SU115740A1 - Device for flaw detection and measurement of pipe wall thickness - Google Patents

Device for flaw detection and measurement of pipe wall thickness

Info

Publication number
SU115740A1
SU115740A1 SU590182A SU590182A SU115740A1 SU 115740 A1 SU115740 A1 SU 115740A1 SU 590182 A SU590182 A SU 590182A SU 590182 A SU590182 A SU 590182A SU 115740 A1 SU115740 A1 SU 115740A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pipe
ball
radiator
receiver
measurement
Prior art date
Application number
SU590182A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Г.Г. Виниченко
П.И. Витько
Ю.Я. Колбовский
М.Я. Шапиро
Original Assignee
Г.Г. Виниченко
П.И. Витько
Ю.Я. Колбовский
М.Я. Шапиро
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 Г.Г. Виниченко, П.И. Витько, Ю.Я. Колбовский, М.Я. Шапиро filed Critical Г.Г. Виниченко
Priority to SU590182A priority Critical patent/SU115740A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU115740A1 publication Critical patent/SU115740A1/en

Links

Landscapes

  • Length-Measuring Devices Using Wave Or Particle Radiation (AREA)

Description

Устройства дл  дефектоскопии и измерени  толщины стенок труб на основе просвечивани  ионизирующими излучени ми радиоактивного препарата, который помещен внутри трубы и регистрации остаточного излучени , прошедшего сквозь стенку трубы приемником, помещенным снаружи, известны- В них в процессе проверки, излучатель и приемник одновременно перемещаютс  по одной линии вдоль трубыОсобенность предлагаемого устройства заключаетс  в том, что дл  автоматического удержани  излучател , наход щегос  внутри трубы на одной линии с помещенным снаружи ее приемником, при перемещении трубы относительно устройства, излучатель выполнен в виде щарика из магнитного материала, либо заключен в такой шарик, дл  перемещени  его электромагнитом, механически св занным с приемником излучени .Devices for testing and measuring the wall thickness of pipes based on the ionizing radiation transmission of a radioactive drug that is placed inside the pipe and detecting the residual radiation transmitted through the pipe wall by the receiver placed outside are known. In the testing process, the emitter and receiver are simultaneously moving along one lines along the pipe. A feature of the proposed device is that for automatically keeping the radiator inside the pipe in line with the placed Ruzhi its receiver, while moving the tube relative to the device, the emitter is formed as a scharika of magnetic material or is enclosed in a bead, an electromagnet for moving it, are mechanically associated with the radiation receiver.

На фиг 1 схематически изображено предлагаемое устройство; на фиг. 2 - его электрическа  скелетна  схема; на фиг. 3 - приспособление дл  перевода шарика-излучател  из одной провер емой трубы в другую.Fig 1 schematically shows the proposed device; in fig. 2 is its electrical skeletal circuit; in fig. 3 - a device for transferring a radiator ball from one inspected pipe to another.

В трубу / вводитс  ферромагнитный шарик 2 с радиоактивным изотопом . Под трубой находитс  два мощных электромагнита 3, 4, удерживающих шарик строго над приемником 5 остаточного излучени , во врем  поступательно-вращательного движени  трубы.A ferromagnetic bead 2 with a radioactive isotope is introduced into the pipe. Under the tube there are two powerful electromagnet 3, 4, which keeps the ball strictly above the receiver 5 of the residual radiation, during the translational-rotational motion of the tube.

Шарик с радиоактивным изотопом может быть изготовлен либо путем введени  препарата изотопа в центр шарика 2, либо путем облучени  уже изготовленного стального шарика потоком нейтроновУстройство выполнено по компенсационной схеме (фиг. 2) на основе сравнени  остаточных радиоактивных излучений, прошедших через стенки испытываемой 8 и эталонной 9 труб от двух отдельных источников (J и 7. Приемники 10 и II этих излучений включены дифференциально через соответствующие усилители 12 и 13 и питаютс  от общего источника тока 14 дл  исключени  вли ни  колебаний напр жени  сети.The radioactive isotope ball can be made either by introducing an isotope preparation into the center of the ball 2, or by irradiating an already made steel ball with a neutron stream. tubes from two separate sources (J and 7. Receivers 10 and II of these radiations are included differentially through the corresponding amplifiers 12 and 13 and are powered from a common current source 14 to eliminate the effect natural oscillations of the mains voltage.

№ 1I5710:. При nOoiHOM соответствии образца и эталона, разностное напр жение на выходе усилителей равно 0. При отклонении толщины образца от толщины эталона свыше заданного допуска баланс нарущаетс  и срабатывает спусковое устройство 15 и св занные с ним сигнальные лампы 16 и звонок 17, отклон етс  указатель прибора 18 и происходит отключение рольганга.No. 1I5710: When nOoiHOM corresponds to the sample and the reference, the differential voltage at the output of the amplifiers is 0. If the sample thickness deviates from the sample thickness above the specified tolerance, the balance is disrupted and the trigger device 15 and the associated warning lamps 16 and bell 17 are triggered, the instrument pointer 18 is rejected and there is a shutdown of the roller table.

