WO2009081653A1 - 金属検出方法とその装置 - Google Patents

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WO2009081653A1
WO2009081653A1 PCT/JP2008/069411 JP2008069411W WO2009081653A1 WO 2009081653 A1 WO2009081653 A1 WO 2009081653A1 JP 2008069411 W JP2008069411 W JP 2008069411W WO 2009081653 A1 WO2009081653 A1 WO 2009081653A1
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WO
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metal
magnetic field
detection
exciter
receiver
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PCT/JP2008/069411
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English (en)
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Keiichi Nonogaki
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Keiichi Nonogaki
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    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/003Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring position, not involving coordinate determination
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/12Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring diameters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/08Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices
    • G01V3/10Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices using induction coils
    • G01V3/104Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices using induction coils using several coupled or uncoupled coils
    • G01V3/105Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices using induction coils using several coupled or uncoupled coils forming directly coupled primary and secondary coils or loops
    • G01V3/107Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with magnetic or electric fields produced or modified by objects or geological structures or by detecting devices using induction coils using several coupled or uncoupled coils forming directly coupled primary and secondary coils or loops using compensating coil or loop arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a technique for detecting metal using magnetism.
  • an excitation coil and a reception coil are arranged adjacent to the detection area.
  • An AC voltage is applied to the excitation coil.
  • a primary magnetic field is generated.
  • a detection region and a receiving coil are located in the primary magnetic field.
  • An electromotive force is induced in the receiving coil by the magnetic field at the position of the receiving coil.
  • the receiving coil outputs a signal with an electromotive force.
  • the output signal of the receiving coil is set to zero or a minute amount when there is no metal body in the detection region.
  • the excitation coil and the reception coil are orthogonally arranged in a T shape.
  • the receiving coil is arranged at a position that is symmetric with respect to the exciting coil. Then, when the metal body is not present, an electromotive force due to the primary magnetic field is not induced in the receiving coil.
  • the exciting coil and the receiving coil are partially overlapped in parallel.
  • the receiving coil is arranged on the coil surface at a position where the amount of the magnetic flux of the primary magnetic field interlinked in one direction is the same as the amount of interlinkage in the opposite direction.
  • the metal detector has an excitation coil and a reception coil built into the case.
  • the case is provided with a detection surface adjacent to the detection region, and the excitation coil and the reception coil are arranged in parallel or orthogonal to the detection surface.
  • the output signal of the receiving coil be zero or very small when no metal body is present in the detection region.
  • the receiving coil when the receiving coil is arranged at a position that is symmetrical with respect to the exciting coil, the receiving coil does not output if the metal body in the detection region is positioned symmetrically with respect to the exciting coil. Metal objects are not detected. Also, the output signal of the receiving coil is different in polarity when the metal body is located on one side with respect to the exciting coil and when it is located on the opposite side.
  • the receiving coil when the receiving coil is arranged in parallel at a position where the receiving coil partially overlaps the exciting coil, the magnetic material in which the metal body of the detection region is located on the receiving coil side and links the receiving coil surface in one direction.
  • the output signal of the receiving coil is different in polarity when increasing the amount and when increasing the amount of magnetic flux that is located on the opposite side and links the receiving coil surface in the opposite direction.
  • the exciting coil has a pair of current lines on opposite sides in which the directions of current are opposite.
  • the current lines on both sides generate a pair of primary magnetic fields with opposite polarities.
  • the receiving coil has a plane including the current lines on both sides and the coil plane arranged in the tangential direction of the magnetic field lines, the output signal becomes zero or very small. That is, the receiving coil has an insensitive direction with respect to the magnetic field.
  • the receiving coil is disposed at a position that is asymmetric with respect to the exciting coil and is located at one side of the exciting coil, and is positioned in the primary magnetic field of the group of magnetic lines surrounding the current line on one side of the exciting coil.
  • the receiving coil is arranged in the insensitive direction with respect to the primary magnetic field on one side of the exciting coil. That is, in the receiving coil, the coil surface is arranged in the tangential direction of the magnetic field lines of the primary magnetic field on one side of the exciting coil.
  • the output signal of the receiving coil becomes zero or very small.
  • the detection ability of the metal body is increased. Even if the metal body of the detection region is positioned symmetrically with respect to the exciting coil, the receiving coil outputs. The metal body is detected. Also, the polarity of the output signal of the receiving coil does not differ between when the metal body is located on the receiving coil side and when it is located on the opposite side.
  • the tangential arrangement of the receiving coil is as shown in the upper part of FIG.
  • the coil surface is parallel to the detection surface 2, and the current lines on both sides are arranged forward and backward.
  • the receiving coil 3 is disposed on the rear side of the exciting coil 1 and is positioned in the primary magnetic field group of magnetic field lines surrounding the current line on the rear side of the exciting coil 1.
  • the coil surface of the receiving coil 3 is arranged in the tangential direction of the magnetic field lines of the primary magnetic field on the rear side of the exciting coil 1.
  • the primary magnetic field on both sides of the exciting coil 1 spreads in the detection area on the detection direction 4 side of the detection surface 2.
  • the detection range becomes wider in the front-rear direction.
  • the receiving coil 3 is disposed near the detection surface 2 in order to increase the receiving capability, and a ferrite core made of a soft magnetic material and an iron core 5 are inserted concentrically.
  • the iron core 5 condenses the primary magnetic field on the rear side of the exciting coil 1 and on the receiving coil 3 side, and expands the primary magnetic field on the opposite side.
  • the steel rod R is arranged in the detection region along the left-right direction, and moves in the front-rear direction along the detection surface 2. Then, the output voltage of the receiving coil 3 changes in a mountain shape as shown in the lower part of FIG. The polarity of the output voltage is not reversed.
  • the maximum value position of the output voltage is between the exciting coil 1 and the receiving coil 3. This position is a detection reference axis 6.
  • the tangential arrangement of the receiving coil is as shown in the upper part of FIG.
  • the exciting coil 1 the coil surface is orthogonal to the detection surface 2, and the current lines on both sides are arranged vertically.
  • the receiving coil 3 is disposed on the rear side of the exciting coil 1 and is positioned in the primary magnetic field of the group of magnetic force lines surrounding the current line below the exciting coil 1.
  • the coil surface of the receiving coil 3 is disposed in the tangential direction of the magnetic field lines of the primary magnetic field below the exciting coil 1.
  • the primary magnetic field below the excitation coil 1 and the detection surface 2 side spreads in the detection area.
  • the iron core 5 of the ferrite core of the receiving coil 3 condenses the primary magnetic field on the detection surface 2 side of the exciting coil 1.
  • the steel rod R is arranged in the detection region along the left-right direction, and moves in the front-rear direction along the detection surface 2. Then, the output voltage of the receiving coil 3 changes in a mountain shape as shown in the lower part of FIG. The polarity of the output voltage is not reversed.
  • the maximum value position of the output voltage is between the exciting coil 1 and the receiving coil 3. This position is a detection reference axis 6.
  • the exciting coil When the exciting coil is arranged to be inclined with respect to the detection surface, the tangential arrangement of the receiving coil is as shown in the upper part of FIG.
  • the exciting coil 1 the coil surface is inclined with respect to the detection surface 2, and current lines on both sides are arranged on the front lower side and the rear upper side.
  • the receiving coil 3 is arranged on the rear side of the exciting coil 1 and is positioned in the primary magnetic field group of magnetic field lines surrounding the current line on the upper rear side of the exciting coil 1.
  • the coil surface of the receiving coil 3 is arranged in the tangential direction of the magnetic field lines of the primary magnetic field behind the exciting coil 1.
  • the primary magnetic field mainly on the front lower side of the exciting coil 1 and the detection surface 2 side spreads.
  • the iron core 5 of the ferrite core of the receiving coil 3 expands the primary magnetic field on the detection surface 2 side of the exciting coil 1.
  • the detection range is widened by expanding the primary magnetic field.
  • the steel rod R is arranged in the detection region along the left-right direction, and moves in the front-rear direction along the detection surface 2. Then, the output voltage of the receiving coil 3 changes in a mountain shape as shown in the lower part of FIG. The polarity of the output voltage is not reversed. The maximum value position of the output voltage is close to the receiving coil 3 side from the center position of the exciting coil 1. This position is a detection reference axis 6.
