WO1988009937A1 - Dispositif d'exploration du volume interieur d'un cylindre - Google Patents

Dispositif d'exploration du volume interieur d'un cylindre Download PDF

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WO1988009937A1
WO1988009937A1 PCT/FR1987/000193 FR8700193W WO8809937A1 WO 1988009937 A1 WO1988009937 A1 WO 1988009937A1 FR 8700193 W FR8700193 W FR 8700193W WO 8809937 A1 WO8809937 A1 WO 8809937A1
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cylinder
probe holder
shaft
probe
spacers
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PCT/FR1987/000193
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Guy Aubert
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Thomson-Cgr
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    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/24Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance for measuring direction or magnitude of magnetic fields or magnetic flux
    • GPHYSICS
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    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • GPHYSICS
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    • G12BCONSTRUCTIONAL DETAILS OF INSTRUMENTS, OR COMPARABLE DETAILS OF OTHER APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G12B9/00Housing or supporting of instruments or other apparatus
    • G12B9/08Supports; Devices for carrying

Definitions

  • the present invention is due to the collaboration of the National Service of the Intensive Fields (Director M. Guy AUBERT), it relates to a device for exploring the interior of a cylindrical volume, in particular of a magnet. It can find an application in the medical field where magnets are used to make nuclear magnetic resonance imaging. It can however be used in other fields, in particular for other cylindrical magnets, or in other fields of the technique where cylindrical volumes are encountered.
  • To make nuclear magnetic resonance imaging it is necessary to place a body, of which we want to image sections, inside a continuous, intense and homogeneous magnetic field produced by a magnet. To improve the qualities of homogeneity of the magnet, it is necessary to know its inhomogeneity.
  • the inhomogeneity of a magnet is measured by reading the values of the magnetic field produced in different places of its volume of interest. To this end, we move a probe in these different places: we explore the volume of interest. We know, in particular in magnetic resonance imaging, that the field must be homogeneous with a homogeneity of the order of a few parts per million
  • the object of the present invention is to propose an exploration device which provides an overall solution to all these problems.
  • the device comprises a frame provided with means for ensuring its setting and its adjustment inside a cylinder to be explored.
  • the device further comprises a probe holder which can translate parallel to the axis of the cylinder, and which can pivot around this axis.
  • the probe holder includes pre-cut housings, to receive exactly a measurement probe.
  • the invention relates to a device for exploring the interior volume of a cylinder, characterized in that it comprises a mature ar ⁇ to serve as a support, means for wedging and adjusting the position of the armature in the cylinder. , a probe holder, means for sliding the probe holder along the axis of the cylinder, means for pivoting the probe holder around the axis of the cylinder, the probe holder comprising predetermined housings for receiving a measuring probe.
  • FIG. 1 a perspective view, schematic, of the setting means of the frame.
  • FIG. 1 shows the exploration device according to the invention.
  • the interior volume 1 to be explored is recalled by the drawing of a generator cylinder 2 and of circular cross section 3.
  • the exploration device comprises a frame, the elements of which are numbered from to 2k.
  • This frame essentially comprises a slide. supported for example by two sets, respectively 5 and 6, cPentretoises each comprising three entre ⁇ toises.
  • the three spacers of each set are each placed in a different plane and substantially perpendicular to the axis 7 of the cylinder.
  • the two planes are about 30 cm apart.
  • the spacers are oriented with directions forming between them angles substantially equal to 120 °.
  • Figure 2 shows schematically the position of entre ⁇ toises 8 and 9 visible in Figure la, and the spacer 10 which is not shown.
  • These spacers are made integral with the slide at one of their ends, by any means, in particular by means of a pentagonal piece 11 provided with a recess 12 and two faces respectively 13 and 1 to serve as a base for the spacers. 8 and 10.
  • the recess 12 is used for the translation of the probe holder.
  • Each of the six spacers of the frame has an adjustment wheel 15 in the form of a disc.
  • One of the faces of each wheel has a threaded endpiece 16 for engaging in a nut 17 fixed to the frame (part 1 1), while the other face is provided with a smooth cylindrical endpiece 18.