Дл  того, чтобы шарик автоматически переходил из трубы в трубу, могут быть применены различные конструкции, одна из которых приведена на фиг. 3- Труба / при движении упираетс  в кронщейн 19 и двигает его вместе со стойкой 20. При этом щарик, наход сь в лодочке 21, электромагнитом 22 вт гиваетс  в трубу. При своем дальнейшем движении труба нажимает на контакт 23, включа  электромагнит 24, под действием которого кронштейн 19 вместе с лодочкой 21 опускаетс  под трубу, а затем пружинами 25 возврашаетс  в исходное положение.In order for the ball to automatically pass from pipe to pipe, various designs can be applied, one of which is shown in FIG. 3- The pipe / rests against the crown 19 at movement and moves it together with the pillar 20. At the same time, the ball, located in the boat 21, is drawn by the electromagnet 22 into the pipe. During its further movement, the pipe presses on the contact 23, including the electromagnet 24, under the action of which the bracket 19 together with the boat 21 is lowered under the pipe, and then the springs 25 return to their original position.

При дальнейшем движении трубы / ее левый конец проходит над электромагнитом 22, шарик падает в лодочку и удерживаетс  в ней. Когда труба проходит дальше, она размыкает контакты 23, электромагнит перестает удерживать кронштейн и лодочку, и они снова поднимаютс  под действием пружины 26- Вс  установка вновь готова к действию. Дл  предохранени  кронштейна и лодочки от перекосов служат направл ющие 27 и 28.Upon further movement of the pipe / its left end passes over the electromagnet 22, the ball falls into the boat and is held there. When the pipe goes further, it opens the contacts 23, the electromagnet ceases to hold the bracket and the boat, and they rise again under the action of the spring 26-Sun. The installation is again ready for action. The guides 27 and 28 serve to protect the bracket and the boat from distortions.

Предмет изобретени Subject invention

Claims (2)

1.Устройство дл  дефектоскопии и измерени  толщины стенок труб путем просвечивани  их излучени ми радиоактивного препарата, помещенного внутри трубы и регистрации прошедшего скозь стенку трубы излучени  приемником, расположенным снаружи трубы, о т л и ч а ю щ ее с   тем, что, с целью удержани  излучател  на одной линии с приемником , при перемещении трубы относительно устройства, излучатель выполнен в виде шарика из магнитного материала, либо заключен в такой щарик, дл  перемещени  его электромагнитом, механически св занным с приемником излучени .1. A device for flaw detection and measurement of the wall thickness of a pipe by radiating them with radiation from a radioactive drug placed inside the pipe and recording the radiation wall that passed through the wall of the tube by a receiver located outside the pipe, so that keeping the radiator in line with the receiver, when moving the tube relative to the device, the radiator is made in the form of a ball of magnetic material, or enclosed in such a ball, for moving it by an electromagnet mechanically connected to the receiver radiation. 2.В устройстве по п. 1 применение приспособлени , служащего дл  переноса излучател  из одной трубы в другую в процессе их перемещени  и содержащего опускаемый электромагнитом кронштейн, снабженный в верхней части поворотной лодочкой, принимающей шарик-излучатель при выходе его из трубы и перебрасывающей его в следующую трубу при ее подходе к приспособлению.2. In the device according to claim 1 the use of a device that serves to transfer the radiator from one pipe to another during their movement and containing a bracket lowered by an electromagnet, provided in the upper part with a rotating boat that receives a radiator ball when it leaves the pipe and throws it into the next pipe as it approaches the fixture.
SU590182A 1958-01-20 1958-01-20 Device for flaw detection and measurement of pipe wall thickness SU115740A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU590182A SU115740A1 (en) 1958-01-20 1958-01-20 Device for flaw detection and measurement of pipe wall thickness

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU590182A SU115740A1 (en) 1958-01-20 1958-01-20 Device for flaw detection and measurement of pipe wall thickness

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU115740A1 true SU115740A1 (en) 1958-11-30

Family

ID=48388010

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU590182A SU115740A1 (en) 1958-01-20 1958-01-20 Device for flaw detection and measurement of pipe wall thickness

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU115740A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR1252824A (en) Electronic tube image analyzer and means for its manufacture
JPS55125439A (en) Defect inspection device
SU115740A1 (en) Device for flaw detection and measurement of pipe wall thickness
DK106922C (en) Apparatus for detecting the radioactive radiation from an elongated measuring object.
CA653719A (en) Probe device for flaw detection
ES473918A1 (en) Nuclear reactor inspection device
US2051317A (en) Photelometer
JPS5681417A (en) Inspecting device for shape of columnar body
GB875567A (en) Improvements in electromagnetic probes
GB823438A (en) Improvements in or relating to photoelectric inspection apparatus
JPS564004A (en) System for detecting minute defects of body
ES406936A1 (en) Method and apparatus for measuring optical irregularities in an article
GB944402A (en) Method of testing a body for porosity and the like
SU121596A1 (en) Instrument for measuring the concentration of suspensions
SU139006A1 (en) Method of measuring weak magnetic fields
ES301893A1 (en) Apparatus for measuring the temperature by radiation. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
GB470846A (en) Improvements in apparatus for the remote detection or location of sources of radiantenergy
JPS5723874A (en) Detecting apparatus of radiant ray
JPS51112235A (en) Recognizer unit
FR2048630A5 (en) Analysis of gas with paramagnetic constitu- - ents
GB2023380A (en) Location of instruments in pipes, particularly for pipe radiography
JPS5340584A (en) Bottle inspector by elliptically focusing system
JPS5249880A (en) Defect inspecting apparatus
SU149596A1 (en) A device for determining displacement of the line of sight of the telescope when the focus is changed
JPS56126748A (en) Optical detecting device