  • the receiving coil 3 is tangentially arranged.
  • the exciting coil 1 is arranged in parallel, orthogonal or inclined.
  • the steel bar R is arranged in the detection region along the left-right direction and moves on the detection reference axis 6. Then, the magnitude of the output voltage of the receiving coil 3 increases as the steel rod R approaches the detection surface 2 as shown in FIG. The polarity of the output voltage is not reversed. The magnitude of the output voltage decreases as the steel rod R moves away from the detection surface 2 and becomes a minute amount that cannot be detected.
  • the arrangement of the excitation coil 1 having the widest detection range in the detection direction 4 is an inclined arrangement.
  • the next widest arrangement of exciting coils 1 is a parallel arrangement.
  • the arrangement of the third widest excitation coil 1 is an orthogonal arrangement.
  • the exciting coil 1 is a 35 ⁇ 35 mm rectangle.
  • the iron core 5 of the ferrite core is a square bar of 13 ⁇ 13 ⁇ length 15 mm.
  • an enameled wire having a diameter of 0.1 mm is wound around the lower part of the iron core 600 600 times.
  • the distance between the exciting coil 1 and the receiving coil 3 with the iron core 5 is 15 to 20 mm.
  • the frequency of the sinusoidal AC voltage applied to the exciting coil 1 is 7 kHz.
  • the steel rod R has a diameter of 12 mm and a length of 300 mm. In the inclined arrangement of the excitation coil 1, the maximum distance in the detection direction of the detection range is about 220 mm.
  • Magnetic shield for metal detection (See Figs. 5 and 6) In detecting the metal in the detection region, it is desirable that the receiving coil 3 does not output the metal located outside the detection region.
  • the exciting coil 1 and the receiving coil 3 are magnetically shielded outside the detection surface 2.
  • the magnetic shield is made of non-magnetic metal so as not to condense the primary magnetic field of the detection area on the detection surface 4 side of the detection surface 2.
  • the metal detecting device houses the exciting coil 1 and the receiving coil 3 with the iron core 5 in a case 7 made of nonmagnetic metal such as aluminum, and the opening surface of the case 7 is used as the detection surface 2.
  • the case 7 in the illustrated example has triangular left and right walls, a rectangular front front upper wall, and a square rear rear upper wall.
  • the lower surface of the case 7 is the detection surface 2 as an opening surface.
  • the exciting coil 1 is arranged in parallel on the front upper wall of the case 7.
  • the exciting coil 1 and the receiving coil 3 surround the outer periphery other than the detection surface 2 with a nonmagnetic metal wall of the case 7.
  • the primary magnetic field that attempts to pass outside the nonmagnetic metal wall of the case 7 is attenuated by the nonmagnetic metal wall and weakened outside the wall. With the metal located outside the wall of the case 7, the receiving coil 3 does not output.
  • a plate 8 of a low-loss magnetic material having a high electrical resistance such as Ni—Zn ferrite is disposed inside the nonmagnetic metal wall of the case 7. This plate 8 condenses the secondary magnetic field and weakens the influence of the secondary magnetic field. Further, the plate 8 does not condense the primary magnetic field on the detection direction 4 side of the detection surface 2, and is in contact with the nonmagnetic metal wall of the case 7 and is separated from the excitation coil 1 and the reception coil 3.
  • the plate 8 is disposed not on the entire inner surface of the case 7 but on a part thereof.
  • the partial arrangement positions of the plate 8 are between the front upper wall of the case 7 and the exciting coil 1, between the rear upper wall of the case 7 and the receiving coil 3, and the left and right walls of the case 7 and the receiving coil 3. Between. A plate 8 is not disposed between the left and right walls of the case 7 and the exciting coil 1.
  • Such a metal detector with a magnetic shield is used for a proximity switch that operates when a metal approaches. Moreover, it is used for a metal wire detection device of a moving body that moves along a guide metal wire.
  • the metal detector is arranged such that a diaphragm plate 9 made of a nonmagnetic metal such as aluminum is arranged on both the left and right sides of the exciting coil 1.
  • the primary magnetic field extending from the exciting coil 1 to the detection region is narrowed in the parallel direction and the left-right direction by the diaphragm plates 9 on both sides of the exciting coil 1.
  • the detection range k in the left-right direction is indicated by a chain line and a solid line in FIG.
  • a chain line indicates a range when the diaphragm plate 9 is not present, and a solid line indicates a range when the diaphragm plate 9 is present.
  • the detection range k is narrowed from the range indicated by the chain line to the range indicated by the solid line.
  • Such a metal detecting device with a detection range restricting mechanism is used for a reinforcing bar detecting device for obtaining a thickness and a cover amount of one reinforcing bar in a reinforcing bar group in a concrete wall.
  • the receiver and the detection area are positioned in the primary magnetic field by the exciter, and a metal body is present in the primary magnetic field of the detection area, a secondary magnetic field is generated.
  • the output signal of the receiver changes due to the change of the primary magnetic field, the magnetic field of the arrangement position of the receiver changes.
  • the exciter has on each side a pair of current lines that generate a pair of primary magnetic fields of opposite polarity, the receiver has an insensitive direction to the magnetic field, The receiver is placed at a position that is asymmetrical with respect to the exciter and on one side of the exciter, and is positioned in the primary magnetic field on one side of the excitation coil, with respect to the primary magnetic field on one side of the excitation coil. Place it in the insensitive direction, A metal detection method characterized in that when a metal body is not present in the primary magnetic field of the detection region, the output signal of the receiving coil is set to zero or a minute amount.
  • An apparatus for performing the above metal detection method An exciter and a receiver are incorporated in a case, and the case is provided with a detection surface adjacent to a detection region.
  • the exciter is characterized in that the surfaces including the current lines on both sides are inclined with respect to the detection surface.
  • the receiver includes a coil and an iron core made of a soft magnetic material, and the iron core is inserted concentrically into the coil.
  • the exciter and receiver are surrounded by a non-magnetic metal wall outside the detection surface, and a low-loss magnetic material between the exciter and the non-magnetic metal wall or between the receiver and the non-magnetic metal wall.
  • the output signal of the receiver becomes zero or very small when a metal body is not present in the primary magnetic field of the detection region, and increases when a metal body is present in the primary magnetic field of the detection region.
  • the change in the output signal due to the metal body in the detection region becomes large. Increases metal detection capability. Even if the metal body in the detection region is positioned symmetrically with respect to the exciter, the receiver outputs and detects it.
  • the output signal of the receiver does not differ in polarity when the metal body of the detection region is located on the receiving coil side and when it is located on the opposite side.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the system of the exciting coil inclination arrangement
  • the diagram which shows the relationship between the output voltage value of the receiving coil in each system of this invention, and the distance of the steel bar from a detection surface to a detection direction.
  • the conceptual front view of the metal detection apparatus with the same detection range aperture function The conceptual front view which shows the detection range of the left-right direction in the metal detection apparatus with the same detection range aperture function.
  • the metal detection apparatus in the 1st example of embodiment of this invention and the vertical side view of a proximity switch.
  • the metal detection apparatus in the 2nd example of embodiment of this invention the vertical side view of a metal wire detection apparatus.
  • the bottom view of the state which removed the frame and filler of the exciter of the metal detection apparatus The diagram which shows the relationship between the output voltage value of the left side receiver of the metal detection apparatus and the right side receiver, and the horizontal position of a metal wire.
  • FIG. 1 shows the metal detection apparatus in a 3rd example of embodiment of this invention, and a reinforcing bar detection apparatus
  • an upper part is a longitudinal side view
  • a lower part is the relationship between the output voltage value of a front side receiver and a rear side receiver, and the position of a reinforcing bar in the front-back direction.
  • FIG. The bottom view of the state which removed the frame and filler of the exciter of the metal detection apparatus.
  • the metal detection device of this example is a proximity switch that is provided with a magnetic shield and operates when the metal approaches. As shown in FIGS. 10 and 11, this proximity switch includes exciters 11 and 12 and receivers 13 and 14 in cases 21 to 27.
  • the exciter is a rectangular coil 12 in which a wire is wound around a nonmagnetic non-conductive frame 11 a plurality of times.
