RU29590U1 - Устройство электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных трубопроводов - Google Patents

Устройство электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU29590U1
RU29590U1 RU2002134541/20U RU2002134541U RU29590U1 RU 29590 U1 RU29590 U1 RU 29590U1 RU 2002134541/20 U RU2002134541/20 U RU 2002134541/20U RU 2002134541 U RU2002134541 U RU 2002134541U RU 29590 U1 RU29590 U1 RU 29590U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
magnetometer
pipelines
wall thickness
ferromagnetic
Prior art date
Application number
RU2002134541/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Виноградов
В.И. Городниченко
А.Н. Качемцев
В.К. Киселев
О.Н. Смирнова
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт измерительных систем им.Ю.Е.Седакова
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 унитарное предприятие Научно-исследовательский институт измерительных систем им.Ю.Е.Седакова filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт измерительных систем им.Ю.Е.Седакова
Priority to RU2002134541/20U priority Critical patent/RU29590U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU29590U1 publication Critical patent/RU29590U1/ru

Links

Landscapes

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

Description

Устройство электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных
трубопроводов
Полезная модель относится к измерительной технике, а именно к электромагнитному неразрушающему контролю и может быть использовано для обнаружения дефектов типа изменения толщины стенки стальных труб газо-, нефте- продуктопроводов.
Известно устройство неразрушающего контроля 1, представляющее собой феррозондовый коэрцитиметр, содержащий феррозонд с П- образным сердечником, обмотки намагничивания и размагничивания на боковых стержнях и индикаторную схему с блоком размагничивания, подключенным к обмотке размагничивания. При этом, степень износа(дефект) измеряют по величине токов размагничивания, сравнивая эти токи с токами размагничивания на других участках измеряемого объекта.
Недостаток устройства I заключается в том, что для получения информации о наличии дефекта производится двойное перемагничивание материала измеряемого объекта, его применение невозможно на трубопроводах с изоляцией без специалъной подготовки поверхности.
Наиболее близким к заявляемому устройству является устройство для дефектоскопии длинномерных изделий 2, содержащее последовательно соединенные генератор, проходной дифференциальный вихретоковый преобразователь, соединенный со схемой амплитудно-фазовой обработки сигнала(индикаторное устройство). При взаимодействии с дефектом сплошности, находящемся непосредственно под витками одной из регистрирующих измерительных катущек схемы амплитудно-фазовой обработки сигнала, реакция вихревых токов на одну из них изменяется в большей степени, что приводит к регистрации дефектов в узкой зоне измеряемого объекта.
Недостатком данного устройства является отсутствие возможности оценки толщины стенки трубопровода.
I HIIJ| ttUUIfllillll«WWW - -,:-::
.
Технический результат достигается тем, что в устройстве электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных трубопроводов, содержащем генератор и индикаторное устройство, генератор является генератором импульсного высоковольтного напряжения с параметрами разряда
I :roaBsdVtpr,
tpr Q/l,
где Го- радиус трубы,
d - толщина стенки трубы,
а - проводимость материала,
BS - индукция насыщения магнитного материала,
Q - полный заряд, соответствующий единичному импульсу,
tpr - время задержки перемагничивания,
а индикаторное устройство выполнено в виде последовательного соединения магнитометра, усилителя-формирователя и измерителя временных интервалов, ко второму входу которого через согласующее устройство подсоединен генератор. Магнетометр размещен внутри трубопровода.
На фиг. 1 изображена схема устройства электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных трубопроводов.
Устройство (фиг.1) содержит генератор импульсного напряжения 1 с возбуждающим контактом 2 и заземляющим контактом 3, которые размещены на диагностируемом трубопроводе 4. Генератор 1 через согласующее устройство 5 соединен с индикаторным устройством 6, состоящим из последовательного соединения магнитометра 7, усилителяформирователя 8 и измерителя временных интервалов 9.
Устройство работает следующим образом. Магнитометр 7 размещают на контролируемом участке трубопровода с минимальным воздзопным зазором, демпфирующим воздействие акустической волны на магнетометр на произвольном расстоянии от места возбуждения поверхностного разряда генератором 1 с параметрами разряда1 л: ГоСУ tpr Q,
где Го- радиус трубы,
d - толщина стенки трубы,
а - проводимость материала,
BS - индукция насыщения магнитного материала,
Q - нолный заряд, соответствующий единичному имнульсу, tpr - время задержки перемагничивания.
Толщину стенки определяют как величину, пропорциональную временным интервалам, измерянным измерителем временных интервалов 9. Запуск измерителя временных интервалов 9 производится от генератора импульсов 1 через согласующее устройство 5. Перемещая магнитометр 7 от точки возбуждения поверхностного тока до заземляющего контакта, проводят измерения толщины стенки. При возбуждении нескольких последовательных импульсов поверхностного тока, перемещая магнитометр, проводят измерения толщины стенки трубопровода на всем контролируемом участке, как на внутренней, так и на наружной поверхности трубопровода. Литература:
1.А.С. СССР №1635106, G01N 27/30//G01R33/02, Бюл.№10, 1991 г. 2.3аявка РФ №98102199, G01N27/90 (прототип)
Главный конструктор.-Ce-f -В.А.Рязанцев Авторы/ /f - - Виноградов
3
,
А.Н.Качемцев В.К.Киселев
О.Н.Смирнова
ffс,/ . В.И.Городниченко