  • the endpiece 18 is scheduled to commit in a hole in the base of a spacer element 19.
  • Each spacer element has, at its head, also a smooth cylindrical end piece 20.
  • the spacer elements can be of different lengths, and possibly plugged into each other, to constitute a larger spacer. For this reason, the diameters of the end pieces 20 of the spacers are compatible with the holes made in their base.
  • the end pieces 20 of the heads of the spacers are designed to be inserted into elementary floors such as 21.
  • Each floor has two holes on one face, for example 22 and 23, designed to receive the ends of two spacers, for example 9 and 19, parallel to each other but located in different planes 5 or 6.
  • the device of the invention overcomes all the problems of wedging this cylinder on a support.
  • the exploration device also includes means for sliding the probe holder 25.
  • These means for sliding essentially comprise a shaft 26 of polygonal section, here the section is even square.
  • the shaft 26 rests on the slide 4 by means of pads, such as 27 or 28 (figure lb) of sliding without friction. A certain number of these pads are thus distributed along each bearing face of the slide 4.
  • pads such as 27 or 28 (figure lb) of sliding without friction. A certain number of these pads are thus distributed along each bearing face of the slide 4.
  • a strip graduated 33 is fixed on the shaft 26.
  • This graduated strip 33 comprises a glass beam provided with stripes, regularly spaced, which scroll, when the shaft 26 slides, in front of an optical encoder 34.
  • a drum 36 is for example provided integral with a crank 37.
  • the crank 37 causes the drum to rotate about an axis 38 substantially orthogonal to the axis 7 and fixed to the slide 4.
  • a wire 39, or a cable, is wound a few turns around the drum 36; one of its ends is hooked to a stop 40 integral with the shaft 26, near the probe holder 25, while the other is fixed by means of a tension adjusting screw 41 to a cPindexing hub 42 also secured to the shaft 26 at its other end.
  • the crank 37 By operating the crank 37, the shaft 26 is made to slide. This sliding is stopped on either side when the stop 40 or the indexing hub 42 comes into contact with the ends of the slide 4.
  • the means to rotate the probe holder 25 around the axis 7 essentially comprise a mandrel 43 ( Figures la and lb) mounted free in rotation inside and in the axis of the shaft 26.
  • the mandrel At the rear end ( lb) the mandrel has a longitudinal notch 44 for receiving a lug 45 of an indexing button 46.
  • the cPindexing button has a sliding crown around the mandrel 43 and provided with one or a plurality of pins such as 47 This or these pins 47 are provided to come to engage in cells 48 made opposite in the indexing hub.
  • the cells 48 are distributed there regularly on a crown centered on the axis 7 of the hub.
  • the hub 42 is fixed to the end of the shaft 26 by any means, in particular by means of two screws 49 and 50 which engage in holes 51 and 52 respectively of the hub 42.
  • the button 46 is pulled back, the lug 45 slides in the notch 44.
  • the mandrel 43 is turned by a desired angle, and the button 46 is pushed forward so that the pin 47 comes to engage in a hole 48 chosen in advance. It follows that at the other end the probe holder 25 has pivoted about the axis 7, and is now rotated by a predetermined angle. This angle corresponds to a multiple of the difference between two neighboring cells 48 on the hub 42.
  • the angular pitch between the holes 51 and 53, and 52 and 54 is preferably complementary to the angular pitch of the cells 48. It is also possible to carry out coding of the rotation of the mandrel 43 by means of an encoder, for example optical, of which many embodiments are available on the market.
  • the probe holder 25 is mounted at the end of the mandrel 43. It comprises a series of housings denoted 55 to 61, regularly distributed radially.
  • the housing 55 is located on the axis 7. If the pitch of the distribution of the housings 55 to 61 is insufficiently fine, it is possible to produce another series of housings, 62 to 66, offset radially from those of the first series for increase the smoothness of the exploration step.
  • the other series can however also be adapted to an exploration whose radial repair would be different from that of the first series. All the elements of the exploration device are made of non-magnetic material.
  • the slide 4 and the shaft 26 are made of aluminum; cPentretoises, floor elements, drum, crank, mandrel etc.