  • the exciting coil 12 is air-centered.
  • the receiver is a rectangular coil 14 in which an electric wire is wound around an iron core 13 of a soft magnetic material ferrite core.
  • the receiving coil 14 has an iron core 13 inserted concentrically.
  • the case is made of a nonmagnetic metal aluminum alloy and has a box structure.
  • This box-shaped structure includes triangular left and right walls 21 and 22, a rectangular front front lower wall 23, and a square rear lower rear wall 24.
  • the lower surface 25 of the case is an opening surface.
  • the triangular wall 22 on one side extends to the upper side of the front upper wall 23 and the rear upper wall 24, and an extended portion is a mounting plate 26.
  • the mounting plate 26 passes through the mounting hole 27.
  • the exciters 11 and 12 are disposed rearward on the rear side of the upper wall 23 on the front side of the case.
  • the coil surface of the exciting coil 12 is parallel to the front upper wall 23 of the case and is inclined with respect to the opening surface 25 of the case.
  • the exciting coil 12 is arranged in an inclined manner, and current lines on both sides are arranged on the front lower side and the rear upper side.
  • the receivers 13 and 14 are arranged at positions that are asymmetric with respect to the excitation coil 12 and are located behind the exciters 11 and 12.
  • the receivers 13 and 14 are located in a primary magnetic field of a group of magnetic field lines surrounding a current line on the upper rear side of the exciting coil 12.
  • the receiving coil 14 is moved backward and is tangentially arranged.
  • the coil surface of the receiving coil 14 is arranged in the tangential direction of the magnetic field lines of the primary magnetic field on the upper rear side of the exciting coil 12.
  • the exciters 11 and 12 and the receivers 13 and 14 are surrounded by the nonmagnetic metal walls 21, 22, 23, and 24 of the case outside the lower side.
  • a Ni-Zn ferrite plate 31 of a low-loss magnetic material is disposed between the exciters 11 and 12 and the front upper wall 23 of the case.
  • the plate 31 has a rectangular shape, is in contact with the front upper wall 23, and is separated from the exciting coil 12.
  • a plate 32 of Ni—Zn ferrite, which is a low-loss magnetic material, is disposed between the receivers 13 and 14 and the wall 24 on the upper rear side of the case.
  • the plate 32 has a rectangular shape, is in contact with the rear upper wall 24, and is separated from the receivers 13 and 14.
  • a plate 33 of Ni—Zn ferrite, which is a low-loss magnetic material, is disposed between the receivers 13 and 14 and the left wall 21 of the case.
  • the plate 33 has a triangular shape, is in contact with the left wall 21, and is separated from the receivers 13 and 14. Between the receivers 13 and 14 and the right wall 22 of the case, a Ni-Zn ferrite plate 34 of a low-loss magnetic material is disposed.
  • the plate 34 has a triangular shape, contacts the right wall 22, and is separated from the receivers 13 and 14.
  • the front upper plate 31 is separated from the rear upper plate 32, the left plate 33 and the right plate 34.
  • a plate of low-loss magnetic material is not disposed between the left wall 21 of the case and the exciting coil 12 and between the right wall 22 and the exciting coil 12.
  • the exciters 11 and 12 and the receivers 13 and 14 are magnetically shielded by the nonmagnetic metal walls 21 to 24 and the low loss magnetic material plates 31 to 34 except for the lower side.
  • a rectangular plate 35 of Ni—Zn ferrite of low-loss magnetic material is disposed on the front upper wall 23 of the case and the lower surface of the plate 31 of low-loss magnetic material. This plate 35 is for expanding the magnetic field, and spreads the primary magnetic field group of magnetic field lines surrounding the current line on the lower front side of the exciting coil 12 flowing out from the opening surface 25 of the case forward.
  • the cable 37 passes through the upper ends of the case walls 23 and 24.
  • the cable 37 is connected to the conducting wires of the exciting coil 12 and the receiving coil 14.
  • the exciting coil 12 and the receiving coil 14 are connected to an exciting circuit and a receiving circuit (not shown) via a cable 37, respectively.
  • the receiving circuit is connected to a switching circuit that operates with the proximity of metal.
  • the triangular box-shaped case is filled with a non-magnetic non-conductive plastic filler 38 such as plaster or synthetic resin in the internal gap.
  • the filler 38 is hardened by burying the stored item inside the case. The positions of the exciters 11 and 12, the receivers 13 and 14 and the plates 31 to 34 in the case are fixed.
  • the filler 38 protrudes from the opening surface 25 of the case, and the protruding portion is formed into a plate shape.
  • the plate-like portion forms a detection surface 39 with its lower surface parallel to the opening surface 25 of the case.
  • the lower side of the detection surface 39 is a detection region. Further, the plate-like portion embeds a magnetic field expansion plate 35 and fixes the position of the plate 35.
  • the switch of the switching circuit When a metal object enters the detection area of the detection area, the switch of the switching circuit is activated. When the metal body leaves the detection range of the detection area, the switch of the switching circuit is deactivated from the activated state.
  • the metal detection device of this example is a moving metal wire detection device that moves along a guide metal wire with a magnetic shield. The description will focus on the differences from the proximity switch of the first example.
  • the receivers are the left receivers 13, 14 and the right receivers 15, 16, and are placed behind the exciters 11, 12 in an inclined arrangement. They are arranged side by side on the left and right sides.
  • the left receivers 13 and 14 and the right receivers 15 and 16 are located in the primary magnetic field behind the exciting coil 12.
  • the receiving coil 14 and the receiving coil 16 are tangentially arranged, and the coil surface is arranged in the tangential direction of the magnetic field lines of the primary magnetic field behind the exciting coil 12.
  • the left receivers 13 and 14 and the right receivers 15 and 16 have the same structure and performance, and are positioned symmetrically with respect to the center line along the front-rear direction of the cases 21 to 24.
  • the exciters 11 and 12 have a symmetrical structure with respect to the center line along the front-rear direction of the cases 21 to 24.
  • the left receivers 13 and 14 and the right receivers 15 and 16 are connected to a left receiver circuit and a right receiver circuit (not shown) via cables 37, respectively.
  • the left receiving circuit and the right receiving circuit are connected to a comparison circuit that compares the output voltage values of both receiving circuits.
  • the front upper wall 23 of the case has a front lower end extended to the front side and an extended portion as a mounting plate 26.
  • the rear upper wall 24 of the case has a rear lower end extended to the rear side, and an extended portion is a mounting plate 26.
  • the other structure is the same as that in the first example, and the same reference numerals as in the first example are given to FIGS. 12 and 13.
  • a metal wire w for guidance is placed on the moving path of a moving body such as an automatic guided vehicle.
  • the metal wire w include stainless steel wire and aluminum tape.
  • the metal line detection device is disposed at a position where the metal line w is in the front-rear direction within the detection range of the detection region, and the left receivers 13 and 14 and the right receivers 15 and 16 are on both sides of the metal line w. To do.
  • the left receivers 13 and 14 and the right receivers 15 and 16 respectively detect and output the metal wire w within the detection range of the detection area.
  • the output voltage values of both the left and right receivers are input to the comparison circuit via the left reception circuit and the right reception circuit, and are compared by the comparison circuit. From the comparison result, information on the position in the left-right direction with respect to the metal wire w is obtained. Based on this information, the moving body controls the direction of movement.
  • the output voltage values of the left receivers 13 and 14 and the right receivers 15 and 16 change in a mountain shape depending on the position of the metal wire w in the left-right direction, as shown in FIG.
  • the output voltage values of both receivers are the same.
  • the right receivers 15 and 16 approach the metal line w to increase the output voltage value
  • the left receivers 13 and 14 move away from the metal line w to decrease the output voltage value.
  • the output voltage values of the left receivers 13 and 14 increase and the output voltage values of the right receivers 15 and 16 decrease.
  • the metal detection device of this example is provided with a detection range restricting mechanism to form a reinforcing bar detection device.
  • the description will focus on the differences from the proximity switch of the first example.
  • the front receivers 13 and 14 and the rear receivers 15 and 16 after the exciters 11 and 12 in the inclined arrangement. It is arranged side by side on the front and rear sides.
