Вихретоковый преобразователь

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в контрольно-измерительных приборах индукционной толщинометрии. Цель изобретения - повьшгение точности измерения. Преобразователь содержит размещенные на каркасе обмотки возбуждения, измерительную и компенсационную обмотки, помещенные в защитный кожух. Компенсационная обмотка размещена на каркасе на расстоянии от рабочей поверхности торца, равном 0,36-0,4 ее (обмотки) зффективного радиуса в зоне верхней границы поля вихревых токов, возникающих в измеряемой детали. Диаметр компенсационной обмотки равен 2,8-3 диаметра измерительной обмотки, 2 ил. ®

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН g 4 С 01 N 27/90

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТБУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3681809/25-28 (22) 26.12.83 (46) 07.04.86. Бюл. У 13 .(72) В.Д.Бабушкин, В.Б.Кувшинов, Л.П,Пахтин и В.Г.Белых (53) 620.179.14(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 307331, кл. G 01 N 27/90, 1970.

Дорофеев А.Л. и др. Индукционная толщинометрия. М.: Энергия, 1978, с. 139. (54) ВИХРЕТОКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в контрольно-измерительных

„„SU„„1223129 А приборах индукционной толщинометрии.

Цель изобретения — повышение точности измерения. Преобразователь содержит размещенные на каркасе обмотки возбуждения, измерительную и компенсационную обмотки, помещенные в защитный кожух. Компенсационная обмотка размещена на каркасе на расстоянии от рабочей поверхности торца, равном 0,36-0,4 ее (обмотки) эффективного радиуса в зоне верхней границы поля вихревых токов, возникающих в измеряемой детали. Диаметр компенсационной обмотки равен 2,8-3 диаметра измерительной обмотки, 2 ил.

Ф l2

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в контрольно-измерительных приборах индукционной толщинометрии.

Целью изобретения является повышение точности измерения эа счет уменьшения влияния изменения электрической проводимости материала детали на результат измерения., Ha фиг.! показан вихретоковый преобразователь, общий вид; на фиг.2— годографы напряжений измерительной и компенсационной обмоток преобразонателя.

Вихретоковый преобразователь содержит каркас l на котором расположены секции 2 и 3 возбуждающей обмотки, измерительную 4 и компенсационную 5 обмотки. Защитный кожух 6 предохраняет от механических повреждений и служит электромагнитным экраном. При этом компенсационная обмотка 5 размещена на расстоянии, равном 0,36-0,4 ее эффективного радиуса от рабочего торца преобразователя, а диаметр компенсационной обмотки равен 2,8-3 диаметра измерительной обмотки.

Вихретоковый преобразователь работает следующим образом.

Предварительно строится годограф вектора напряжения измерительной обмотки 4 в зависимости от электропроводности материала контролируемой

Т детали при а 0,2 и 6 = 5

23129 2

35 результирукиций вектор ОА при определенных положениях вектора напряжения компенсационной обмотки, начальная амплитуда и положение которого выставляются фазосдвигающей цепочкой, включенной н схему прибора, не меняет своей фазы. Это позволяет исключить влияние изменения электрической проводимости материала контролируемой детали на точность измерения.

При изменении толщины детали вектор напряжения компенсационной обмотки не меняет своего положения и не оказывает влияние на положение нектора результирующего напряжения ОА.

Компенсация влияния изменения электрической проводимости материала контролируемой детали н диапазоне 1523 мСм/м на точность измерения достигается расширением диапазона измене" ! ния параметра о компенсационной обмотки примерно в три раза. А это возможно при соответствующем увеличении радиуса компенсационной обмотки.

Например, преобразователь с диаметром измерительной обсотки 20 мм, частотой напряжения обмотки возбуждения 1 кГц и изменения электричес кой проводимости материала контролируемой детали от 15 до 23 мСм/м должен иметь диаметр компенсационной обмотки 56-60 мм. При этом расстояние компенсационной обмотки от поверхности детали должно быть около

16 мм.

Фор мула изобретения

45 где 8 — обобщенный параметр датчика, Т вЂ” толщина детали, R — - радиус измерительной обмотки датчика (фиг.2).

Затем строится годограф вектора напряжения компенсационной обмотки для различных значений параметра о (нектора ОВ ; 0В ).

При увелйченииэ электропроводности материала контролируемой детали век- тор напряжения измерительной обмотки перемещается от точки В„ к Вд, а вектор напряжения компенсационной ! обмотки — от точки В, к В . При этом т

Вихретоковый преобразователь, со держащий каркас, размещенные на нем секционированную возбуждающую обмотку, измерительную и компенсационную обмотки и защитный кожух, о т л и " ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерения, компенсационная обмотка размещена на расстоянии, равном 0,36-0,4 ее эффективного радиуса от рабочего торца преоб.разователя, а диаметр компенсационной обмотки равен 2,8-3 диаметра измерительной обмотки.

1 2231)9

Составитель И.Кесоян

Редактор Л.Гратилло Техред O.gonzo Корректор М.Самборская

Заказ 1706/47 Тираж 778 Подписное . ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Вихретоковый преобразователь Вихретоковый преобразователь Вихретоковый преобразователь 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и мбжет быть использовано для определения качества электропроводящих изделий

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля и может быть использовано для дефетоскопии металлических изделий, например рельсов уложенных в путь

Изобретение относится к области неразрушающего электромагнитного контроля металлических изделий

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может использоваться для неразрушающего контроля толщины и удельной электрической проводимости листовых материалов

Изобретение относится к средствам иеразрушающего контроля и может быть использовано для автоматического выявления дефектов в быстродвижу11Ц1хся деталях на всем протяжении их длины, включая края

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может использоваться для измерения удельной электрической проводимости неферромагнитных проводящих изделий

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для одновременного и независимого измерения методом вихревых токов удельной электрической проводимости и толщины электропроводящего слоя, а также толщины диэле}стрического слоя, нанесенного на электропроводящий слой

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, к неразрушающим методам контроля параметров магнитного поля и качества изделия

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля качества и параметров покрытий электромагнитным методом и может быть использовано для производства и контроля покрытий

Изобретение относится к области неразрушающего контроля качества материалов и изделий методом вихревых токов и может быть использовано для решения задач дефектоскопии электропроводящих изделий

Изобретение относится к неразрушающему контролю и используется при дефектоскопии электропроводящих изделий и поверхности изделий сложной формы

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля и предназначено для использования при дефектоскопии электропроводящих изделий с непроводящим немагнитным покрытием переменной толщины для компенсации влияния переменной толщины покрытия

Изобретение относится к области неразрушающего контроля продольно-протяженных изделий, например труб и проката

Изобретение относится к области неразрушающего контроля протяженных металлических изделий, например труб и проката
Наверх