SA90100180B1 - جهاز لا اتلافي لفحص المواد - Google Patents
جهاز لا اتلافي لفحص المواد Download PDFInfo
- Publication number
- SA90100180B1 SA90100180B1 SA90100180A SA90100180A SA90100180B1 SA 90100180 B1 SA90100180 B1 SA 90100180B1 SA 90100180 A SA90100180 A SA 90100180A SA 90100180 A SA90100180 A SA 90100180A SA 90100180 B1 SA90100180 B1 SA 90100180B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- probe
- current
- coils
- eddy
- distinguished
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims description 5
- 238000007689 inspection Methods 0.000 title description 9
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims abstract description 76
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 26
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 15
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract description 8
- 230000005284 excitation Effects 0.000 abstract description 6
- 230000004044 response Effects 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 2
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 abstract 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 5
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 3
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 3
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 3
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2
- 241000234435 Lilium Species 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000012512 characterization method Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 230000003749 cleanliness Effects 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 239000006247 magnetic powder Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000005226 mechanical processes and functions Effects 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/72—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
- G01N27/82—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
- G01N27/90—Investigating 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
- G01N27/904—Investigating 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 with two or more sensors
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)
Abstract
الملخص: إن الفحص اللا إتلافي non destructive بواسطة تيار دوامي الخاص بسطوح عينات الفحص، يتكون من جهاز تيار دواميeddy-current (٢)، يقوم بإرسال إشارات الإثارة اللازمة إلى مسبار probe مستوي (٤) مستقر على سطح عينة الفحص وبعالج في نفس الوقت إشارات الإستجابة العائدة من عينة الفحص إلى أداة عرض حساسة قابلة للرؤية، كشاشة تلفازية ممثلا. ويتكون مستوى التيار الدوامي من عناصر معينة مرتبة على هيئة مصفوفة (٤ج) متصلة كهربائبا عن طريق دائرة إرسال متعدد (٣) بطريقة تمكن من استقراء أو مسح كل منها وفق نمط توقيت محدد مسبقا من الحاسوب (١). وكما يمكن تحديد إحداثيات موقع فحص معين بواسطة الحاسوب حسب معدل التوقيت ومن ثم معالجتها جنبا إلى جنب مع إشارة الفحص لتكوين عرض تلفازي (١ب'، ١ب&")، ولمنع التأثير المزدوج بين عناصر المسبار فمن الضروري وجود طريقة فصل فيما بينها. ويمكن ان تتم هذه بالفصل الصفي (الأفقي) والفصل العمودي لملفات المرسل والمستقبل معا بواسطة دائرة صمام ثنائي إذا كانت وظائف الارسال والاستقبال تتم عن طريق نفس الملفات أو بتوحيد الأثنين. كما تقوم أنواع أخرى من أدوات الفصل على استخدام مسابر هول Hall أو صمامات هول ثنائية معدلة ومتحدة مع ملفات المرسل.