  • the front receivers 13 and 14 and the rear receivers 15 and 16 are located in the primary magnetic field on the rear upper side of the exciting coil 12.
  • the front receivers 13 and 14 are arranged in a tangential manner, and the coil surface is arranged in the tangential direction of the magnetic field lines of the primary magnetic field behind the exciting coil 12.
  • the rear receivers 15 and 16 have a forward tangential arrangement, and the coil surface is arranged in the tangential direction of the magnetic field lines of the primary magnetic field on the rear upper side of the excitation coil 12.
  • the front receivers 13 and 14 and the rear receivers 15 and 16 are connected to a front receiver circuit and a rear receiver circuit (not shown) via cables 37, respectively.
  • the front receiving circuit and the rear receiving circuit are connected to a calculation device that calculates the distance between the thickness of the reinforcing bar and the reinforcing bar, and the amount of cover from the output voltage values of both receivers.
  • the calculation device stores an expression or a table indicating the relationship between the output voltage values of both receivers obtained in advance, the thickness of the reinforcing bars, and the cover amount.
  • the rebar detector is not magnetically shielded.
  • the magnetic shield plates 31 to 34 and the magnetic field expansion plate 35 in the first example are not provided.
  • the case 41 is a non-magnetic non-conductive synthetic resin molded product.
  • a diaphragm plate 42 made of a nonmagnetic metal aluminum alloy is juxtaposed on the left and right sides of the exciting coil 12.
  • the left and right rectangular diaphragm plates 42 sandwich the exciting coil 12 in the case 41.
  • the case 41 is filled with a non-magnetic non-conductive plastic filler 38 such as a plaster or a synthetic resin in an internal gap.
  • the filler 38 is hardened by burying the stored item inside the case.
  • the exciters 11 and 12, the front receivers 13 and 14, the rear receivers 15 and 16 and the left and right diaphragm plates 42 in the case are fixed in position.
  • the filler 38 has a detection surface 39 with its lower surface coinciding with the opening surface 25 of the case.
  • the lower side of the detection surface 39 is a detection region.
  • the left and right diaphragm plates 42 constitute a detection range diaphragm mechanism. This mechanism restricts the horizontal direction of the primary magnetic field of the detection region and the parallel direction of the diaphragm plates 42 on both sides.
  • the detection range is narrow in the left-right direction.
  • the reinforcing bars R are arranged in the detection region along the left-right direction, and move in the front-rear direction along the detection surface 39. Then, the output voltage values of the front receivers 13 and 14 and the rear receivers 15 and 16 change in a mountain shape as shown in the lower part of FIG.
  • the maximum position of the output voltage of the front receivers 13 and 14 is between the exciters 11 and 12 and the front receivers 13 and 14. This position is the front detection reference axis 43.
  • the maximum position of the output voltage of the rear receivers 15 and 16 is between the front receivers 13 and 14 and the rear receivers 15 and 16. This position is a rear detection reference axis 44.
  • the case 41 has a rectangular parallelepiped box shape, and a pair of front marks 45 indicating the position of the front detection reference shaft 43 and a pair of rear marks 46 indicating the position of the rear detection reference shaft 44 are provided on the left and right side walls. It protrudes outward.
  • the reinforcing bar detection device When obtaining the thickness and the amount of cover for one reinforcing bar R in the reinforcing bar group in the concrete wall, the reinforcing bar detection device superimposes the detection surface 39 on the concrete wall surface. Then, using the pair of front side marks 45, the reinforcing bars R to be detected are arranged in positions or directions that are in the left-right direction within the detection range of the detection region. Next, the reinforcing bar detection device moves back and forth while observing the output voltage values of the front receivers 13 and 14, and stops at the position of the maximum value of the output voltage of the front receivers 13 and 14 and the position of the front detection reference shaft 43.