Claims (1)

  1. Устройство электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных трубопроводов, содержащее генератор и индикаторное устройство, отличающееся тем, что генератор является генератором импульсного высоковольтного напряжения с параметрами разряда
    I = π r0 σ Bs d2/tpr,
    tpr = Q/I,
    где r0 – радиус трубы;
    d – толщина стенки трубы;
    σ – проводимость материала;
    Вs – индукция насыщения магнитного материала;
    Q – полный заряд, соответствующий единичному импульсу;
    tpr, – время задержки перемагничивания,
    а индикаторное устройство выполнено в виде последовательного соединения магнитометра, усилителя-формирователя и измерителя временных интервалов, к второму входу которого через согласующее устройство подсоединен генератор, магнетометр размещен внутри трубопровода.
    Figure 00000001
RU2002134541/20U 2002-12-26 2002-12-26 Устройство электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных трубопроводов RU29590U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002134541/20U RU29590U1 (ru) 2002-12-26 2002-12-26 Устройство электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002134541/20U RU29590U1 (ru) 2002-12-26 2002-12-26 Устройство электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных трубопроводов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU29590U1 true RU29590U1 (ru) 2003-05-20

Family

ID=48231410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002134541/20U RU29590U1 (ru) 2002-12-26 2002-12-26 Устройство электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU29590U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jomdecha et al. Design of modified electromagnetic main-flux for steel wire rope inspection
Kim et al. Generating and detecting torsional guided waves using magnetostrictive sensors of crossed coils
US6920792B2 (en) Transducer guided wave electromagnetic acoustic
US11774409B2 (en) Electromagnetic acoustic transducer (EMAT) for corrosion mapping
JPS61223549A (ja) パイプラインの孔食検出装置
Janousek et al. Novel insight into swept frequency eddy-current non-destructive evaluation of material defects
JP2639264B2 (ja) 鋼体の探傷装置
Dmitriev et al. Flaw detection of alloys using the eddy-current method
CN118112094A (zh) 差分涡流内检测探头、阵列式探头及缺陷检测装置、方法
Wei et al. A transducer made up of fluxgate sensors for testing wire rope defects
RU2364719C1 (ru) Способ электромагнитной дефектоскопии в многоколонных скважинах
RU29590U1 (ru) Устройство электромагнитной дефектоскопии ферромагнитных трубопроводов
RU2250372C1 (ru) Электромагнитный скважинный дефектоскоп
GB2230341A (en) Apparatus for measuring magnetic flux density
WO2004106913A1 (en) Guided wave electromagnetic acoustic transducer
RU2231055C1 (ru) Устройство для ультразвукового контроля прочностных характеристик материала движущегося листового проката
Lord et al. Detection and modeling of magnetite buildup in steam generators
RU2343475C1 (ru) Электромагнитно-акустический преобразователь
RU103926U1 (ru) Электромагнитный преобразователь к дефектоскопу
SU585459A1 (ru) Способ измерени магнитных полей
JPS6345555A (ja) 鋼管の孔食探査方法
JP7450305B1 (ja) 検査装置及び検査方法
SU868550A1 (ru) Импульсный электромагнитный способ толщинометрии ферромагнитных труб
SU1010537A1 (ru) Накладной электромагнитный преобразователь
SU1043481A1 (ru) Электромагнитный способ измерени диаметра ферромагнитных изделий

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20101227