RU2063024C1 - Дефектоскоп для контроля ферромагнитных труб - Google Patents

Дефектоскоп для контроля ферромагнитных труб Download PDF

Info

Publication number
RU2063024C1
RU2063024C1 RU93032053A RU93032053A RU2063024C1 RU 2063024 C1 RU2063024 C1 RU 2063024C1 RU 93032053 A RU93032053 A RU 93032053A RU 93032053 A RU93032053 A RU 93032053A RU 2063024 C1 RU2063024 C1 RU 2063024C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
poles
flaw detector
electric motor
coil
belt
Prior art date
Application number
RU93032053A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93032053A (ru
Inventor
Ю.А. Букасев
Original Assignee
Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт трубной промышленности"
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 Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт трубной промышленности" filed Critical Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт трубной промышленности"
Priority to RU93032053A priority Critical patent/RU2063024C1/ru
Publication of RU93032053A publication Critical patent/RU93032053A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2063024C1 publication Critical patent/RU2063024C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: в области неразрушающего контроля для контроля сплошности швов электросварных труб в технологическом потоке. Сущность: магнитный дефектоскоп для контроля труб содержит опорную стойку, закрепленные на ней намагничивающий узел и электродвигатель с ременной передачей, индукционный преобразователь с ферромагнитными стержнями и блок обработки сигналов с индикатором. Индикатор снабжен двумя направляющими роликами, двумя опорными роликами и кольцом, которое установлено с возможностью вращения на опорных роликах и предназначено для взаимодействия внешней поверхности с ремнем электродвигателя. Индукционный преобразователь выполнен в виде неподвижной прямоугольной катушки, которая жестко закреплена на опорной стойке между полюсами намагничивающего узла, полюсы последнего выполнены расщепленными, а ферромагнитные стержни индукционного преобразователя расположены на внешней стороне ремня электродвигателя на расстоянии больше половины длины катушки, но не меньше расстояния между полюсами намагничивающего узла. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля качества швов электросварных труб в технологическом потоке.
Известен дефектоскоп (патент США N 3579099, кл. G01P 33/12, 1969 (аналог)), содержащий накладной электромагнит и размещенные между его полюсами два магниточувствительных элемента датчики Холла, генератор переменного тока, соединенный с обмоткой электромагнита, усилитель сигнала и соединенный с ним блок индикации.
Недостатком дефектоскопа являются необходимость мощного источника тока, невозможность использования его при контроле изделий с криволинейной поверхностью, например труб, а также низкая надежность контроля ввиду того, что магниточувствительные элементы размещены без возможности изменения их положения относительно объекта контроля.
Наиболее близким по технической сущности является магнитный дефектоскоп, описанный в журнале "Дефектоскопия", 1971, N 3, с. 35 42, содержащий намагничивающее устройство, электронный блок обработки сигналов с индикатором дефекта и индукционный преобразователь, снабженный электродвигателем с ременной передачей.
Недостатком известного технического решения является потеря информации на коллектор, высокие затраты электроэнергии на вращение намагничивающего устройства с преобразователем, сложность и высокая металлоемкость инструкции всего дефектоскопа и невозможность контроля продольного сварного шва труб различного диаметра.
Целью изобретения является расширение технологических возможностей.
Цель достигается тем, что предлагается магнитный дефектоскоп для контроля труб, содержащий опорную стойку, закрепленные на ней намагничивающий узел и электродвигатель с ременной передачей, индукционный преобразователь с ферромагнитными стержнями и блок обработки сигналов с индикатором, согласно изобретению снабженный закрепленными с возможностью вращения на стойке двумя направляющими роликами, предназначенными для взаимодействия внешней поверхности с ремнем электродвигателя, двумя опорными роликами и кольцом, которое установлено с возможностью вращения на опорных роликах и предназначено для взаимодействия внешней поверхностью с ремнем электродвигателя, индукционный преобразователь выполнен в виде неподвижной прямоугольной катушки, которая жестко закреплена на опорной стойке между полюсами намагничивающего узла, полюсы последнего выполнены расщепленными, а ферромагнитные стержни индукционного преобразователя расположены на внешней стороне ремня электродвигателя на расстоянии больше половины длины катушки, но не меньше расстояния между полюсами намагничивающего узла. Неподвижность катушки преобразователя обеспечивает прямое включение преобразователя к блоку обработки сигналов и исключение потери сигнала, что обуславливает упрощение конструкции, повышение надежности работы дефектоскопа на трубах различного диаметра. Расположение ферромагнитных стержней на ремне электродвигателя обеспечивает контроль продольного сварного шва без применения сложных следящих за швом систем, т.к. ширина зоны контроля обеспечивается длиной катушки преобразователя.