  • the calculation device is operated, and the thickness of the reinforcing bar R and the cover amount are obtained from the output voltage values of the front receivers 13 and 14 and the rear receivers 15 and 16.
  • the calculation device stores the relationship between the output voltage value of both receivers, the thickness of the reinforcing bar, and the amount of cover when the reinforcing bar R is disposed at the position of the front detection reference axis 43.
  • the reinforcing bar R is arranged at the position of the front detection reference axis 43, and the thickness of the reinforcing bar R and the amount of cover are obtained from the outputs of the front and rear receivers at that time.
  • the reinforcing bar R is arranged at the position of the rear detection reference axis 44, and the thickness and the amount of covering of the reinforcing bar R are obtained from the outputs of the front and rear receivers at that time.
  • the present invention is used for a metal detection device in a position invisible to humans, a metal non-contact detection device, a proximity switch, a metal wire detection device for guiding a moving body, and a reinforcing bar detection device.

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Abstract

 金属の検出能力を高める。金属体が励磁器に対して対称に位置しても検出する。金属体が片側に位置する時とその反対側に位置する時とで出力信号の極性が異なることをなくす。  励磁器(1)による一次磁界中に受信器(3)、(5)と検出領域を位置させ、検出領域の一次磁界中に金属体(R)が存在すると、二次磁界の発生又は一次磁界の変形によって受信器の出力信号が変化し、出力信号の変化で金属体を検出する方法において、励磁器は、両側に、極性が逆になる対の一次磁界を発生する対の電流線路を有し、受信器は、磁界に対して無感方向を有する。受信器は、励磁器に対して非対称になる位置であって励磁器の片側になる位置に配置し、励磁コイルの片側の一次磁界中に位置させ、その励磁コイルの片側の一次磁界に対して無感方向に配置する。検出領域の一次磁界中に金属体が存在しないときには、受信コイルの出力信号を零ないし微小量にする。

Description

金属検出方法とその装置
 本発明は、磁気を利用して金属を検出する技術に関する。
 磁気を利用して金属体、導電体を検出する場合、検出領域に隣接して励磁コイルと受信コイルを配置する。励磁コイルには、交流電圧を加える。一次磁界が発生する。一次磁界中には、検出領域と受信コイルが位置する。受信コイルには、その配置位置の磁界で起電力が誘起する。受信コイルは、起電力で信号を出力する。
 検出領域の一次磁界中に金属体が存在すると、その金属体に渦電流が発生し、二次磁界が生ずる。二次磁界は、一次磁界に重なる。その金属体が磁性体であるときには、一次磁界が変形する。二次磁界の発生又は一次磁界の変形によって受信コイルの配置位置の磁界が変わる。受信コイルは、出力信号が変化する。この出力信号の変化で金属体を検出する。出力信号の変化量は、金属体までの距離や金属体の大きさに応じて変化する。
 金属の検出能力を高めるため、検出領域に金属体が存在しないときには、受信コイルの出力信号が零ないし微小量になる構成にする。例えば、励磁コイルと受信コイルは、直交して、T字形に配列する。受信コイルは、励磁コイルに対して対称になる位置に配置する。すると、金属体が存在しないときには、受信コイルには一次磁界による起電力が誘起しない。また、励磁コイルと受信コイルは、平行して、一部を重ねる。受信コイルは、コイル面を一次磁界の磁束が一方向に鎖交する量と反対方向に鎖交する量が同じになる位置に配置する。
 金属検出装置は、励磁コイルと受信コイルをケースに内蔵している。ケースは、検出領域に隣接させる検出面を設け、検出面に対して励磁コイルと受信コイルを平行又は直交して配置している。
特開平10-122806号公報
 [背景技術の課題]
 金属の検出能力を高めるため、検出領域に金属体が存在しないときには、受信コイルの出力信号が零ないし微小量になる構成にすることが望まれる。
 ところが、上記のように、受信コイルを励磁コイルに対して対称になる位置に配置する場合、検出領域の金属体が励磁コイルに対して対称に位置すると、受信コイルは、出力しない。金属体が検出されない。また、金属体が励磁コイルに対して片側に位置する時と、その反対側に位置する時とでは、受信コイルの出力信号は、極性が異なる。
 また、上記のように、受信コイルを励磁コイルに対して一部が重なる位置に並列する場合、検出領域の金属体が、受信コイル側に位置して受信コイル面を一方向に鎖交する磁束量を増加させる時と、その反対側に位置して受信コイル面をその反対方向に鎖交する磁束量を増加させる時とでは、受信コイルの出力信号は、極性が異なる。
 [課題を解決するための着想と研究]
 1 受信コイルの接線配置
 励磁コイルは、両側に、電流の向きが反対になる対の電流線路を有する。両側の電流線路は、極性が逆になる対の一次磁界を発生する。また、受信コイルは、両側の電流線路を含む面、コイル面を磁界の磁力線の接線方向に配置すると、出力信号が零ないし微小量になる。即ち、受信コイルは、磁界に対して無感方向を有する。
 そこで、受信コイルは、励磁コイルに対して非対称になる位置であって、励磁コイルの片側になる位置に配置し、励磁コイルの片側の電流線路を囲う磁力線群の一次磁界中に位置させる。そして、受信コイルは、その励磁コイルの片側の一次磁界に対して無感方向に配置する。即ち、受信コイルは、コイル面を励磁コイルの片側の一次磁界の磁力線の接線方向に配置することにした。
 すると、検出領域の一次磁界中に金属体が存在しないときには、受信コイルの出力信号が零ないし微小量になる。金属体の検出能力が高くなる。検出領域の金属体が励磁コイルに対して対称に位置しても、受信コイルは出力する。その金属体を検出する。また、金属体が受信コイル側に位置する時と、その反対側に位置する時とで、受信コイルの出力信号は、極性が異ならない。
 2 励磁コイルの配置
 励磁コイルは、従来、コイル面を検出面に対して平行又は直交して配置していた。そこで、平行配置と直交配置の外に、傾斜配置を着想したのである。
 2.1 励磁コイルの平行配置(図1参照)
 励磁コイルを検出面に対して平行に配置したときには、上記の受信コイルの接線配置は、図1の上部に示すようになる。方形状の励磁コイル1は、コイル面を検出面2に平行し、両側の電流線路を前後に配置する。受信コイル3は、励磁コイル1の後側に配置し、励磁コイル1の後側の電流線路を囲う磁力線群の一次磁界中に位置させる。受信コイル3のコイル面は、励磁コイル1の後側の一次磁界の磁力線の接線方向に配置する。
 検出面2の検出方向4側の検出領域には、励磁コイル1の両側の一次磁界が広がる。検出範囲が前後方向に広くなる。受信コイル3は、受信能力を高めるため、検出面2の近くに配置し、軟質磁性材料のフェライトコア、鉄心5を同心状に挿入している。鉄心5は、励磁コイル1の後側、受信コイル3側の一次磁界を凝縮し、反対側の一次磁界を拡大する。
 鋼棒Rは、検出領域に左右方向に沿って配置し、検出面2に沿って前後方向に移動する。すると、受信コイル3の出力電圧は、図1の下部に示すように、大きさが山形状に変化する。出力電圧の極性は、反転しない。出力電圧の最大値位置は、励磁コイル1と受信コイル3の間にある。この位置は、検出基準軸6とする。
 2.2 励磁コイルの直交配置(図2参照)
 励磁コイルを検出面に対して直交して配置したときには、上記の受信コイルの接線配置は、図2の上部に示すようになる。励磁コイル1は、コイル面を検出面2に直交し、両側の電流線路を上下に配置する。受信コイル3は、励磁コイル1の後側に配置し、励磁コイル1の下側の電流線路を囲う磁力線群の一次磁界中に位置させる。受信コイル3のコイル面は、励磁コイル1の下側の一次磁界の磁力線の接線方向に配置する。