  • the armature is first installed inside the cylinder 1. To adjust the position of this armature, the procedure is as follows. The crank 37 is actuated so that the stop 40 comes to bear on the slide 4. In this position, the spacers of the clearance 5 are adjusted: those which are closest to the probe holder
  • the adjustment is reached when a chosen external point of the probe holder 25 can occupy in rotation all equidistant positions of the cylinder 1. To facilitate this operation, the adjustment can be carried out with shims applied to the interior of the cylinder.
  • the clearance 5 is adjusted, by means of the crank 37, the probe holder 25 is moved until the hub 42 abuts at the other end of the slide 4.
  • the adjustment of the spacers of the game 6 There is in principle no need to touch up the adjustment of the spacers of the game 5. Indeed, as much the game 5 is the only one concerned in the previous adjustment, as much the adjustment of the game 6 is the only efficient in this case. However, the whole operation can be repeated, taking care to replace the probe holder in the appropriate positions each time.
  • the adjustment of the clearance 6 is undertaken while a probe 66 is engaged in one of the housings of the probe holder 25.
  • the weight of this probe 66 as well as that of its power cable 67 are thus taken into account for the additional deflection that they bring.
  • the cable 67 is brought back towards the rear of the device passing alongside if the probe holder comprises a radial piece or through the probe holder 25 through a hole 68 if it is circular.
  • an operator places the probe 66 in a specific housing. It also engages the indexing button 46 in a given position of the indexing hub 42. Then by means of the crank 37, it moves the device along a generator from a cylinder inside the cylinder 1.
  • predetermined abscissa by means of a measuring device 69 (in the example mentioned a gaussometer at RN), it measures the value of the corresponding field. This value can be entered in memory in a computer 70 then possibly written on a list 74.
  • the operator grasps the indexing button 46, pulls it back and rotates it. , driving with it the mandrel 43, by a predetermined angle.
  • the operating procedure is as follows. While the probe holder is oriented in a desired direction, the operator brings the probe holder to a predetermined abscissa. When this predetermined abscissa is reached, the computer 70 sends a validation instruction to display 35. Then the computer 70 controls the multiplexer 71 in sequence. The multiplexer 71 connects each of the probes to the measuring device 69 in turn.
  • computer 70 sends a maneuvering authorization which illuminates an indicator light 72 on the display 35.
  • the operator can then move the probe holder again to reach another chosen abscissa.
  • the computer 70 verifies that the abscissa reached corresponds to a predetermined abscissa and which has been previously introduced into its memory.
  • the operation of the crank 37 can be prohibited by the lighting of a light 73 also present on the display 35.
  • the computer 70 can for example flash LED 73.
  • the translational and rotational movements of the probe holder 25 can be motorized and the exploration of the volume of the cylinder can then be carried out automatically under the control of the computer.
  • the motorization can preferably use pneumatic means which do not produce a magnetic field.

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Abstract

On explore le volume intérieur d'un cylindre (1) au moyen d'un porte-sonde (25) entraîné en translation par un arbre (26) et en pivotement par un mandrin (43) le long et autour de l'axe (7) du cylindre. En plaçant des sondes dans des logements (55-65) exécutés au préalable dans le porte-sonde, on peut atteindre tous les points intérieurs au cylindre. Les manoeuvres sont exécutées depuis l'extérieur du cylindre. Le dispositif comporte en outre des moyens (15) pour caler et pour régler en position une armature (4) de maintien de l'arbre. Des dispositifs annexes permettent de rejoindre des positions prédéterminées tant en abscisse qu'en orientation angulaire. Application: contrôle des aimants utilisés en imagerie par résonance magnétique.

