CN2090061U - 电磁声探伤装置 - Google Patents
电磁声探伤装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN2090061U CN2090061U CN 91203560 CN91203560U CN2090061U CN 2090061 U CN2090061 U CN 2090061U CN 91203560 CN91203560 CN 91203560 CN 91203560 U CN91203560 U CN 91203560U CN 2090061 U CN2090061 U CN 2090061U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- coil
- receiving coil
- magnetic field
- emission
- metal works
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Withdrawn
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
本实用新型属于无损探伤领域。适用于电磁超
声波无损检测的换能器装置。
该装置是采用电磁换能法,是对发射线圈施加以
高频电流,并将发射线圈靠近被测工件,使工件产生
涡流场,涡流场在磁场的作用下产生质点振动形成超
声波,当超声波遇到缺陷或伤痕时所返回波被接收线
圈所接收并经放大、鉴别和报警而被显示器显示。该
测量装置适用于圆柱形和管形的铁磁性工件。并具
有检测速度快、准确和无工件污染等特点。
Description
本实用新型属于无损探伤领域。适用于电磁超声波无损检测的换能器装置。
在现有技术中用作无损探伤的检测装置,均采用压电换能器进行探测。这种换能器一般是由压电单晶或铁电多晶陶瓷制成,当其在电场作用时产生电致伸缩效应,使晶体产生弹性应变,晶体表面形成弹性波动,这种波动通过声耦合介质传入被测工件而形成弹性波(即超声波)。这种效应具有可逆性。上述检测方法主要缺点有,检测速度慢,不易控制超声波传播模式,信噪比低,调整困难和检测时需加耦合介质等不足之处。
本实用新型的目的是提供一种检测速度快,检测精度高,操作简便不需加耦合介质的电磁超声波无损检测换能器装置。
本实用新型装置的工作原理是采用电磁换能法,其特点是对发射线圈施加以高频电流,并将发线线圈靠近被测金属工件,使金属工件中产生涡流场,涡流场在磁场的作用下产生质点振动形成超声波。因此在有施加高频电流的线圈、恒定的磁场和金属工件之间构成了发射换能器,即完成了电信号转换成超声波的过程。在金属工件中传播的超声波如遇到缺陷或伤痕时就会反射回波,回波的接受 为发射的逆过程。但需另有至少一个接收线圈。接收到的信号由放大器放大,经鉴别、报警而被显示器显示。该测量装置非常适用于检测截面为圆柱形和管形铁磁性金属工作的表面及内部的缺陷。但也适用于非铁磁性金属材料的超声波的检测,只要适当增加磁场强度,并选择好磁场方向,就可以在非铁磁性金属材料中产生超声波并进行探伤检测。
本实用新型的结构根据附图叙述如下。附图1为本装置的总工作示意图。在图1中,1.高频电信号发生器;2.发射线圈;3.金属工件;4.恒定磁场;5.接收线圈;6.放大器;7.探伤信号鉴别器;8.、显示器。由高频电信号发生器1将高频电流送至发射线圈2,使线圈2在金属工件3中产生涡流,则涡流场在恒定磁场4的作用下产生质点振动而形成超声波,超声波在金属工件3中传播时如遇到缺陷或端头就产生反射回波,回波的接收为发射的逆过程,由接收线圈5、金属工件3,恒定磁场4完成。并将接收的信号放大器6放大,探伤信号鉴别器7鉴别报警和显示器8显示超声波波形。
附图2是本实用新型检测装置检测圆形金属工件的结构示意图。在附图2中,9.金属工件;10.探伤装置骨架;11.、13.接收线圈;12.发射线圈。附图3是附图2的另一种型式。在附图2、3中的恒定磁场的施加方向,可以是沿金属工件的径向施加,也可以沿其轴向施加,磁场所施加方向要取决于所要检测的缺陷情况及探伤要求。在骨架10底部装有发射线圈12和接收线圈11、13。线圈11、12、13平均距被检测工件9的间距不大于2mm。发射线圈12与接收线圈之间夹角为8°~15°。发射线圈12与接受线圈11、13之间间距在1~30mm内任意调整。在附图3中可以直观的看到由发射线圈12是向两端发射超声波信号,由接受线圈11、13接受后再输出进行放大、信号鉴别和显示。在探伤装置骨架10的上端安装有线圈11、12、13的接线端,它们与高频发生器、放大器等相联接。因此在一个检测换能器装置中至少装有一个发射线圈和每个发射线圈配有一个至两个的接收线圈。
附图4可根据实施例说明,在附图4中16、金属管,14.发射线圈骨架;15.接受线圈骨架;17.发射线圈;18.接收线圈;19.是线圈绕线间距为半个波长λ/2,磁场方向为径向,θ角为13°,线圈平面距金属管16之间间距为0.8mm,金属管16沿轴向与线圈骨架14、15作相对直线移动,检测速度为每分钟60m。
本实用新型换能器装置与现有技术比较见表1。
表1、本实用新型装置与现有技术对比
Claims (3)
1、一种电磁超声波无损探伤检测装置,该装置是由高频信号发生器1、发射线圈2、被测金属工作3、恒定磁场4、接收线圈5、放大器6、份信号鉴别器7和显示器8所组成,其特征在于高频信号发生器1所产生的高频电流施加在发射圈圈2并使线圈2、金属工件3在涡流场和磁场的作用下产生超声波,当超声波检测到金属工件3中缺陷时会反射回波,再由接收线圈5、金属工件3、恒定磁场4完成接收,并将接收信号送至放大器6、伤信号鉴别器7和显示器8显示超声波。
2、根据权利要求1所述装置,其特征在于换能器装置的发射与接收线圈距被测金属工件的间距不大于2mm,发射与接收线圈之间夹角为8°~15°,发射与接收线圈之间距为1~30mm。
3、根据权利要求1、2所述装置,其特征在于换能器装置中至少装有一个发射线圈和每个发射线圈配有1个到2个的接收线圈。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 91203560 CN2090061U (zh) | 1991-03-13 | 1991-03-13 | 电磁声探伤装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 91203560 CN2090061U (zh) | 1991-03-13 | 1991-03-13 | 电磁声探伤装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN2090061U true CN2090061U (zh) | 1991-12-04 |
Family
ID=4913852