 検出領域には、励磁コイル1の下側、検出面2側の一次磁界が広がる。受信コイル3のフェライトコアの鉄心5は、励磁コイル1の検出面2側の一次磁界を凝縮する。
 鋼棒Rは、検出領域に左右方向に沿って配置し、検出面2に沿って前後方向に移動する。すると、受信コイル3の出力電圧は、図2の下部に示すように、大きさが山形状に変化する。出力電圧の極性は、反転しない。出力電圧の最大値位置は、励磁コイル1と受信コイル3の間にある。この位置は、検出基準軸6とする。
 2.3 励磁コイルの傾斜配置(図3参照)
 励磁コイルを検出面に対して傾斜して配置したときには、上記の受信コイルの接線配置は、図3の上部に示すようになる。励磁コイル1は、コイル面を検出面2に対して傾斜し、両側の電流線路を前下側と後上側に配置する。受信コイル3は、励磁コイル1の後側に配置し、励磁コイル1の後上側の電流線路を囲う磁力線群の一次磁界中に位置させる。受信コイル3のコイル面は、励磁コイル1の後上側の一次磁界の磁力線の接線方向に配置する。
 検出領域には、主に励磁コイル1の前下側、検出面2側の一次磁界が広がる。受信コイル3のフェライトコアの鉄心5は、励磁コイル1の検出面2側の一次磁界を拡大する。その一次磁界の拡大で、検出範囲が広くなる。
 鋼棒Rは、検出領域に左右方向に沿って配置し、検出面2に沿って前後方向に移動する。すると、受信コイル3の出力電圧は、図3の下部に示すように、大きさが山形状に変化する。出力電圧の極性は、反転しない。出力電圧の最大値位置は、励磁コイル1の中央位置から受信コイル3側に寄っている。この位置は、検出基準軸6とする。
 3 検出方向の検出範囲(図4参照)
 上記のように、受信コイル3は、接線配置にする。励磁コイル1は、平行配置、直交配置又は傾斜配置にする。鋼棒Rは、検出領域に左右方向に沿って配置し、検出基準軸6上を移動する。すると、受信コイル3の出力電圧は、図4に示すように、鋼棒Rが検出面2に近付くに従って、大きさが増加する。出力電圧の極性は、反転しない。出力電圧の大きさは、鋼棒Rが検出面2から遠ざかるに従って減少し、検出不可能な微小量になる。検出範囲が検出方向4に最も広い励磁コイル1の配置は、傾斜配置である。次に広い励磁コイル1の配置は、平行配置である。3番目に広い励磁コイル1の配置は、直交配置である。
 この実験例のデータは、次の通りである。励磁コイル1は、35×35mmの矩形である。フェライトコアの鉄心5は、13×13×長さ15mmの角棒である。受信コイル3は、直径0.1mmのエナメル線を鉄心5の下部に600回巻き付けている。励磁コイル1と鉄心5付き受信コイル3の間の距離は、15~20mmである。励磁コイル1に加える正弦波状交流電圧の周波数は、7kHzである。鋼棒Rは、直径12 mmで、長さ300mmである。励磁コイル1の傾斜配置では、検出範囲の検出方向の最大距離が220mm位である。
 4 金属検出の磁気シールド(図5と図6参照)
 検出領域の金属を検出するに当たり、受信コイル3は、検出領域以外に位置する金属では出力しないことが望まれる。励磁コイル1と受信コイル3は、検出面2以外の外回りを磁気シールドすることにした。そして、磁気シールドは、検出面2の検出方向4側、検出領域の一次磁界を凝縮させないため、非磁性金属を用いることにした。
 金属検出装置は、図5と図6に示すように、励磁コイル1と鉄心5付き受信コイル3をアルミニウムのような非磁性金属のケース7に収納し、ケース7の開口面を検出面2にする。図示例のケース7は、三角形状の左側と右側の壁、四角形状の前下がりの前上側の壁と、四角形状の後下がりの後上側の壁を有する。ケース7の下面は、開口面にして検出面2にする。ケース7の前上側の壁には、励磁コイル1を並列する。励磁コイル1と受信コイル3は、検出面2以外の外回りをケース7の非磁性金属の壁で囲う。ケース7の非磁性金属の壁を外側に通過しようとする一次磁界は、非磁性金属の壁で減衰し、壁の外側では弱くなる。ケース7の壁の外側に位置する金属では、受信コイル3は、出力しなくなる。
 ケース7の非磁性金属の壁は、一次磁界を吸収すると、渦電流が発生し、二次磁界が生ずる。この二次磁界が金属検出に与える影響を除くため、ケース7の非磁性金属の壁の内側にNi-Znフェライトのような電気抵抗の高い低損失磁性材料の板8を配置する。この板8は、二次磁界を凝縮し、二次磁界の影響を弱める。また、板8は、検出面2の検出方向4側の一次磁界を凝縮させないため、ケース7の非磁性金属の壁に接し、励磁コイル1や受信コイル3から離す。更に、板8は、ケース7内面の全面ではなく一部に配置する。板8の部分配置位置は、ケース7の前上側の壁と励磁コイル1の間、ケース7の後上側の壁と受信コイル3の間、及び、ケース7の左側、右側の壁と受信コイル3の間にする。ケース7の左側、右側の壁と励磁コイル1の間には、板8を配置しない。
 このような磁気シールド付き金属検出装置は、金属の接近でスイッチを作動する近接スイッチに利用される。また、案内用の金属線に沿って移動する移動体の金属線検出装置に利用される。
 5 検出範囲の絞り(図7~図9参照)
 検出領域に複数の金属体が存在してその内の1個の金属体を検出するには、検出範囲は狭いことが望まれる。金属検出装置は、図7と図8に示すように、励磁コイル1の左右の両側にアルミニウムのような非磁性金属の絞り板9を並列することにした。
 励磁コイル1から検出領域に広がる一次磁界は、励磁コイル1の両側の絞り板9でそれらの並列方向、左右方向が絞られる。左右方向の検出範囲kは、図9に鎖線と実線で示す。鎖線は絞り板9のないときの範囲、実線は絞り板9のあるときの範囲を示す。検出範囲kは、鎖線で示す範囲から、実線で示す範囲に狭くなる。
 このような検出範囲絞り機構付き金属検出装置は、コンクリート壁内の鉄筋群中の1本の鉄筋について、太さやかぶり量を求める鉄筋検出装置に利用される。
 [課題の解決手段]
 1 励磁器と受信器を検出領域に隣接して配置し、励磁器による一次磁界中に受信器と検出領域を位置させ、検出領域の一次磁界中に金属体が存在すると、二次磁界の発生又は一次磁界の変形によって受信器の配置位置の磁界が変わり、受信器の出力信号が変化し、出力信号の変化で金属体を検出する方法において、
 励磁器は、両側に、極性が逆になる対の一次磁界を発生する対の電流線路を有し、受信器は、磁界に対して無感方向を有し、
 受信器は、励磁器に対して非対称になる位置であって励磁器の片側になる位置に配置し、励磁コイルの片側の一次磁界中に位置させ、その励磁コイルの片側の一次磁界に対して無感方向に配置し、
 検出領域の一次磁界中に金属体が存在しないときには、受信コイルの出力信号を零ないし微小量にすることを特徴とする金属検出方法。
 2 上記の金属検出方法を実施する装置であって、
 励磁器と受信器は、ケースに内蔵し、ケースは、検出領域に隣接させる検出面を設けたことを特徴とする金属検出装置。
 3 上記の金属検出装置において、
 励磁器は、両側の電流線路を含む面を検出面に対して傾斜して配置したことを特徴とする。
 4 上記の金属検出装置において、
 受信器は、コイルと軟質磁性材料の鉄心を有し、コイルに鉄心を同心状に挿入したことを特徴とする。
 5 上記の金属検出装置において、
 励磁器と受信器は、検出面以外の外回りを非磁性金属の壁で囲い、励磁器と非磁性金属の壁の間、又は、受信器と非磁性金属の壁の間に、低損失磁性材料の板を配置し、
 低損失磁性材料の板は、非磁性金属の壁に接し、励磁器又は受信器から離し、非磁性金属の壁の一部に配置し、
 励磁器と受信器は、検出面以外の外回りを磁気シールドしたことを特徴とする。
 6 上記の金属検出装置において、
 受信器は、2個にし、励磁器の後側に左側と右側に並べて配置し、
 左側と右側の受信器は、移動体の移動路に沿って配した金属線が前後方向になる位置に配置し、検出領域の金属線を左右の両受信器で検出し、両受信器の出力信号から金属線に対する左右方向位置を得る構成にしたことを特徴とする。
 7 上記の金属検出装置において、
 励磁器の両側には、非磁性金属の絞り板を並列し、
 検出領域の一次磁界は両側の絞り板の並列方向を絞って、検出範囲は両側の絞り板の並列方向を狭くしたことを特徴とする。
 8 上記の2、3、4、5又は7の金属検出装置において、
 受信器は、2個にし、励磁器の後側に前側と後側に並べて配置し、
 前側と後側の受信器は、検出領域の金属棒が左右方向になって前側受信器又は後側受信器の出力信号が最大になる前後方向位置に配置し、前側受信器の出力信号と後側受信器の出力信号から金属棒の太さと金属棒までの距離を得る構成にしたことを特徴とする。
 [発明の効果]
 受信器の出力信号は、検出領域の一次磁界中に金属体が存在しないときには零ないし微小量になり、検出領域の一次磁界中に金属体が存在すると大きくなる。検出領域の金属体による出力信号の変化が大きくなる。金属の検出能力が高くなる。
 検出領域の金属体が励磁器に対して対称に位置しても、受信器は出力して検出する。
 検出領域の金属体が受信コイル側に位置する時と、その反対側に位置する時とで、受信器の出力信号は、極性が異ならない。