Description

DISPOSITIF D'EXPLORATION DU VOLUME INTERIEUR D'UN CYLINDRE
La présente invention est due à la collaboration du Service National des Champs Intenses (Directeur M. Guy AUBERT), elle a pour objet un dispositif d'exploration de l'intérieur d'un volume cylindrique, en particulier d'un aimant. Elle peut trouver une appli- cation dans le domaine médical où des aimants sont utilisés pour faire de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Elle peut cependant être utilisée dans d'autres domaines, en particulier pour d'autres aimants cylindriques, ou encore dans d'autres domaines de la technique où on rencontre des volumes cylindriques. Pour faire de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, il est nécessaire de placer un corps, dont on veut imager des coupes, à l'intérieur d'un champ magnétique continu, intense, et homogène produit par un aimant. Pour améliorer les qualités d'homogénéité de l'aimant, il est nécessaire de connaître son inhomogénéïté. On mesure l'inhomogénéîté d'un aimant en relevant les valeurs du champ magnétique produit en différents endroits de son volume d'intérêt. A cette fin, on déplace une sonde en ces différents endroits : on explore le volume d'intérêt. On sait, en particulier dans l'imagerie par résonance magnétique, que le champ doit être homo- gène avec une homogénéité de l'ordre de quelques parties par million
(ppm). Aussi les endroits du volume intérieur où les valeurs de champ sont relevées doivent être repérées géométriquement avec autant de précision que possible. Il arrive aussi quelques fois que les mesures doivent être réitérées, en des mêmes endroits de l'aimant, après exécution de corrections de champ. Il est donc nécessaire, outre la précision, de disposer d'un matériel maniable. Enfin la connaissance du champ produit par un aimant étant d'autant plus grande que l'on a pu y relever les valeurs du champ en un plus grand nombre de points, il est nécessaire que le dispositif d'exploration soit d'utilisation simple.
La présente invention a pour objet de proposer un dispositif d'exploration qui apporte une solution d'ensemble à tous ces pro- blêmes. Pour le maniement et l'installation, le dispositif comporte une armature munie de moyens pour assurer son calage et son réglage à l'intérieur d'un cylindre à explorer. Une fois l'armature mise en place, le dispositif comporte en outre un porte-sonde pouvant se translater parallèlement à l'axe du cylindre, et pouvant pivoter autour de cet axe. Enfin pour la simplicité, le porte-sonde comporte des logements prédécoupés, pour recevoir exactement une sonde de mesure. En choisissant ainsi un logement parmi tous les logements, on explore, par des opérations successives de translation et/ou de rotation, tous les points intérieurs d'un cylindre dont la distance à l'axe du cylindre est la même. Par ailleurs, en changeant la place de la sonde, d'un logement à l'autre, on explore toutes les distances radiales voulues. On peut également disposer simul¬ tanément dans les logements plusieurs sondes et explorer les distances radiales correspondantes par commutation manuelle ou électronique des sondes.
L'invention concerne un dispositif d'exploration du volume intérieur d'un cylindre, caractérisé en ce qu'il comporte, une ar¬ mature pour servir de support, des moyens de calage et de réglage en position de l'armature dans le cylindre, un porte-sonde, des moyens pour faire coulisser le porte-sonde selon l'axe du cylindre, des moyens pour faire pivoter le porte-sonde autour de l'axe du cylindre, le porte-sonde comportant des logements prédéterminés pour recevoir une sonde de mesure.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit et à l'examen des figures qui l'accompagnent. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et nullement limitatif de l'invention. Sur les différentes figures les cotes et proportions des différents éléments ne sont pas conservées. Cependant les mêmes repères y désignent les mêmes éléments. Les figures montrent : - figure l a : une vue en perspective du dispositif selon l'invention, montrant les moyens pour faire coulisser le porte-sonde et le porte-sonde lui-même ;
- figure lb : une vue en perspective des moyens pour faire pivoter le porte-sonde ;
- figure 2 : une vue en perspective, schématique, des moyens de calage de l'armature.