Description
Y
جهاز لا إتلافي لفحص المواد الوصف الكامل خلفية الاختراع: يتعلق الاختراع الحالي بجهاز فحص لا إتلافي للمكونات السطحية في المواد وفقا حيث تستخدم ما تدعى Gleall الذي يتعلق بطريقة تشغيل هذا )١( لمقدمة عنصر الحماية رقم مسابر اللمس على هيئة قلم الرصاص أو أشكال أخرى في فحص التيار الدوامي لاكتشاف الشقوق السطحية أو خصائص المادة في أجزاء الآلة المختلفة؛ إضافة إلى تحديد سماكات © الطبقات على السطوح المعدنية. هذا وتتكون مسابر اللمس من واحد أو اثتين من الملفات المنفصلة بالإضافة إلى أنه يمكن أن تكون لأجزاء من هذه الملفات اتجاهات معاكسة لجهة اللف. واعتماداً على نوع الدائرة يتم التمييز بين النظم المطلقة والتفاضلية ومتعددة التفاضل؛ ولتطبيقات أكثر إلحاحاً فإنها عادة توصل بأدوات تعمل وفق مبداً الدائرة القنطرية أو ما يدعى بدائرة التحويل؛ حيث تدعى الأخيرة أيضا بتنقية مرسل/مستقبل. ولتسهيل معرفة السطوح ٠ المنحنية لقطعة الفحص فقد تم حالياً اقتراح تحسينات تعتمد في أساسها على تجميع عدة مسابر بوسيلة أدوات إرشاد آلية لها درجات محددة من حرية الحركة أو مثبتة على أشرطة أو رقائق معدنية أو منتجة بطريقة كيماوية ضوئية. بيد أن هذه الرقائق المنتجة بطريقة كيمائية ضوئية يمكن تثبيتها فقط على السطوح المنحنية للإسطوانات أو المخاريط. وعلاوة على ذلك تتضمن التقنية القديمة وصل مجموعة من قنوات القياس على التوالي إلى جهاز فحص يدعى بدوائر ١ إرسال متعددة. كحد ٠١ يصل عدد المسابر الخاص بالفحص الهندسي للتيار الدوامي كأنظمة القياس إلى أقصى بسبب كلفة الإشراف. كما تم إضافة اقتراح يتضمن ترتيب يحتوي على ما يصل إلى ملفا تم توضيحه في النشرة المطبوعة لبراءة الاختراع الأوروبي رقم 788:197. بيد أنه ٠ وبسبب المسالك المتوازية للتيار من خلال الملفات المتجاورة لا نحصل على الإدارة المنفصلة Yo المأمولة للملفات المفردة. وأخيراً يعتبر أيضا جزء من التقنية القديمة للفصل ما بين مكونات العناصر المشابهة للمصفوفة في الدائرة في دوائر التيار المباشر بوسيلة دائرة صمام ثنائي. v وعموماً يمكن القول بأن فحص التيار الدوامي باستخدام مسابر لمس يصاحبه صعوبة تقنية نتيجة للإشارات الزائفة (غير المرغوب بها) الناتجة عن حركات رفع أو إمالة المسابر نفسهاء وكذلك من حواف المكونات في جوار المسبار. وعلاج ذلك ينصح بإتباع الإجراءات التالية: فصل الكتروني بين الإشارات المفيدة والإشارات المزيفة بقدر ما يمكن. | * تصميم المسابر بحيث تزود ما يدعى توصيلات تفاضلية ومتعددة التفاضل. * oo عوامل مؤثرة في الإشارات الالكترونية (مزج؛ كهربائي اضافي). * استغلال تغير حركة الإشارة عند مرورها فوق الشق الموجود على سطح العينة. - * بيد أن فعالية هذه الإجراءات محدودة وفي حالات كثيرة غير كافقية لفحص يمكن الوثوق بهاء كصعوبة الوصول إلى موقع الفحص أو عندما يكون سطح القطعة المراد فحصها خشناء والقصور الأخير يتكرر حدوثه في زعانف عنفة (تربين) غازية بعد التشغيل. أما فيما Ys يتعلق بتأثيرات التداخل الناتجة من ذلك فيجب القول بأن التفسير الموثوق للإشارات يحتاج إلى درجة عالية من الخبرة. وإذا لم يتم إتباع الشروط السابقة فإن استخدام طريقة الفحص هذه ليس لها فائدة عملية؛ وهذا غير لائق بشكل خاص إذا كانت طرق فحص السطح الإعتيادية محدودة إلى درجة كبيرة في تطبيقهاء فعلى سبيل المثال إذا كانت إمكانية الوصول مع أو دون الحاجة إلى النظافة المفروضة على طريقة الفحص تمنع استخدام طريقة المسحوق المغناطيسيء أو كما Vo
Gey في حالة الفحص العميق (المدفون) عندما لا يتم تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات فيما بحالة سطح القطعة المراد فحصها. وفقا لما سبق فإن أحد أهداف الاختراع كما هو موضح في مطالب الحماية هو تحقيق قدر أعلى من التعبير عن طبيعة منطقة السطح المراد فحصها بأداة وطريقة من النوع المذكور في البداية. ٠ والميزة الجوهرية للإختراع تتبين من أن صعوبة تفسير الإشارة وبخاصة بسبب تأثيرات التداخل الهندسي الموصوف أعلاه قد أزيلت و/أو يمكن تمييزها كإشارات مشوهة أو ض معالجة بصورة تقريبة وذلك باستخدام وسيلة مناسبة للإشارات بهدف إنتاج صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد وهمية مميزة للمنطقة؛ وبالتالي يمكن اعتبارها من الإشارات المفيدة المرغوبة. وهذا ممكن إلى درجة أنه في ترتيب المسابر المستوية يتصل كل مسبر من المسابر على Yo التوالي عن طريق دائرة توقيت متوافقة مع المسابر المستوي بجهاز تيار دوامي تقليدي عن
¢ طريق إشارات الفحص للمسابر المفردة والتي فصلت عن بعضها البعض. ثم تدخل إلى الحاسوب بشكل متتابع بالصف والعمود على الترتيب؛ وتعرض بالشكل المذكور أعلاه على شاشة اظهار مرئية. ان الميزة العامة المذكورة أعلاه الخاصة لتحسين نسبة المفيد/التداخل أمكن تحقيقها في هذا الاختراع من خلال تثبيت المسبار المستوي على سطوح قطع الفحص المقوسة؛ © وبسبب صلابة هذه السطوح فيما يختص بالانثناء أو التمدد فإن العناصر المفردة تبقى في موضع محدد مشترك بالرغم من التفاوت الموضعي مثلا في سطح منتظم على شكل To) متناسق) . وهكذا فإن الإشارات المشوهة الناتجة عن التقلب الموضعي في موقع المسبار غير ممكنة بعد الآن. يمكن تمييز الإشارات المشوهة ذات التأثيرات المختلفة على مساحات كبيرة بسهولة أكبر بالمقارنة مع الإشارات الناتجة عن الانخلاعات الموضعية (التشوهات الداخلية). Ve ولكن ندرك الميزة المذكورة قبل قليل؛ فإنه يمكن أن نفصل الوظيفة الميكانيكية للمسابر المستوي المذكور أعلاه WIS من وظيفته الكهربائية وذلك بوضع صحيفة رقيقة ذات مرونة ملائمة فوق الجسم المراد فحصه حيث تعمل الصفيحة الرقيقة كسطح انزلاقي لمسبار الاختبار الذي يمكن تحريكه فوقها في نمط الشكل المطابق. ومن المفضل أن تركب بحيث تكون منبسطة وبالتالي متمركزة حول نفسها (ذات مركز ذاتي). وهنالك ميزة أخرى للإختراع يمكن Vo إدراكها من خلال أنواع الدوائر الكهربائية المتوفرة للمسبار المستوي. وعلى النقيض من الاقتراحات السابقة فإن التدوير الأفقي والعمودي يتيح فصلا فعالا للترابط بين عناصر المسبار المستقلة مقترنة مع أدنى حد من التوصيلات الطرفية. وتنجم المزايا الإضافية التالية للإختراع من خلال الأمور التالية: — يمكن تحديد إحداثيات موضع موقع الفحص بدقة باستخدام دائرة التوقيت بدون تدخل Ye مجس الإزاحة. وهذا هو الأساس في استخدام حاسوب لتوليد تمثيل مجسم ثلاثي الأبعاد وهمي لمواقع الإشارة على شاشة تلفازية والذي هو أسهل في التفسير ويمكن الوثوق به أكثر بسبب معلوماته التفصيلية عن المنطقة. - علاوة على ذلك؛ في حالة مناسيب أو توزع الأجزاء المعقدة فإن الإمكانية موجودة لاستخدام مواضع الإشارة للوصول إلى استنتاجات وضع المسبار المستوي بشكل جيد. ويمكن Yo ملاحظة هذه الميزة بشكل خاص حيث يتوجب الفحص بدون متابعة بصرية عند سطوح الأجزاء التي يصعب الوصول إليها.
o تنتج توفيرات كبيرة في الكلفة من إمكانية إجراء الفحوص أثناء التصنيع بسبب ارتفاع - تكلفة وبسبب إمكانية إجراء هذه الفحوص بواسطة أشخاص أقل خبرة؛ وكذلك بسبب أن هذه وبخاصة في حالة cand الفحوص يمكن إجراؤها دون الحاجة إلى تفكيك الجزء المراد معاينات الصيانة للأجزاء التي يصعب الوصول إليها كما في حالة العنفات (التوربينات) الغازية أو البخارية.