本発明の励磁コイル平行配置、受信コイルの接線配置の方式を示す図で、上部は概念側面図、下部は受信コイルの出力電圧値と鋼棒の前後方向位置の関係を示す線図。 本発明の励磁コイル直交配置、受信コイルの接線配置の方式を示す図で、上部は概念側面図で、下部は受信コイルの出力電圧値と鋼棒の前後方向位置の関係を示す線図。 本発明の励磁コイル傾斜配置、受信コイルの接線配置の方式を示す図で、上部は概念側面図で、下部は受信コイルの出力電圧値と鋼棒の前後方向位置の関係を示す線図。 本発明の各方式における受信コイルの出力電圧値と検出面から検出方向への鋼棒の距離の関係を示す線図。 本発明の磁気シールド付き金属検出装置の概念縦断側面図。 同磁気シールド付き金属検出装置の概念底面図。 本発明の検出範囲絞り機能付き金属検出装置の概念縦断側面図。 同検出範囲絞り機能付き金属検出装置の概念正面図。 同検出範囲絞り機能付き金属検出装置における左右方向の検出範囲を示す概念正面図。 本発明の実施形態の第1例における金属検出装置、近接スイッチの縦断側面図。 同金属検出装置の励磁器の枠と充填剤を除去した状態の底面図。 本発明の実施形態の第2例における金属検出装置、金属線検出装置の縦断側面図。 同金属検出装置の励磁器の枠と充填剤を除去した状態の底面図。 同金属検出装置の左側受信器と右側受信器の出力電圧値と金属線の左右方向位置の関係を示す線図。 本発明の実施形態の第3例における金属検出装置、鉄筋検出装置を示す図で、上部は縦断側面図、下部は前側受信器と後側受信器の出力電圧値と鉄筋の前後方向位置の関係を示す線図。 同金属検出装置の励磁器の枠と充填剤を除去した状態の底面図。
符号の説明
1 励磁器の励磁コイル
2 検出面
3 受信器の受信コイル、
4 検出方向
5 受信器の鉄心、フェライトコア、軟質磁性材料の鉄心
6 検出基準軸
7 磁気シールドの非磁性金属のケース
8 磁気シールドの低損失磁性材料の板
9 非磁性金属の絞り板
R 鋼棒、金属体
k 左右方向の検出範囲
実施形態の第1例
11、12 励磁器
11 非磁性不導体の枠
12 方形状のコイル、励磁コイル
13、14 受信器
13 軟質磁性材料の鉄心
14 方形状のコイル、受信コイル
21~27 非磁性金属のケース
21 左側の壁
22 右側の壁
23 前上側の壁
24 後上側の壁
25 下面、開口面
26 取付板
27 取付孔
31 前上側の低損失磁性材料の板
32 後上側の低損失磁性材料の板
33 左側の低損失磁性材料の板
34 右側の低損失磁性材料の板
35 磁界拡大用の低損失磁性材料の板
37 ケーブル
38 非磁性不導体の可塑性充填剤、充填剤
39 検出面
実施形態の第2例
13、14 左側受信器
14 受信コイル
15、16 右側受信器
16 受信コイル
w 案内用の金属線
実施形態の第3例
13、14 前側受信器
15、16 後側受信器
41 非磁性不導体のケース
42 非磁性金属の絞り板
43 前側検出基準軸
44 後側検出基準軸
45 前側目印
46 後側目印
R 鉄筋
 [第1例(図10と図11参照)]
 本例の金属検出装置は、磁気シールドを施し、金属の接近でスイッチを作動する近接スイッチにしている。
 この近接スイッチは、図10と図11に示すように、励磁器11、12と受信器13、14をケース21~27に内蔵している。
 励磁器は、非磁性不導体の枠11に電線を複数回巻き付けた方形状のコイル12にしている。この励磁コイル12は、空心にしている。受信器は、軟質磁性材料のフェライトコアの鉄心13に電線を複数回巻き付けた方形状のコイル14にしている。この受信コイル14は、鉄心13を同心状に挿入している。
 ケースは、非磁性金属のアルミニウム合金製にし、箱形構造にしている。この箱形構造は、三角形状の左側と右側の壁21、22、四角形状の前下がりの前上側の壁23と四角形状の後下がりの後上側の壁24を備えている。ケースの下面25は、開口面にしている。片側の三角形状の壁22は、前上側の壁23と後上側の壁24の上側に延長し、延長部分を取付板26にしている。取付板26には、取付孔27を貫通している。
 励磁器11、12は、ケースの前上側の壁23の後側に後倒しに配置している。励磁コイル12のコイル面は、ケースの前上側の壁23と並列し、ケースの開口面25に対して傾斜している。励磁コイル12は、傾斜配置にし、両側の電流線路を前下側と後上側に配置している。受信器13、14は、励磁コイル12に対して非対称になる位置であって励磁器11、12の後側になる位置に配置している。この受信器13、14は、励磁コイル12の後上側の電流線路を囲う磁力線群の一次磁界中に位置している。受信コイル14は、後倒しにし、接線配置にしている。受信コイル14のコイル面は、励磁コイル12の後上側の一次磁界の磁力線の接線方向に配置している。励磁器11、12と受信器13、14は、下側以外の外回りをケースの非磁性金属の壁21、22、23、24で囲っている。
 励磁器11、12とケースの前上側の壁23の間には、低損失磁性材料のNi-Znフェライトの板31を配置している。この板31は、四角形状にし、前上側の壁23に接し、励磁コイル12から離している。受信器13、14とケースの後上側の壁24の間には、低損失磁性材料のNi-Znフェライトの板32を配置している。この板32は、四角形状にし、後上側の壁24に接し、受信器13、14から離している。受信器13、14とケースの左側の壁21の間には、低損失磁性材料のNi-Znフェライトの板33を配置している。この板33は、三角形状にし、左側の壁21に接し、受信器13、14から離している。受信器13、14とケースの右側の壁22の間には、低損失磁性材料のNi-Znフェライトの板34を配置している。この板34は、三角形状にし、右側の壁22に接し、受信器13、14から離している。前上側の板31は、後上側の板32、左側の板33と右側の板34から離している。ケースの左側の壁21と励磁コイル12の間、右側の壁22と励磁コイル12の間には、低損失磁性材料の板を配置していない。
 励磁器11、12と受信器13、14は、下側以外の外回りをケースの非磁性金属の壁21~24と低損失磁性材料の板31~34で磁気シールドしている。
 ケースの前上側の壁23と低損失磁性材料の板31の下面には、低損失磁性材料のNi-Znフェライトの四角形状の板35を配置している。この板35は、磁界拡大用であり、ケースの開口面25から流出する励磁コイル12の前下側の電流線路を囲う磁力線群の一次磁界を前方に広げる。
 ケースの壁23、24の上端には、ケーブル37を貫通している。ケーブル37は、励磁コイル12と受信コイル14の導線に接続している。励磁コイル12と受信コイル14は、それぞれ、ケーブル37を経て、図示しない励磁回路と受信回路に接続している。受信回路は、金属の接近で作動するスイッチイング回路に接続している。
 三角形状箱形のケースは、内部の隙間にプラスタや合成樹脂のような非磁性不導体の可塑性充填剤38を充填している。充填剤38は、ケース内部の収納品を埋没して硬化している。ケース内部の励磁器11、12、受信器13、14と板31~34は、それらの位置を固定している。また、充填剤38は、ケースの開口面25から突出し、その突出部を板状に成形している。その板状部は、下面をケースの開口面25と平行にして検出面39にしている。検出面39の下側は、検出領域にしている。また、板状部は、磁界拡大用の板35を埋没し、板35の位置を固定している。
 検出領域の検出範囲に金属体が進入すると、スイッチイング回路のスイッチが作動する。金属体が検出領域の検出範囲から退出すると、スイッチイング回路のスイッチが作動中から不作動になる。
 [第2例(図12~図14参照)]
 本例の金属検出装置は、磁気シールドを施し、案内用の金属線に沿って移動する移動体の金属線検出装置にしている。第1例の近接スイッチと異なる点を中心に説明する。
 金属線検出装置では、受信器は、図12と図13に示すように、左側受信器13、14と右側受信器15、16の2個にし、傾斜配置の励磁器11、12の後側に左側と右側に並べて配置している。左側受信器13、14と右側受信器15、16は、励磁コイル12の後上側の一次磁界中に位置している。受信コイル14と受信コイル16は、接線配置にし、コイル面を励磁コイル12の後上側の一次磁界の磁力線の接線方向に配置している。
 左側受信器13、14と右側受信器15、16は、構造と性能を同一にし、ケース21~24の前後方向に沿った中心線を挟んで左右対称に位置している。励磁器11、12は、ケース21~24の前後方向に沿った中心線に対して左右対称の構造にしている。
 左側受信器13、14と右側受信器15、16は、それぞれ、ケーブル37を経て、図示しない左側受信回路と右側受信回路に接続している。左側受信回路と右側受信回路は、両受信回路の出力電圧値を比較する比較回路に接続している。
 ケースの前上側の壁23は、前下端を前側に延長し、延長部分を取付板26にしている。ケースの後上側の壁24は、後下端を後側に延長し、延長部分を取付板26にしている。
 その他の構造は、第1例におけるのと同様であり、図12と図13に第1例におけるのと同じ符号を付している。
 自動搬送車のような移動体の移動路には、案内用の金属線wを張る。金属線wには、ステンレスワイヤやアルミニウムテープが例示される。金属線検出装置は、金属線wが検出領域の検出範囲内で前後方向になる位置であって、左側受信器13、14と右側受信器15、16が金属線wの両側になる位置に配置する。左側受信器13、14と右側受信器15、16は、それぞれ、検出領域の検出範囲内の金属線wを検出して出力する。左右の両受信器の出力電圧値は、左側受信回路と右側受信回路を経て比較回路に入力し、比較回路で比較される。比較結果から、金属線wに対する左右方向位置の情報が得られる。この情報に基づいて、移動体は移動の向きを制御する。
 左側受信器13、14と右側受信器15、16の出力電圧値は、図14に示すように、それぞれ、金属線wの左右方向位置によって山形状に変化する。両受信器が金属線wに対して左右対称に位置すると、両受信器の出力電圧値が同一になる。両受信器が左側に寄ると、右側受信器15、16が金属線wに近づいて出力電圧値を増加し、左側受信器13、14が金属線wから遠ざかって出力電圧値を減少する。逆に、両受信器が右側に寄ると、左側受信器13、14の出力電圧値が増加し、右側受信器15、16の出力電圧値が減少する。
 [第3例(図15と図16参照)]
 本例の金属検出装置は、検出範囲絞り機構を設け、鉄筋検出装置にしている。第1例の近接スイッチと異なる点を中心に説明する。