Les figures la et lb représentent le dispositif d'exploration selon l'invention. Le volume intérieur 1 à explorer est rappelé par le dessin d'un cylindre de génératrice 2 et de section droite circulaire 3. Le dispositif d'exploration comporte une armature dont les éléments sont numérotés de à 2k. Cette armature comporte essentiellement une glissière . soutenue par exemple par deux jeux, respectivement 5 et 6, cPentretoises comportant chacun trois entre¬ toises. Les trois entretoises de chaque jeu sont placées chacune dans un plan différent et sensiblement perpendiculaire à l'axe 7 du cylindre. Dans un exemple, les deux plans sont distants d'environ 30 cm. Dans leur plan respectif, les entretoises sont orientées avec des directions faisant entre elles des angles sensiblement égaux à 120°. Dans la représentation en perspective de la figure l a, une des entretoises de chaque plan a été omise pour ne pas surcharger le dessin. La figure 2 montre schématiquement la position des entre¬ toises 8 et 9 visibles sur la figure la, et de l'entretoise 10 qui n'y est pas représentée. Ces entretoises sont rendues solidaires de la glissière à une de leur extrémité, par tous moyens, notamment par l'intermédiaire d'une pièce pentagonale 11 munie d'un évidement 12 et de deux faces respectivement 13 et 1 pour servir d'embase aux entretoises 8 et 10. L'évidement 12 sert pour la translation du porte- sonde.
Chacune des six entretoises de l'armature comporte une molette de réglage 15 en forme de disque. Une des faces de chaque molette comporte un embout fileté 16 pour s'engager dans un écrou 17 fixé à l'armature (pièce 1 1), tandis que l'autre face est munie d'un embout cylindrique lisse 18. L'embout 18 est prévu pour s'engager dans un trou ménagé dans la base d'un élément 19 d'entretoise. Chaque élément d'entretoise comporte, à sa tête, également un embout cylindrique lisse 20. Les éléments d'entretoise peuvent être de différentes longueurs, et éventuellement fichés les uns dans les autres, pour constituer une entretoise plus grande. Pour cette raison les diamètres des embouts 20 des entretoises sont compatibles avec les trous effectués dans leur base. Lors de l'installation du dispositif d'exploration à l'intérieur du volume cylindrique, les embouts 20 des têtes des entretoises sont prévus pour être fichés dans des planchers élémentaires tels que 21. Chaque plancher comporte sur une face deux trous, par exemple 22 et 23, prévus pour recevoir des embouts de deux entretoises, par exemple 9 et 19, parallèles entre elles mais situées dans des plans 5 ou 6 différents. Sur une autre face, pour éviter que les planchers ne puissent venir détériorer la face inté- rieure du cylindre 1, ils sont munis de patins en matière plastique tels que 24. En agissant sur toutes les mollettes de toutes les entretoises, il est possible de caler l'armature par rapport au cylindre 1 en même temps que l'on effectue le réglage en position de cette armature de telle façon qu'ultérieurement un porte-sonde 25 puisse pivoter exactement autour de l'axe 7 du cylindre 1. Les trous des planchers et des bases des entretoises sont légèrement plus larges que les embouts pour faciliter, par le jeu mécanique ainsi conféré, l'accomplissement de ce réglage. En prenant ainsi appui sur la paroi intérieure du cylindre, le dispositif de l'invention s'affranchit de tous les problèmes de calage de ce cylindre sur un support.
Le dispositif d'exploration comporte encore des moyens pour faire coulisser le porte-sonde 25. Ces moyens pour faire coulisser comportent essentiellement un arbre 26 de section polygonale, ici la section est même carrée. L'arbre 26 repose sur la glissière 4 au moyen de patins, tels que 27 ou 28 (figure lb) de glissement sans frottement. Un certain nombre de ces patins sont ainsi répartis le long de chaque face portante de la glissière 4. Lorsque l'arbre est avancé, quand le porte-à-faux du porte-sonde 25 augmente, des jeux de galets 29,30 et 31,32 exercent une réaction sur des faces supérieures de l'arbre 26. Les axes des galets sont maintenus solidaires de la glissière. Cette réaction empêche l'arbre 26 de basculer. La section de l'arbre 26 est de préférence polygonale pour que les supports et les réactions puissent s'exercer quelque soit la position en abscisse de l'arbre 26. Du côté opposé à celui où est monté le porte-sonde 25, une réglette graduée 33 est fixée sur l'arbre 26. Cette réglette graduée 33 comporte une poutre en verre munie de rayures, régulièrement espacées, qui défilent, quand- l'arbre 26 coulisse, devant un codeur optique 34. Le codeur optique
34 compte les rayures et permet de mesurer et d'afficher dans un afficheur 35, l'abscisse de l'extrémité de l'arbre 26.