وتتميز تطويرات أخرى مفيدة وملائمة لإنجاز الهدف وفقا للاختراع في مطالب
الحماية المستقلة. تشرح فيما يلي تطبيقات موضحة وعدة احتمالات لتطبيق الاختراع بالرجوع إلى الرسوم لكنها ليست شاملة. وحيث حذفت كل العناصر غير اللازمة للفهم Shall للإختراع. اما في الرسوم البيانية الكلية فتشير الأسهم إلى اتجاه تدفق المعلومات وليس لاتجاه
٠ التيار. شرح مختصر للرسومات:
يمكن الحصول على تميز أكثر للإختراع وللفوائد الناجمة ate والتي يمكن إحرازها بسهولة إستناداً إلى الوصف التفصيلي التالي وأخذه بعين الاعتبار في سياق الرسوم المصاحبة؛ حيث يجب الرجوع إلى شكلي )١( و (Y) في of واحد لتوضيح أفضل؛ حيث:
5 يوضح شكل )١( رسماً Lily كاملا لنظام الفحص. ويوضح شكل )١( رسماً تخطيطياً للبنية الميكانيكية للمسبار المستوي. وتوضح الأشكال (V=F) الأنواع الممكنة من دائرة فصل ارتباط عناصر المسبار المفردة. وتوضح الأشكال )١١-8( الاستخدامات الممكنة للمسبار المستوي. الوصف التفصيلي:
Y. بالرجوع الآن إلى الأشكال حيث تمثل الإعداد المكتوبة أجزاء متماثلة أو متناظرة في JS مقطع من المقاطع المتعددة؛ وكما يظهر من شكل (V) تتألف الدائرة من حاسوب )1( وجهاز تيار دوامي (7) ودائرة إرسال المازج (7) والمسبار المستوي (4). يتحكم الحاسوب في دائرة التوقيت (©) (دائرة المازج) عن طريق خطوط التحكم (١أ) ويعالج إشارات الفحص الموجودة في كل نبضة قياس عند مخرج جهاز التيار الدوامي (Y) عن طريق خط الإشارة
Yo (١ج) لإنتاج عرض إشارة واضح للمنطقة على اتساعها على الشاشة التلفازية (١ب). وجهاز التيار الدوامي (7) هو عبارة عن أداة مألوفة يولد عند إستعمالها تيارات دوامية في عينة
:
الفحص والتي يعالج دفعها الحثي في ملف قياسي أو في أي نوع من أنواع عناصر القياس الأخرى كمعلومات اختبارية. وبسبب الاختلافات في قيم التوصيلة الكهربائية السماحية المغناطيسية يتم تعيينها حسب نوع السبيكة وصلادتها والعيوب الموضعية فيها مثل تقوب الانكماش أو التصدعات في منطقة سطح عينة الفحص. وكما يظهر من شكل )١( فإن عينة © الفحص لا يتم الكشف عليها بواسطة مسبار لمس ولكن لفحصها يستخدم مسبار مستوى (4)؛ حيث يتألف من بنية داعمة ممثلة بطبقة رقيقة (af) والتي تكون أما ضرورة دائما بمجموعة من المسابر المفردة (4 ج)؛ أو مزودة بمسبار مفرد )38( يستطيع الحركة فوقها حسب نمط الشكل المطابق. وفي حالة فحص منطقة واسعة من سطوح التكوين» فإن وظيفة البنية الداعمة (ty هي المطابقة مع السطح المفحوص إلى أبعد حد ممكن. بينما يلاقى في نفس الوقت دون ٠ بعض الصعوبة في حركة عناصر المسبار المفردة (؛ ج) بالقياس إلى بعضها البعض بطريقة تبقيها ضمن الشكل saddle oa pull المعتاد» وذلك للتعويض بهذه الطريقة عن اختلافات التفاوت
الموضعية في عينة الفحص. وفقا للتقنية الصناعية السابقة فإن عناصر المسبار )££( أو المسبار المفرد )38( يمكن أن تتألف من ملف مرسل (؛ج) أو ملف مستقبل (؛ج") "أنظر شكل ")٠( أو يتكون من ملف ١٠5 متصل بصمام ثنائي يؤدي وظيفة الإرسال/الاستقبال (4 ج") (انتظر شكل (4)). وملف إرسال (؛ج") متصل عن طريق صمام ثنائي مع ملف مستقبل (4ج) (انظر شكل )0( وملف مرسل (؛ج) ومسبار هول (؛ج") "انظر شكل (1)) أو ملف مرسل (؛ج) وصمام هول ثنائي (؛ج") "انظر شكل (VY) ويمكن تزويد الملفات بعناصر مؤثرة في المجال على سبيل المثال محاور حديدية موصلة للتيار الكهربائي. وتحدث قابلية استعمال المسبار المستوي (؛) بشسكل Ye ملاثئم عند التوصل إلى تلامس مطابق لشكل عينة الفحص من خلال وسادة هيدروليكية أو مملوءة بالهواء أو نوع آخر من الوسائد المرنة ربما كما هي الحال باستعمال هياكل دعامية مشكلة مسبقاً إلى الحد الذي تسمح به مرونة الثنيات المرتبة ومرونة الاجهاد (dni)