 鉄筋検出装置では、図15の上部と図16に示すように、受信器は、前側受信器13、14と後側受信器15、16の2個にし、傾斜配置の励磁器11、12の後側に前側と後側に並べて配置している。前側受信器13、14と後側受信器15、16は、励磁コイル12の後上側の一次磁界中に位置している。前側受信器13、14は、後倒しの接線配置にし、コイル面を励磁コイル12の後上側の一次磁界の磁力線の接線方向に配置している。後側受信器15、16は、前倒しの接線配置にし、コイル面を励磁コイル12の後上側の一次磁界の磁力線の接線方向に配置している。
 前側受信器13、14と後側受信器15、16は、それぞれ、ケーブル37を経て、図示しない前側受信回路と後側受信回路に接続している。前側受信回路と後側受信回路は、両受信器の出力電圧値から鉄筋の太さと鉄筋までの距離、かぶり量を求める算出装置に接続している。算出装置は、予め求めた両受信器の出力電圧値と鉄筋の太さとかぶり量との関係を示す式又は表を記憶している。
 鉄筋検出装置は、磁気シールドを施していない。第1例における磁気シールド用の板31~34と磁界拡大用の板35を設けていない。ケース41は、非磁性不導体の合成樹脂成形品にしている。
 励磁コイル12の左右の両側には、非磁性金属のアルミニウム合金の絞り板42を並列している。左右の方形状の絞り板42は、ケース41内で励磁コイル12を挟んでいる。
 ケース41は、内部の隙間にプラスタや合成樹脂のような非磁性不導体の可塑性充填剤38を充填している。充填剤38は、ケース内部の収納品を埋没して硬化している。ケース内部の励磁器11、12、前側受信器13、14、後側受信器15、16と左右の絞り板42は、それらの位置を固定している。また、充填剤38は、下面をケースの開口面25に一致させて検出面39にしている。検出面39の下側は、検出領域にしている。
 左右の両側の絞り板42は、検出範囲絞り機構を構成している。この機構は、検出領域の一次磁界の左右方向、両側の絞り板42の並列方向を絞っている。検出範囲は、左右方向が狭くなっている。
 鉄筋Rは、検出領域に左右方向に沿って配置し、検出面39に沿って前後方向に移動する。すると、前側受信器13、14と後側受信器15、16の出力電圧値は、図15の下部に示すように、山形状に変化する。前側受信器13、14の出力電圧の最大値位置は、励磁器11、12と前側受信器13、14の間になる。この位置は、前側検出基準軸43とする。後側受信器15、16の出力電圧の最大値位置は、前側受信器13、14と後側受信器15、16の間になる。この位置は、後側検出基準軸44とする。
 ケース41は、直方体形状の箱形にし、左右の両側の側壁に、前側検出基準軸43の位置を示す一対の前側目印45と後側検出基準軸44の位置を示す一対の後側目印46を外側に突出して設けている。
 コンクリート壁内の鉄筋群中の1本の鉄筋Rについて、太さやかぶり量を求めるときには、鉄筋検出装置は、検出面39をコンクリート壁面に重ねる。そして、一対の前側目印45を利用し、検出対象の鉄筋Rが検出領域の検出範囲内で左右方向になる位置ないし向きに配置する。次に、鉄筋検出装置は、前側受信器13、14の出力電圧値を見ながら前後動し、前側受信器13、14の出力電圧の最大値位置、前側検出基準軸43の位置に停止する。そして、算出装置を作動し、前側受信器13、14と後側受信器15、16の出力電圧値から鉄筋Rの太さとかぶり量を求める。算出装置は、鉄筋Rを前側検出基準軸43の位置に配置したときの両受信器の出力電圧値と鉄筋の太さとかぶり量との関係を記憶している。
 この例においては、鉄筋Rを前側検出基準軸43の位置に配置し、そのときの前後の受信器の出力から鉄筋Rの太さとかぶり量を求める。変形例は、鉄筋Rを後側検出基準軸44の位置に配置し、そのときの前後の受信器の出力から鉄筋Rの太さとかぶり量を求める構成にする。
 本発明は、人には見えない位置の金属の検出装置、金属の無接触による検出装置や、近接スイッチ、移動体の案内用金属線の検出装置や鉄筋検出装置に利用される。

Claims (8)

  1.  励磁器と受信器を検出領域に隣接して配置し、励磁器による一次磁界中に受信器と検出領域を位置させ、検出領域の一次磁界中に金属体が存在すると、二次磁界の発生又は一次磁界の変形によって受信器の配置位置の磁界が変わり、受信器の出力信号が変化し、出力信号の変化で金属体を検出する方法において、
     励磁器は、両側に、極性が逆になる対の一次磁界を発生する対の電流線路を有し、受信器は、磁界に対して無感方向を有し、
     受信器は、励磁器に対して非対称になる位置であって励磁器の片側になる位置に配置し、励磁コイルの片側の一次磁界中に位置させ、その励磁コイルの片側の一次磁界に対して無感方向に配置し、
     検出領域の一次磁界中に金属体が存在しないときには、受信コイルの出力信号を零ないし微小量にすることを特徴とする金属検出方法。
  2.  請求項1に記載の金属検出方法を実施する装置であって、
     励磁器と受信器は、ケースに内蔵し、ケースは、検出領域に隣接させる検出面を設けたことを特徴とする金属検出装置。
  3.  励磁器は、両側の電流線路を含む面を検出面に対して傾斜して配置したことを特徴とする請求項2に記載の金属検出装置。
  4.  受信器は、コイルと軟質磁性材料の鉄心を有し、コイルに鉄心を同心状に挿入したことを特徴とする請求項2又は3に記載の金属検出装置。
  5.  励磁器と受信器は、検出面以外の外回りを非磁性金属の壁で囲い、励磁器と非磁性金属の壁の間、又は、受信器と非磁性金属の壁の間に、低損失磁性材料の板を配置し、
     低損失磁性材料の板は、非磁性金属の壁に接し、励磁器又は受信器から離し、非磁性金属の壁の一部に配置し、
     励磁器と受信器は、検出面以外の外回りを磁気シールドしたことを特徴とする請求項2、3又は4に記載の金属検出装置。
  6.  受信器は、2個にし、励磁器の後側に左側と右側に並べて配置し、
     左側と右側の受信器は、移動体の移動路に沿って配した金属線が前後方向になる位置に配置し、検出領域の金属線を左右の両受信器で検出し、両受信器の出力信号から金属線に対する左右方向位置を得る構成にしたことを特徴とする請求項2~5のいずれかに記載の金属検出装置。
  7.  励磁器の両側には、非磁性金属の絞り板を並列し、
     検出領域の一次磁界は両側の絞り板の並列方向を絞って、検出範囲は両側の絞り板の並列方向を狭くしたことを特徴とする請求項2~6のいずれかに記載の金属検出装置。
  8.  受信器は、2個にし、励磁器の後側に前側と後側に並べて配置し、
     前側と後側の受信器は、検出領域の金属棒が左右方向になって前側受信器又は後側受信器の出力信号が最大になる前後方向位置に配置し、前側受信器の出力信号と後側受信器の出力信号から金属棒の太さと金属棒までの距離を得る構成にしたことを特徴とする請求項2、3、4、5又は7に記載の金属検出装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012086354A1 (ja) * 2010-12-22 2012-06-28 オプテックス株式会社 車両検出装置

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011000303A1 (de) * 2011-01-25 2012-07-26 Sartorius Weighing Technology Gmbh Metalldetektor
JP6970403B2 (ja) * 2017-01-17 2021-11-24 韓国地質資源研究院Korea Institute Of Geoscience And Mineral Resources(Kigam) 空中電磁探査装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10288673A (ja) * 1997-04-15 1998-10-27 Meiko Keiso Kk 相互誘導式車両検出装置
JPH1173600A (ja) * 1997-08-28 1999-03-16 Nippon Soken Inc 走行体の幅方向位置検出装置
JP2005140747A (ja) * 2003-11-10 2005-06-02 Pacific Denshi Kk 金属検出器および金属検出方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2641017B2 (ja) * 1993-04-26 1997-08-13 株式会社本田電子技研 物体検知器
JPH10122806A (ja) * 1996-08-29 1998-05-15 Makome Kenkyusho:Kk 位置検出センサ,複合型位置検出センサ及びこれらを使用する無人搬送車誘導制御システム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10288673A (ja) * 1997-04-15 1998-10-27 Meiko Keiso Kk 相互誘導式車両検出装置
JPH1173600A (ja) * 1997-08-28 1999-03-16 Nippon Soken Inc 走行体の幅方向位置検出装置
JP2005140747A (ja) * 2003-11-10 2005-06-02 Pacific Denshi Kk 金属検出器および金属検出方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012086354A1 (ja) * 2010-12-22 2012-06-28 オプテックス株式会社 車両検出装置

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