Pour déplacer l'arbre 26, il est par exemple prévu un tambour 36 solidaire d'une manivelle 37. La manivelle 37 entraîne le tambour à tourner autour d'un axe 38 sensiblement orthogonal à l'axe 7 et fixé à la glissière 4. Un fil 39, ou un câble, est enroulé de quelques tours autour du tambour 36 ; une de ses extrémités est accrochée à une butée 40 solidaire de l'arbre 26, près du porte-sonde 25, tandis que l'autre est fixée par l'intermédiaire d'une vis de réglage de tension 41 à un moyeu cPindexage 42 également rendu solidaire de l'arbre 26 à son autre extrémité. En manoeuvrant la manivelle 37, on fait coulisser l'arbre 26. Ce coulissement est arrêté de part et d'autre lorsque la butée 40 ou le moyeu cfindexage 42 viennent au contact des extrémités de la glissière 4. Dans un exemple préféré, les moyens pour faire pivoter le porte-sonde 25 autour de l'axe 7 comportent essentiellement un mandrin 43 (figures la et lb) monté libre en rotation à l'intérieur et dans l'axe de l'arbre 26. A l'extrémité arrière (figure lb) le mandrin comporte une encoche longitudinale 44 pour recevoir un ergot 45 d'un bouton d*indexage 46. Le bouton cPindexage comporte une couronne coulissante autour du mandrin 43 et munie d'un ou d'une pluralité de picots tels que 47. Ce ou ces picots 47 sont prévus pour venir s'engager dans des alvéoles 48 réalisées en regard dans le moyeu d'indexage. Les alvéoles 48 y sont distribuées régulièrement sur une couronne centrée sur l'axe 7 du moyeu. Le moyeu 42 est fixé à l'extrémité de l'arbre 26 par tous moyens, notamment au moyen de deux vis 49 et 50 qui s'engagent dans des trous respectivement 51 et 52 du moyeu 42. Une fois que le moyeu est fixé, on tire le bouton 46 vers l'arrière, l'ergot 45 coulisse dans l'encoche 44.Puis on tourne le mandrin 43 d'un angle désiré, et on enfonce le bouton 46 vers l'avant de manière à ce que le picot 47 vienne s'engager dans un trou 48 choisi à l'avance. Il en résulte qu'à l'autre extrémité le porte-sonde 25 a pivoté autour de l'axe 7, et est maintenant tourné d'un angle prédéterminé. Cet angle correspond à un multiple de l'écart entre deux alvéoles 48 voisines sur le moyeu 42. On peut ainsi explorer le cylindre 1 selon des directions radiales écartées les unes des autres d'un angle égal au pas angulaire des alvéoles 48. Si ce pas angulaire est de finesse insuffisante, ou pour tout autre motif, il est possible de décaler le moyeu 42 d'un certain angle en enlevant les vis 49 et
50 et en les replaçant, après avoir fait tourner le moyeu 42, au travers de trous 53, 54 situés respectivement à côté de chacun des précédents trous 51 et 52. Le pas angulaire entre les trous 51 et 53, et 52 et 54, est de préférence complémentaire du pas angulaire des alvéoles 48. Il est également possible de réaliser un codage de la rotation du mandrin 43 du moyen d'un codeur, par exemple optique, dont de nombreuses réalisations sont disponibles sur le marché.