للمسبار. ونتيجة للترابط الميكانيكي لعناصر المسبار مع بعضها البعض فإن الإشارات المشوهة Yo تخمد نتيجة للتغيرات الموضعية في موقع المسبار ويمكن تمييز الإشارات المزيفة المؤثرة على مساحة واسعة بصورة أيسر بكثير من الإشارات الناجمة عن العيوب الموضعية إلى الحد الذي
ل
يصل مداها إلى أكثر من ثلاث مرات. وللتقليل من عدد الوصلات الكهربائية المرتفعة غير المستفاد منها في حالة المسابر المستوية الواسعة فانه يتم وصل عناصر المسابر في صفوف وأعمدة على التوالي. ومن الضروري وجود فصل ارتباط مقبول في هذا الصدد لأجل وصلها كل على حدة حسب وظيفة كل منها. يمكن تحقيق فصل الارتباط بمصاحبة دائرة المازج (7) 0 باستخدام أنواع مناسبة من الاتصال بين المسبار المستوي المعد بشكل متناظر عند جهاز التيار
الدوامي (7). وكمثال تظهر الأشكال (©) إلى (V) أنواع مختلفة من الدائرة. فقط حيث إن إشارة الإثارة عالية التردد الموضحة في شكل Jam (V) في نمط مؤقت من خلال المخرج (IY) لجهاز التيار الدوامي (7) بدلا من دائرة المازج (*ب) إلى ملفات المرسل المتصلة على التوالي في صفوف. بيد أن كل عمود متصل في نفس الوقت مع ملفات ٠ المستقبل المتصلة على التوالي من خلال دائرة المازج )17( مع مدخل الإشارة لجهاز التيار الدوامي (7). وبهذه الطريقة يعالج كذلك جواب (الرد) عن العينة المفحوصة من خلال إشارة الإثارة كمعلومة فحص فقط وذلك عند تقاطع الصف والعمود النشطة. وتقرأ إشارة الفحص غير المعدلة عند مخرج جهاز التيار الدوامي في الحاسوب )١( من خلال الخط (7ج). وحيث أن الحاسوب يستطيع معرفة موقع الفحص المصاحب من خلال ضبط دائرة التوقيت فمن Vo الممكن بمساعدة برنامج حاسوب أن تحضر من خلال توزيع إشارات الفحص على منطقة الفحص المغطاة بالمسبار المستوي ( ؛) صورة إشارة وهمية ذات ثلاث أبعاد للمنطقة على اتساعها (١أ) أو عرض لخط المناسيب أو التوزيعات ذات البعدين (١ب) كما يرافق عرض مسح الحاسوب فحص فوق صوتي كما يوضحه شكل (*) . مما يبسط فهم إشارات التيار الدوامي إلى حد كبير وفي نفس الوقت مؤثر فيه الجهاز. وعلاوة على ذلك فإن الفحص يصبح ٠ سهلا بسبب عدم الحاجة إلى المتابعة البصرية لمسبار الفحص على سبيل المثال عند سطوح
التكوين التي يصعب الوصول إليها. يوضح شكل (؛) إشارة الإثارة عالية التردد التي تنتقل بنمط توقيتي خلال المخرج )=<( من دائرة المازج (OF) إلى نقلة الاتصال الصف مع العنصر (zt) وفي نفس الوقت؛ فإن دائرة المازج )1( توصل أحدى التوصيلات العمودية إلى الأرض. وعند التقاطع Yo فإن عنصر المسبار )28( والذي يعمل في آن واحد كملف مرسل وملف مستقبل يصل كهربائيا الوصلتين النشطتين Lidl وعموديا على التوالي. ويمنع صمام ثنائي تيار التنشيط من القدرة
A
على السريان من خلال عناصر المسبار المجاورة؛ وعن طريق التغير في المقاومة فإن جواب من عينة الفحص يغير تيار الملف وهكذا تنقل معلومة الفحص على نفس الطريق من (=) تتعلق (Y) خلال دائرة المازج (”"ب) وخط الإشارة (7أ+ب) إلى جهاز التيار الدوامي تعتمد معالجة الإشارة في جهاز Cum (YY) العمليات المتتالية بعدئذ من حيث المبدأ حسب شكل التيار الدوامي بحد ذاتها على تصميم الجهاز الأخير. oo تدمج مبادئ أنواع الدائرة الموضحة في الشكلين (©) و )£( مع بعضها في شكل (*) والذي يبين أن كلا من عناصر المسبار يتألف من ملف مرسل واحد (؛د) مع صمام ثنائي لفك الاقتران» وملف مستقل ٠ (zt) حيث يصل ملف المرسل الوصلة الأفقية مع الوصلة العمودية عند التقاطع في كل حالة. وهكذا تنقل إشارة الإثارة خلال الخط (IY) ودائرة المازج (*ب) إلى ٠ الوصلة aay بينما توصل الوصلة العمودية المصاحبة مع الأرض من خلال دائرة المازج (iv) ويعاد جواب (الرد) من عينة الفحص عند التقاطع المنشط من خلال ملف المستقبل ("ج) الى جهاز التيار الدوامي ("ب) . ويمكن أن تتصل ملفات المستقبل