Величина расстояния между ферромагнитными стержнями обеспечивает чистоту или шаг сканирования сварного шва, что гарантирует повышение надежности обнаружения дефекта и дает возможность применять более надежные низкоскоростные и маломощные электродвигатели.
Направляющее вращающееся кольцо с опорными роликами служит в качестве опоры приводного ремня электродвигателя и обеспечивает прохождение ферромагнитных стержней через полость катушки преобразователя. Внутренний диаметр кольца определяет максимальный размер контролируемых труб и тем самым расширяет технологические возможности дефектоскопа.
Расщепленная форма полюсов намагничивающего устройства обеспечивает нормальное функционирование индукционного преобразователя предлагаемой конструкции без ущерба для намагничивания труб разного диаметра и в целом способствует расширению технологических возможностей дефектоскопа.
Таким образом, заявленная совокупность признаков обладает существенными отличиями, так как входящие в них признаки, использованные по новому значению, создали новый, ранее неизвестный, эффект.
На фиг. 1 представлено устройство магнитного дефектоскопа; на фиг. 2 - катушка и полоса электромагнита, вид сверху; на фиг. 3 и 4 виды сигналов, полученных на сварном шве без дефекта сплошности и с дефектом соответственно.
Магнитный дефектоскоп состоит из опорной стойки 1 с проходным отверстием для трубы 2, на которой размещены электромагнит 3 с катушками 4 и раздвоенными полюсами 5, катушка преобразователя 6, электродвигатель 7 со шкивом 8 и приводным ремнем 14 с ферромагнитными стержнями 15. На стойке 1 укреплены направляющие ролики 9 и 10, опорные ролики 11 и 12, на которые установлено направляющее кольцо 13. Шкив 8, ролики 9 и 10 и кольцо 13 охвачены приводным ремнем 14 с ферромагнитными стержнями 15. Катушка 6 подключена на вход блока обработки сигнала 16. Внутри катушки помещается верхняя часть ремня, охватывающая кольцо 13. Катушка выполнена прямоугольной формы вытянутой поперек шва.
Дефектоскоп работает следующим образом. Сварной шов 17 поперечно намагничивается полюсами электромагнита 5. Ремень 14 с ферромагнитными стержнями 15 приводится в движение внутри катушки 6 шкивом 8 от электродвигателя 7. Ферромагнитные стержни, пересекая магнитное поле шва, наводят ЭДС самоиндукции в катушке 6. Полученный сигнал обрабатывается в поле обработки сигнала и поступает на индикатор дефекта 18. Катушка 6 и ремень 14 охватывают значительную часть стенки трубы по обе стороны от шва 17. Это повышает надежность контроля в потоке, производстве, когда сварной шов "уходит" от своего верхнего положения на несколько угловых градусов. Ферромагнитные стержни 15 отстоят друг от друга на расстояниях больше половины длины катушки с тем, чтобы в катушке не было одновременно двух стержней, дабы исключить влияние стержней, исходящих вне зоны контроля.
При пересечении ферромагнитного стержня над естественным швом сигнал от него на фоне сигнала от поля рассеяния над стенкой (кривая 19) имеет локальный прогиб 20 (фиг. 3), обусловленный утолщением шва из-за наличия внутреннего грата, в результате чего индукция на шве падает. Поле шва имеет противоположную полярность по отношению к полю дефекта. При пересечении стержня дефектного участка шва на кривой сигнала 19 возникает сигнал дефекта в виде пика 21 (фиг. 4).
Поскольку сигнал от дефекта имеет более круглый фронт и обратную полярность по отношению к сигналу от качественного шва, он выделяется элементами схемы блока обработки сигнала 16 и подается на разбракованное устройство дефектоскопа. Это приводит к повышению надежности выявления дефектов на фоне магнитных неоднородностей сварного шва, обусловленных его структурной и геометрической неоднородностью.
Преимущество предлагаемого устройства над базовым объектом, например МДСШ-16, работающим на Северском трубном заводе, состоит в том, что при упрощенной конструкции дефектоскопа достигнуто повышение информационности расширения технологических возможностей. Предлагаемый дефектоскоп позволяет контролировать как дефекты сплошности, так и дефекты геометрии шва и позволяет использовать его на всем диапазоне размеров труб, изготовляемых на одном трубосварочном агрегате.
Предлагается внедрение дефектоскопа на стане 20-76 Северского трубного завода в 1993-94 гг. Ориентировочный экономический эффект от внедрения 57 тыс. руб. (цены 1990 г). Потребное количество их в отрасли не менее 20 штук. ЫЫЫ2