Le porte-sonde 25 est monté en bout du mandrin 43. Il comporte une série de logements notés 55 à 61, répartis régu- lièrement radialement. Le logement 55 est situé sur l'axe 7. Si le pas de la distribution des logements 55 à 61 est insuffisamment fin, il est possible de réaliser une autre série de logements, 62 à 66, décalés radialement de ceux de la première série pour augmenter la finesse du pas d'exploration. L'autre série peut cependant aussi être adaptée à une exploration dont la réparatition radiale serait différente de celle de la première série. Tous les éléments du dispositif d'exploration sont réalisés en matériau amagné tique. En particulier la glissière 4 et l'arbre 26 sont en aluminium ; les jeux cPentretoises, les éléments de plancher, le tambour, la manivelle, le mandrin etc.. sont d'une manière préférée en matière plastique amagnétique, en particulier en celle connue sous le nom commercial DELRIN. Les patins de glissement 27 et 28 et les galets 29 à 32 sont recouverts de polytétrafluoroéthylène. Pour utiliser le dispositif d'exploration selon l'invention, on installe dans un premier temps l'armature à l'intérieur du cylindre 1. Pour régler la position de cette armature, on opère de la façon suivante. On actionne la manivelle 37 pour que la butée 40 vienne s'appuyer sur la glissière 4. Dans cette position, on règle les entretoises du jeu 5 : celles qui sont les plus proches du porte-sonde
25. Le réglage est atteint quand un point extérieur choisi du porte- sonde 25 peut occuper en rotation des positions toutes equidistantes du cylindre 1. Pour faciliter cette opération on peut effectuer le réglage avec des cales appliquées sur l'intérieur du cylindre. Lorsque le jeu 5 est réglé, au moyen de la manivelle 37, on déplace le porte- sonde 25 jusqu'à ce que le moyeu 42 vienne buter à l'autre extrémité de la glissière 4. On entreprend alors, comme pour le jeu 5, le réglage des entretoises du jeu 6. Il n'y a en principe pas lieu de retoucher au réglage des entretoises du jeu 5. En effet, autant le jeu 5 est le seul concerné dans le réglage précédent, autant le réglage du jeu 6 est le seul efficient dans le cas présent. On peut cependant réitérer toute l'opération en ayant soin de replacer le porte-sonde dans les positions adéquates à chaque fois.
D'une manière préférée, pour tenir compte des fléchissements en limite de porte-à-faux, le réglage du jeu 6 est entrepris alors qu'une sonde 66 est engagée dans un des logements du porte-sonde 25. Le poids de cette sonde 66 ainsi que celui de son câble d'alimentation 67 sont ainsi pris en compte pour le fléchissement supplémentaire qu'ils apportent. On procède de même avec plusieurs sondes si on en utilise plusieurs. D'une manière préférée, le câble 67 est ramené vers l'arrière du dispositif en passant à côté si le porte- sonde comporte une pièce radiale ou au travers du porte-sonde 25 par un trou 68 s'il est circulaire. En agissant ainsi on s'assure qu'aucun effort de traction n'est exercé sur la sonde 66 de manière à modifier sa position dans son logement. Lorsque cette installation et ce réglage sont terminés, l'utilisation proprement dite peut commencer.
Dans un premier temps, un opérateur place la sonde 66 dans un logement déterminé. Il engage par ailleurs le bouton d'indexage 46 dans une position donnée du moyeu d'indexage 42. Puis au moyen de la manivelle 37, il déplace le dispositif le long d'une génératrice d'un cylindre intérieur au cylindre 1. A des abscisses prédéterminées, au moyen d'un appareil de mesure 69 (dans l'exemple évoqué un gauss- mètre à R N), il mesure la valeur du champ correspondant. Cette valeur peut être entrée en mémoire dans un ordinateur 70 puis éventuellement écrite sur une liste 74. Lorsque toutes les abscisses prédéterminées de la génératrice ont été explorées, l'opérateur saisit le bouton d'indexage 46, le tire en arrière et le fait pivoter, entraînant avec lui le mandrin 43, d'un angle prédéterminé. Après enfoncement du bouton la mesure des caractéristiques du champ pour les différentes abscisses est alors réentreprise. Ainsi de suite l'expérience continue jusqu'à ce que le bouton d'indexage revienne dans une position identique à celle qu'il occupait au début. A ce moment l'opérateur saisit la sonde 66 et la place dans un autre logement. Puis toute l'opération est recommencée. Pour déplacer la sonde 66, l'opérateur intervient par l'autre extrémité du cylindre 1.