على التوالي أو تؤقت أيضا في أعمدة بواسطة دائرة مازج ثالثة (غير ممثلة هنا). هذا وتتعلق بقية معالجة الإشارة حسب ما هو موضح في شكل (7). Yo وبالرجوع إلى الأشكال (©) الى )0( فإن المصفوفة تنجز فصل ارتباط فعال لنوع الدائرة مدار التي تعاد عادة بالصف الواحد والعمود الواحد أي مقادة منتخبة للمسابر المفردة بالارتباط مع الحد الأدنى من الأسلاك والوصلات. وبدلا من ملفات المستقبل يبين شسكل )1( مصفوفة من مسابر هول (4 ج) تزود بقوة دفع كهربائية خلال أحد الخطوط (IY) ودائرة : المازج (iF) ووصلة الصف المصاحبة. وفي نفس الوقت فإن ملفات المرسل (؛ ج) والمتصلة ٠ على التوالي في أعمدة تؤقت بإشارة الإثارة عالية التردد خلال دائرة المازج (IV) ويحدث فك اقتران عناصر المسبار المفردة بهذه الطريقة. ويعاد جواب (الرد) من عينة الفحص من خلال وصلات الإشارة لمسبار هول (؛ج") والمتصلة بالمثتل على التوازي في صفوف مع جهاز الفحص (Y) من خلال الخط (اب)؛ حيث تعالج أيضا بطريقة مشابهة لتلك الموصوفة مسبقا. وبدلا من ملفات المستقبل يوضح شكل (V) ترتيب مصفوفة صمامات هول Yo الثائية (Mz) . كما يبين شكل (1) ملفات المرسل والمتصلة في أعمدة؛ تؤقت باشارة تردد عالي من خلال خط الاشارة (IY) ودائرة المازج (IV) حيث يحدث فك اقتران العناصر في q (27) صفوف عن طريق الاستجواب المؤقت باستخدام دائرة المازج (ب) ويعود خلال الخط لما Abas إلى جهاز الفحص (7) . مرة أخرى فإن عمليات المعالجة الأخرى تجرى بطريقة وصف مسبقا. ْ بعض الامكانات الخاصة بتطبيقات المسبار )١١( إلى (A) تظهر الأشكال من المستوي. وبسبب المناسيب التوزعات (مع أو بدون) التلف المسبب خلال التشغيل على سطح © أو بسبب التكاليف المطلوبة فإنه من Leal المناطق المراد فحصهاء اضافة إلى صعوبة الوصول الصعب بل من المستحيل التوصل إلى فحص تيار دوامي منطقي باستخدم مسبار اللمس بوضوح (A) يظهر شكل cml وعلى (A) التقليدي مثلا عند فحص الأجزاء من (*) إلى (0) كبير كيف ان مسبار المستوي (4) يمكن وضعه بطريقة بسيطة على اسطوانة العمود لفحص الثيار الدواميء باللحام الموجود على العمود (غير الموضح هنا). أن المسبار المستوي ٠ على هيئة نمط مشابه لفحص Lad والمبين هنا كمثال على شكل مربع يمكن استخدامه (¢) السطح الداخلي لثقب محوري (لا يظهر هنا) مع اللحام المتصل او مميزات المسبار المستوي وكما يوضحه شكل (1) وبسبب oT) بصورة بيانية عند فحص الريشة Ula في التطبيق فتظهر مرونته فإن المسبار المستوي (4) المستخدم هنا يمكنه تغطية أوجه الريشة القوسية المختلفة في فحص الأمرار المشترك؛ وأي تلف يحصل خلال التشغيل خاصة بالقرب من حافتي الريشة Yo الأمامية والخلفية والتي كانت في الماضي تعيق حركة مسبار اللمس المألوفة؛ وبالتالي فإن تقييم )٠١( الإشارة تلعب دورا ثانويا في استخدام المسبار المستوي. ويظهر ذلك جليا في شكل باستخدام مسبار مستوي (4") صمم بصورة خاصة لفحص حواف الريشة. كيف أنه يمكن أيضا فحص أجزاء المجاري والتي كانت سابقا )١١( يوضح شكل منطقيا موثوق به باستخدام مسابر مستوية مرنة Land صعبة المنال على مسابر اللمس المألوفة ٠ .)"4( او معدة مسبقا خصيصا ومن الواضح أنه يمكن أجراء تعديلات وتحويرات كثيرة على الاختراع الحالي في ضوء البيانات أعلاه. لذا يجب معرفة أنه ضمن مدى متطلبات الحماية المرفقة فإن الاختراع يمكن تطبيقه بشكل يختلف عما هو موصوف هنا بالتحديد. ض
Claims (1)