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN 91203560 Withdrawn CN2090061U (zh) | 1991-03-13 | 1991-03-13 | 电磁声探伤装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN2090061U (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101424663B (zh) * | 2008-12-05 | 2011-05-11 | 清华大学 | 天然气管道裂纹电磁超声斜向导波检测方法 |
CN101021463B (zh) * | 2006-02-15 | 2012-05-30 | 通用电气公司 | 用于孔隙率测量的方法和设备 |
CN104597138A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-05-06 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 用于检测薄壁钢管纵横缺陷的螺旋导波电磁超声换能器 |
CN105372335A (zh) * | 2015-12-14 | 2016-03-02 | 河北工业大学 | 一种电磁超声探头 |
CN105403626B (zh) * | 2015-12-14 | 2018-04-17 | 河北工业大学 | 一种具有新型永磁装置的电磁超声换能器 |
-
1991
- 1991-03-13 CN CN 91203560 patent/CN2090061U/zh not_active Withdrawn
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101021463B (zh) * | 2006-02-15 | 2012-05-30 | 通用电气公司 | 用于孔隙率测量的方法和设备 |
CN101424663B (zh) * | 2008-12-05 | 2011-05-11 | 清华大学 | 天然气管道裂纹电磁超声斜向导波检测方法 |
CN104597138A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-05-06 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 用于检测薄壁钢管纵横缺陷的螺旋导波电磁超声换能器 |
CN105372335A (zh) * | 2015-12-14 | 2016-03-02 | 河北工业大学 | 一种电磁超声探头 |
CN105372335B (zh) * | 2015-12-14 | 2017-12-01 | 河北工业大学 | 一种电磁超声探头 |
CN105403626B (zh) * | 2015-12-14 | 2018-04-17 | 河北工业大学 | 一种具有新型永磁装置的电磁超声换能器 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Wang et al. | Numerical and experimental analysis of unidirectional meander-line coil electromagnetic acoustic transducers | |
US5619423A (en) | System, method and apparatus for the ultrasonic inspection of liquid filled tubulars and vessels | |
US4127035A (en) | Electromagnetic transducer | |
CN105606268B (zh) | 基于动态磁致伸缩系数测量的焊接残余应力超声评价方法 | |
US4307616A (en) | Signal processing technique for ultrasonic inspection | |
CN108562642B (zh) | 纵向模态超声导波的电磁换能装置、管道检测系统及方法 | |
CN109444262B (zh) | 一种基于倾斜静磁场的斜入射式电磁声传感器 | |
CN102520068A (zh) | 基于磁致伸缩和纵向超声导波的铁轨损伤检测装置及方法 | |
Böttger et al. | Prototype EMAT system for tube inspection with guided ultrasonic waves | |
CN104792875B (zh) | 基于双线圈结构的柔性电磁超声检测系统及检测方法 | |
CN109737899A (zh) | 一种金属材料裂纹型缺陷深度测量装置和方法 | |
Ratnam et al. | Generation and detection of higher-order mode clusters of guided waves (HOMC-GW) using meander-coil EMATs | |
CN108088913B (zh) | 用于钢轨轨底探伤的压电超声导波探头及其探伤方法 | |
CN109060206A (zh) | 一种铁磁性材料应力测量装置和方法 | |
CN110887898B (zh) | 一种基于超声导波的方管检测方法及装置 | |
CN109444270A (zh) | 一种电磁超声与脉冲涡流复合检测传感器 | |
CN202421133U (zh) | 基于磁致伸缩和纵向超声导波的铁轨损伤检测装置 | |
Alleyne et al. | The inspection of chemical plant pipework using Lamb waves: Defect sensitivity and field experience | |
CN110045021A (zh) | 电磁超声相控阵检测系统 | |
US4380931A (en) | Apparatus and method for quantitative nondestructive wire testing | |
CN108008021B (zh) | 用于钢轨探伤的超声导波斜探头及其探伤方法 | |
CN105806944A (zh) | 一种缆索疲劳损伤的检测方法及装置 | |
CN202854097U (zh) | 一种用于圆钢缺陷检测的磁致伸缩传感器 | |
CN107084692A (zh) | 电磁超声横波测厚换能器 | |
CN2090061U (zh) | 电磁声探伤装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C19 | Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |