внешними витками 9 катушки 5.
Прокладку целесообразно выполнить из полоски тонкой бумаги, например, кальки с шириной немного меньшей ширины паза (не показан), в которой размещаются витки соответствующей катушки.
Приблизительно оценить площадь прокладки 6 можно по формуле
Figure 00000001
где Sп - площадь прокладки, Sв - площадь витка, Up - напряжение разбаланса, Uв - напряжение на одном витке, Wвн - число внешних витков 8 над прокладкой 7.
Ориентируясь на оценку Sп, полученную по формуле (1), выбирают число Wвн внешних витков над прокладкой 7 и ее длину L, связанную с ее толщиной Т:
Figure 00000002
Затем экспериментально подбирают число слоев и длину последнего слоя, добиваясь минимальной величины разбаланса. При малой величине разбаланса прокладка может содержать однослойную прокладку с длиной менее периметра охватываемой площади.
Достигнутый уровень разбаланса будет стабильным и не изменяться при взаимодействии с однородным бездефектным контролируемым объектом. Это обеспечивается тем, что при балансировке не используются какие-либо дополнительные источники или элементы, а чувствительности обеих дифференциально включенных измерительных катушек за счет балансировки выравниваются. Достигнутый уровень балансировки не будет изменяться в процентном отношении относительно напряжения на одной из измерительных катушек и при вариации частоты возбуждающего магнитного поля, так как обе эти величины имеют одинаковую зависимость от частоты.
Наиболее эффективно использовать данный метод балансировки для дифференциальных ВТП с измерительными катушками, имеющими различные геометрические размеры, например, вложенные друг в друга измерительные катушки разного диаметра и с разным числом витков [Патент России №2085931, 1997 г]. В этом случае даже при идеальном выполнении намотки обеспечить балансировку невозможно, так как катушки имеют разные диаметры. Экспериментально установлено, что предложенным способом удается повысить уровень балансировки в 10 и более раз, обеспечивая повышение пороговой чувствительности дифференциального ВТП.
Технические преимущества предлагаемого способа балансировки дифференциального вихретокового преобразователя заключаются в существенном повышении уровня балансировки, сохраняемом в широком диапазоне частот при взаимодействии с контролируемым объектом. Это обеспечивает значительное повышение пороговой чувствительности ВТП к дефектам.

Claims (2)

1. Способ балансировки вихретокового преобразователя, заключающийся в том, что подключают возбуждающую катушку вихретокового преобразователя к генератору гармонического напряжения, а внешние выводы дифференциально включенных измерительных катушек - к измерительному прибору и изменяют число витков по меньшей мере одной из дифференциально включенных измерительных катушек, сматывая их внешние витки, до получения минимальной величины разбаланса, отличающийся тем, что определяют катушку с меньшим напряжением, плавно увеличивают площадь, охватываемую по меньшей мере одним из внешних витков, и добиваются дальнейшего уменьшения величины разбаланса до минимально возможной величины.
2. Способ балансировки вихретокового преобразователя по п. 1 отличающийся тем, что площадь, охватываемую по меньшей мере одним внешним витком катушки, увеличивают путем размещения под ними многослойной прокладки и изменения числа слоев и длины одного из них.
RU2018110389A 2018-03-23 2018-03-23 Способ балансировки вихретокового преобразователя RU2710011C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018110389A RU2710011C2 (ru) 2018-03-23 2018-03-23 Способ балансировки вихретокового преобразователя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018110389A RU2710011C2 (ru) 2018-03-23 2018-03-23 Способ балансировки вихретокового преобразователя

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018110389A3 RU2018110389A3 (ru) 2019-09-23
RU2018110389A RU2018110389A (ru) 2019-09-23
RU2710011C2 true RU2710011C2 (ru) 2019-12-23