- ٠١ عناصر الحماية١ ١ جهاز فحص لا )2 non destructive للمكونات السطحية في المواد بواسطة جهازeddy-current gol 53 OU مع مسبار0006 مستوي يتكون من بنية داعمة ونظام سبر 3 بالتيار eddy-current oof gall يتميز في أن :¢ البنية الداعمة للمسبارع0م المستوي (MEE CEE) مرنة تحت algal) أي أن° مقدار dig pall تحت الاجهاد لهذه البنية الداعمة للمسبار2006م المستوي حدد بحيث يمكن 1 بذلك تشكيل سطوح سرجية01ل80ي؛ وبالتالي فان المخطط الناتج للمسبارع0105 المستوي ل عن السطح saddle ga yall المتشكل من نظام probe jul بالتيار eddy-current co sal!A يؤدي (عند امرار القياس عند عدد من المواقع على البنية الداعمة) إلى التخلص منq الإشارات المشوهة.eddy-current ool 523 يتميز في أن نظام السبر بالتيار )١( جهاز وفقا لمطلب الحماية —Y ١ متحرك (4؛د) موصول بشكل قابل للتشغيل بطريقة ذاتية probe lass يتكون من Y المتشكل. saddle ga pul) والإقفال عند السطح 3eddy- ol 93 بالتيار probe جهاز وفقا لمطلب الحماية (١)؛ يتميز في أن نظام السبر 7 ١ من ترتيب مصفوفة (4 ج). 5S current4١ جهاز وفقا لمطلب الحماية (V) ؛ يتميز في أن ترتيب المصفوفة على da من دارة Y كهربائية تقاد بواسطة كل من الصف والعمود على الترتيب.)0 — جهاز وفقا لمطلب الحماية o£) يتميز في أنه من ناحية هندسة الدارات الكهربائية يمكن Y فك تقارن عناصر ترتيب المصفوفة بواسطة توليفة من ملفات مرسلة ) ¢ (z مع ملفات و مستقبلة (4؛ ج") أو ملفات متصلة بواسطة صمام ثنائي (؛ج")؛ أو من ملفات مستقبلة ¢ (؛ج) مع ملفات مرسلة متصلة بواسطة صمام ثنائي (؛ج") أو ملفات مرسلة (؛ج) ° مع مسابر ("x ¢) Hall probed ss أو ملفات مرسلة (؛ج) مع صمامات هول Hall “ الثنائية ) $ ("x
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CH422/89A CH677152A5 (ar) | 1989-02-08 | 1989-02-08 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SA90100180B1 true SA90100180B1 (ar) | 2004-01-26 |
Family
ID=4186666
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA90100180A SA90100180B1 (ar) | 1989-02-08 | 1990-04-18 | جهاز لا اتلافي لفحص المواد |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0381848B1 (ar) |
CH (1) | CH677152A5 (ar) |
DE (1) | DE58909813D1 (ar) |
DK (1) | DK27990A (ar) |
RU (1) | RU2072519C1 (ar) |
SA (1) | SA90100180B1 (ar) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5389876A (en) * | 1991-05-06 | 1995-02-14 | General Electric Company | Flexible eddy current surface measurement array for detecting near surface flaws in a conductive part |
DE69233065D1 (de) * | 1991-06-11 | 2003-06-26 | Newt Holdings Ltd | Sonde |
EP0624249B1 (en) * | 1992-01-31 | 1999-03-31 | Northrop Grumman Corporation | Arrayed eddy current probe system |
US6914427B2 (en) * | 2003-03-14 | 2005-07-05 | The Boeing Company | Eddy current probe having sensing elements defined by first and second elongated coils and an associated inspection method |
EP1610122A1 (de) | 2004-06-01 | 2005-12-28 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung von Defekten in einer Turbinenschaufel mittels eines Ultraschall-Gruppenstrahlers |
US8378676B2 (en) * | 2009-06-05 | 2013-02-19 | Nuovo Pignone S.P.A. | System and method for detecting corrosion pitting in gas turbines |
RU2478946C1 (ru) * | 2011-11-15 | 2013-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Способ ультразвукового контроля сварных соединений лопаток с диском |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2540630B1 (fr) * | 1983-02-08 | 1985-08-09 | Commissariat Energie Atomique | Sonde multibobines a courants de foucault munie d'un dispositif d'equilibrage des bobines |
US4593245A (en) * | 1983-12-12 | 1986-06-03 | General Electric Company | Eddy current method for detecting a flaw in semi-conductive material |