Claims (1)

  1. Дефектоскоп для контроля ферромагнитных труб, содержащий стойку с электродвигателем и ременной передачей и индукционный преобразователь с блоком обработки, отличающийся тем, что он снабжен узлом намагничивания с раздвоенными полюсами, направляющим кольцом и закрепленными на стойке двумя направляющими и двумя опорными роликами, при этом ременная передача выполнена с ферромагнитными стержнями на наружной поверхности и с возможностью взаимодействия с направляющими роликами и верхней наружной частью направляющего кольца, нижняя наружная часть которого взаимодействует с опорными роликами, а индукционный преобразователь выполнен в виде неподвижной прямоугольной катушки, расположенной между полюсами узла намагничивания в зоне прохождения ферромагнитных стержней, расстояние между которыми превышает половину длины прямоугольной катушки и не меньше расстояния между полюсами узла намагничивания.
RU93032053A 1993-06-17 1993-06-17 Дефектоскоп для контроля ферромагнитных труб RU2063024C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93032053A RU2063024C1 (ru) 1993-06-17 1993-06-17 Дефектоскоп для контроля ферромагнитных труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93032053A RU2063024C1 (ru) 1993-06-17 1993-06-17 Дефектоскоп для контроля ферромагнитных труб

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93032053A RU93032053A (ru) 1995-11-10
RU2063024C1 true RU2063024C1 (ru) 1996-06-27

Family

ID=20143566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93032053A RU2063024C1 (ru) 1993-06-17 1993-06-17 Дефектоскоп для контроля ферромагнитных труб

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2063024C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 3579099, кл. G 01 P 33/12, 1969. 2. Ж. "Дефектоскопия", 1971, N 3, c.35-42. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU595748B2 (en) Magnetic flux leakage probe with radially offset coils for use in nondestructives testing of pipes and tubes
US4659991A (en) Method and apparatus for magnetically inspecting elongated objects for structural defects
US4602212A (en) Method and apparatus including a flux leakage and eddy current sensor for detecting surface flaws in metal products
US5491409A (en) Multiple yoke eddy current technique for detection of surface defects on metal components covered with marine growth
US4673879A (en) Eddy current flaw detector having rotatable field defining sleeve for selectively enhancing induced eddy currents in a workpiece
JP2007263946A (ja) 渦電流探傷センサ及び渦電流探傷方法
US4806863A (en) Eddy current apparatus including cylindrical coil with flux concentrator for high resolution detection of flaws in conductive objects
JPH02147950A (ja) 平面探傷用交流漏洩磁束探傷装置
US4477776A (en) Apparatus and process for flux leakage testing using transverse and vectored magnetization
JP2011002409A (ja) 漏洩磁束探傷装置
EP0065325A3 (en) Method and apparatus for detecting flaws in tubular metallic members
JP2010048624A (ja) 低周波電磁誘導式の欠陥測定装置
CN112415088B (zh) 一种内穿式横向脉冲涡流检测探头及其使用方法
RU2063024C1 (ru) Дефектоскоп для контроля ферромагнитных труб
US4683430A (en) Eddy current flaw detector method and apparatus having a rotatable high permeability flux concentrator encircling a workpiece
EP1877767A2 (en) Near fieldtm and combination near fieldtm - remote field electromagnetic testing (et) probes for inspecting ferromagnetic pipes and tubes such as those used in heat exchangers
JPH01212352A (ja) 電磁気探傷方法および装置
JPH072967U (ja) 直径を挾んで対置されたコイルを有する渦電流プローブ
JPS626163A (ja) 回転磁界型渦流探傷方法
JPH10170481A (ja) 渦流探傷装置
JPS6345555A (ja) 鋼管の孔食探査方法
JPH06186205A (ja) 渦電流探傷装置
JP4684695B2 (ja) 非磁性金属管の表面欠陥検出装置
SU744220A1 (ru) Проходной вихретоковый преобразователь
SU994973A1 (ru) Феррозондовый преобразователь