Pour éviter d'avoir à déplacer la sonde 66, on a imaginé d'utiliser simultanément plusieurs sondes introduites chacune dans une alvéole du porte-sonde 25. Les câbles de mesure de ces sondes aboutissent alors à un multiplexeur 71 piloté par l'ordinateur 70. Dans cet exemple préféré de fonctionnement, la procédure d "explo¬ ration est la suivante. Alors que le porte-sonde est orienté dans une direction voulue, l'opérateur amène le porte-sonde à une abscisse prédéterminée. Lorsque cette abscisse prédéterminée est atteinte, l'ordinateur 70 envoie une instruction de validation à afficheur 35. Puis l'ordinateur 70 commande en séquence le multiplexeur 71. Le multiplexeur 71 raccorde tour à tour chacune des sondes à l'appareil de mesure 69. Lorsque ces mesures sont enregistrées, l'ordinateur 70 envoie une autorisation de manoeuvre qui éclaire un voyant 72 sur l'afficheur 35. L'opérateur peut alors déplacer une nouvelle fois le porte-sonde pour atteindre une autre abscisse choisie. Ainsi de suite à chaque fois l'ordinateur 70 vérifie que l'abscisse atteinte cor- respond bien à une abscisse prédéterminée et qui a été au préalable introduite dans sa mémoire. Pendant la mesure, la manoeuvre de la manivelle 37 peut être interdite par l'éclairage d'un voyant 73 également présent sur l'afficheur 35. Par contre si le calage en- abscisse n'est pas correct l'ordinateur 70 peut par exemple faire clignoter le voyant 73.
Les mouvements de translation et de rotation du porte-sonde 25 peuvent être motorisés et l'exploration du volume du cylindre peut alors être réalisée automatiquement sous le contrôle de l'ordinateur. La motorisation peut de préférence faire appel à des moyens pneumatiques qui ne produisent pas de champ magnétique.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif (Fig la, lb) d'exploration du volume intérieur d'un cylindre (1), caractérisé en ce qu'il comporte, une armature (4-24) pour servir de support, des moyens (5-6)de calage et de réglage en position de l'armature dans le cylindre, un porte-sonde (25), des
5 moyens (26-41) pour faire coulisser le porte-sonde selon l'axe du cylindre, des moyens (42-54) pour faire pivoter le porte-sonde autour de l'axe du cylindre, le porte-sonde comportant des logements {55- 65) prédéterminés pour recevoir une sonde (66) de mesure.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que • 0 l'armature comporte deux jeux de trois (8,9,10) entretoises, les entretoises de chaque jeu étant maintenues (11), dans un même plan perpendiculaire à l'axe du cylindre, sensiblement à 120° les unes des autres (Fig. 2), un des plans se trouvant sensiblement au droit d'une extrémité de l'armature. , -
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que les entretoises sont modulaires (20).
4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les moyens pour faire coulisser comportent un arbre (26) de section polygonale et une glissière (4) fixée à l'ar- 0 mature pour maintenir l'arbre sans frottement et dont le profil est adapté à la section de l'arbre.
5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens pour faire coulisser comportent un tambour (36) d'entraînement, un fil (39) entouré sur ce tambour, au moins une 5 extrémité de ce fil, étant reliée à une extrémité de l'arbre.
6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que les moyens pour faire coulisser comportent une manivelle (37) reliée au tambour d'entraînement.
7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, 0 caractérisé en ce que les moyens pour faire pivoter comportent un mandrin (43) circulaire monté libre en rotation à l'intérieur de l'arbre polygonal. i l
8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que les moyens pour faire pivoter comportent un moyeu (42) d'indexage solidaire de l'arbre pour coopérer avec un bouton (46) d'indexage qui maintient le mandrin.
9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le porte-sonde comporte un flasque (Fig. la) fixé à une extrémité du mandrin.
10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de mesure (33-34) de la translation du porte-sonde.
1 1. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de mesure de la rotation du porte-sonde.
12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 11 caractérisé en ce qu'il comporte des moteurs de type pneumatique pour assuer la translation et/ou la rotation du porte-sonde.
13. Système d'investigation muni d'un dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'il com¬ porte une pluralité de sondes placées chacune dans un logement du porte-sonde, et des moyens (70-71) de multiplexage des mesures effectuées par ces sondes.
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CN112067847A (zh) * 2020-09-08 2020-12-11 西安航天精密机电研究所 一种加速度计的力矩器气隙磁性能测量评估装置及方法

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