GB8421847D0 (en) * | 1984-08-29 | 1984-10-03 | Thorburn Technics Int | Electromagnetic inspection |
EP0228177A3 (en) * | 1985-11-19 | 1988-11-02 | Electric Power Research Institute, Inc | Flexible eddy-current coil and coil array for nondestructive testing |
-
1989
- 1989-02-08 CH CH422/89A patent/CH677152A5/de not_active IP Right Cessation
- 1989-12-21 DE DE58909813T patent/DE58909813D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1989-12-21 EP EP89123630A patent/EP0381848B1/de not_active Expired - Lifetime
-
1990
- 1990-01-31 RU SU4742954/28A patent/RU2072519C1/ru active
- 1990-02-02 DK DK027990A patent/DK27990A/da not_active Application Discontinuation
- 1990-04-18 SA SA90100180A patent/SA90100180B1/ar unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2072519C1 (ru) | 1997-01-27 |
EP0381848B1 (de) | 1997-08-13 |
EP0381848A3 (de) | 1991-02-27 |
EP0381848A2 (de) | 1990-08-16 |
CH677152A5 (ar) | 1991-04-15 |
DK27990D0 (da) | 1990-02-02 |
DK27990A (da) | 1990-08-09 |
DE58909813D1 (de) | 1997-09-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2076205C (en) | Differential transmit-receive eddy current probe incorporating bracelets of multi-coil units | |
US6784662B2 (en) | Eddy current sensor arrays having drive windings with extended portions | |
US7015690B2 (en) | Omnidirectional eddy current probe and inspection system | |
US10209223B2 (en) | Real-time fusion of ultrasound and eddy current data during non-destructive examination | |
US6911826B2 (en) | Pulsed eddy current sensor probes and inspection methods | |
US7560920B1 (en) | Apparatus and method for eddy-current scanning of a surface to detect cracks and other defects | |
US5648721A (en) | Rotating flux-focusing eddy current probe for flaw detection | |
US7397263B2 (en) | Sensor differentiated fault isolation | |
CA2384694C (en) | Electromagnetic acoustic transducer (emat) inspection for cracks in boiler tubes | |
GB2201789A (en) | Circumferentially compensating eddy current probe | |
WO2001059469A1 (fr) | Testeur, procede de test et unite de test | |
GB2401947A (en) | High throughput absolute flaw imaging | |
US7948233B2 (en) | Omnidirectional eddy current array probes and methods of use | |
US8884614B2 (en) | Eddy current array probe | |
SA90100180B1 (ar) | جهاز لا اتلافي لفحص المواد | |
US6683452B2 (en) | Magnetic flux density apparatus for, E.G., detecting an internal crack of a metal or a shape of the metal | |
GB2376077A (en) | Pipeline inspection apparatus | |
Uesaka et al. | Micro eddy current testing by micro magnetic sensor array | |
Bernieri et al. | Characterization of an eddy-current-based system for nondestructive testing | |
JP2001509259A (ja) | 渦流検査装置 | |
US8058776B1 (en) | Laminar array ultrasound transducer and system | |
Larche et al. | Progress in the development and demonstration of a 2D-matrix phased array ultrasonic probe for under-sodium viewing | |
KR102528608B1 (ko) | 플렉시블한 전자기음향 트랜스듀서를 이용한 곡면 구조물의 내부결함 진단장치 | |
CN219830966U (zh) | 空间立体环绕式电磁超声纵波线性相控阵探头 | |
Burkhardt et al. | NDE of aging aircraft structure using orthogonal-axis eddy current probes |