Family

ID=68083873

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018110389A RU2710011C2 (ru) 2018-03-23 2018-03-23 Способ балансировки вихретокового преобразователя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2710011C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753661C1 (ru) * 2020-12-24 2021-08-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Неразрушающий способ выявления зон концентрации напряжений в изделиях из металлов и сплавов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU632947A1 (ru) * 1977-06-20 1978-11-15 Научно-производственное объединение "ЭНЕРГИЯ" Способ балансировки вихретокового преобразовател
US4191922A (en) * 1978-03-14 1980-03-04 Republic Steel Corporation Electromagnetic flaw detection system and method incorporating improved automatic coil error signal compensation
RU2063025C1 (ru) * 1993-05-24 1996-06-27 Петр Николаевич Шкатов Электромагнитный преобразователь для дефектоскопии
RU2085931C1 (ru) * 1995-05-12 1997-07-27 Петр Николаевич Шкатов Электромагнитный преобразователь к дефектоскопу
US7893690B2 (en) * 2007-07-19 2011-02-22 Carnes Company, Inc. Balancing circuit for a metal detector
US9091664B2 (en) * 2012-06-07 2015-07-28 Thomas Krause Pulsed eddy current sensor for precision measurement at-large lift-offs on metallic surfaces

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU632947A1 (ru) * 1977-06-20 1978-11-15 Научно-производственное объединение "ЭНЕРГИЯ" Способ балансировки вихретокового преобразовател
US4191922A (en) * 1978-03-14 1980-03-04 Republic Steel Corporation Electromagnetic flaw detection system and method incorporating improved automatic coil error signal compensation
RU2063025C1 (ru) * 1993-05-24 1996-06-27 Петр Николаевич Шкатов Электромагнитный преобразователь для дефектоскопии
RU2085931C1 (ru) * 1995-05-12 1997-07-27 Петр Николаевич Шкатов Электромагнитный преобразователь к дефектоскопу
US7893690B2 (en) * 2007-07-19 2011-02-22 Carnes Company, Inc. Balancing circuit for a metal detector
US9091664B2 (en) * 2012-06-07 2015-07-28 Thomas Krause Pulsed eddy current sensor for precision measurement at-large lift-offs on metallic surfaces

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753661C1 (ru) * 2020-12-24 2021-08-19 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Неразрушающий способ выявления зон концентрации напряжений в изделиях из металлов и сплавов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018110389A3 (ru) 2019-09-23
RU2018110389A (ru) 2019-09-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2639264B2 (ja) 鋼体の探傷装置
Dmitriev et al. Flaw detection of alloys using the eddy-current method
JP4804006B2 (ja) 探傷プローブ及び探傷装置
RU2710011C2 (ru) Способ балансировки вихретокового преобразователя
JP2011047736A (ja) オーステナイト系ステンレス鋼溶接部の検査方法
JP2004279055A (ja) 鋼管内面の浸炭深さ測定方法及び装置
RU2584726C1 (ru) Способ измерения параметров трещин в немагнитных электропроводящих объектах
US3588683A (en) Method and apparatus for nondestructive testing of ferromagnetic articles,to determine the location,orientation and depth of defects in such articles utilizing the barkhausen effect
RU2566416C1 (ru) Устройство для вихретоко-магнитной дефектоскопии ферромагнитных объектов
RU2610350C1 (ru) Способ вихретокового контроля
RU132894U1 (ru) Устройство для контроля качества шва электросварных труб пироэлектромагнитным способом
JP2012112868A (ja) 内部欠陥計測方法及び内部欠陥計測装置
JP6601226B2 (ja) 漏洩磁束探傷装置
US10775347B2 (en) Material inspection using eddy currents
RU2781153C1 (ru) Вихретоковый проходной преобразователь для неразрушающего контроля стрендовых канатов
RU2634544C2 (ru) Устройство для вихретоковой дефектоскопии ферромагнитных труб со стороны их внутренней поверхности
JPH09269316A (ja) 渦流探傷方法及び渦流探傷器
Tomioka et al. Imaging of internal corrosion of steel structures using an extremely low-frequency eddy-current testing method
JP2005315732A (ja) 強磁性体の変位測定装置
Adams et al. A Small Milligaussmeter
JPH0125019B2 (ru)
Nakamura et al. Optimization of magnetic-field component detection for unsaturated AC magnetic-flux-leakage testing to detect cracks in steel
SU1758413A1 (ru) Способ контрол толщины металлических поверхностных слоев
SU824020A1 (ru) Вихретоковый преобразователь дл НЕРАзРушАющЕгО КОНТРОл
JP2017090185A (ja) 渦電流探傷プローブ及び渦電流探傷装置

Legal Events

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

Effective date: 20200324