Патент на изобретение №2191374
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
(57) Реферат: Изобретение относится к области неразрушающего магнитографического контроля труб и изделий трубчатой формы, в частности литых чугунных заготовок гильз цилиндров автомобилей. Сущность: намагничивают трубу, сканируют рельеф магнитного поля рассеяния путем вращения контролируемой трубы вокруг магниточувствительного строчного преобразователя, расположенного внутри герметичного вращающегося барабана, на который нанизана и обкатывается по его наружной поверхности намагниченная труба. Преобразуют магнитное поле в электрический сигнал, обрабатывают информацию и визуализируют дефекты. Технический результат: повышение качества контроля, предотвращение износа преобразователя и обеспечение его защиты от внешних воздействий. 2 с. и 4 з.п. ф-лы, 4 ил. Изобретение относится к области неразрушающего магнитографического контроля труб и изделий трубчатой формы, в частности литых чугунных заготовок гильз цилиндров автомобилей в условиях массового производства, с целью выявления пространственного положения дефектов, оценки их характера, формы и ориентации, а также измерения их геометрических размеров (длины, глубины, раскрытия). Известен способ и устройство неразрушающего контроля ферромагнитного тела посредством [1]: – его намагничивания; – расположения магниточувствительного преобразователя на или вблизи контролируемой поверхности тела перпендикулярно направлению намагничивания; – преобразования магнитного поля рассеяния в электрический сигнал; – считывания и обработки информации; – перемещения магниточувствительного преобразователя на новое место. Недостатками известного способа и устройства являются: – ручное пошаговое сканирование затрудняет процесс автоматизации магнитного контроля; – отсутствие стабильного взаимного расположения магниточувствительного элемента и контролируемого тела влияет на качество контроля, достоверность и точность оценки параметров дефекта; – отсутствие защиты магниточувствительного преобразователя от магнитных помех. Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению, позволившим устранить часть недостатков известного способа и устройства, является способ неразрушающего контроля труб газонефтепроводов, реализованный во внутритрубном магнитном снаряде интроскопа [2]. Известный способ включает: – намагничивание трубы постоянным магнитом; – преобразование магнитного поля рассеяния в электрический сигнал с помощью строчного магниточувствительного преобразователя; – сканирование рельефа магнитного поля внутренней стенки трубы путем перемещения строчного преобразователя перпендикулярно направлению намагничивания посредством движущихся вдоль трубы потоков газа или нефти; – считывание, обработку информации и визуализацию дефектов. Недостатками этого способа являются: – процесс сканирования требует наличия движущихся внутри трубы потоков жидких или газообразных сред, что не позволяет контролировать трубы, не заполненные движущейся жидкой или газообразной средой; – отсутствие стабильного взаимного расположения магниточувствительного элемента и контролируемого тела влияет на качество и точность оценки параметров дефектов; – пониженная надежность системы контроля, обусловленная недостаточной надежностью механического контакта магниточувствительного преобразователя с поверхностью контролируемой трубы, отрицательного воздействия на него агрессивных сред и отсутствие постоянного автоматического контроля уровня намагниченности трубы; – не обеспечивает автоматизацию процесса массового допускового контроля. Целью предлагаемого изобретения является: – возможность сканирования труб, изделий трубчатой формы без использования движущихся потоков жидких или газообразных сред; – повышение достоверности и точности магнитоэлектрического преобразования за счет стабильного взаимного расположения магниточувствительного элемента и контролируемой поверхности трубы; – повышение качества контроля труб и точности оценки параметров дефектов за счет автоматического контроля уровня намагниченности трубы, предотвращения механического износа преобразователя, защиты его от воздействия вибрации, внешних агрессивных сред и магнитных помех; – возможность использования процесса магнитной дефектоскопии в автоматических линиях при массовом выходном контроле качества изделий. Сущностью способа магнитного контроля труб, включающего намагничивание трубы, сканирование рельефа магнитного поля рассеяния внутренней стенки трубы, преобразование магнитного поля рассеяния в электрический сигнал, считывание, обработку информации и визуализацию дефектов, является то, что сканирование осуществляют путем вращения контролируемой трубы вокруг магниточувствительного строчного преобразователя, расположенного внутри герметичного вращающегося барабана, на который нанизана и обкатывается по его наружной поверхности намагниченная диагностируемая труба; магниточувствительный строчный преобразователь и датчик контроля уровня намагниченности располагают неподвижно внутри вращающегося герметичного барабана вдоль его образующей вблизи его внутренней стенки и линии касания наружной поверхности барабана и внутренней поверхности намагниченной трубы. Сущностью устройства магнитного контроля труб, содержащего средство намагничивания труб, строчный магниточувствительный преобразователь, средства считывания, обработки информации и визуализации дефектов, является то, что строчный магниточувствительный преобразователь расположен неподвижно внутри установленного с возможностью вращения герметичного барабана вдоль его образующей, на которой нанизана с возможностью обкатывания его наружной поверхности контролируемая труба. Расстояние между строчным преобразователем и контролируемой поверхностью трубы во время сканирования постоянно и соответствует условию D>D1-D2, где D1 – наружный, а D2 – внутренний диаметры барабана. Число магниточувствительных элементов в строке преобразователя зависит от длины контролируемой трубы и от необходимой разрешающей способности магнитоэлектрического преобразования, неподвижно внутри вращающегося герметичного барабана вдоль его образующей вблизи его внутренней стенки и линии касания наружной поверхности барабана и внутренней поверхности намагниченной трубы; расстояние между строчным преобразователем и контролируемой поверхностью трубы во время сканирования постоянно и соответствует условию D>D1-D2, где D1 – наружный, а D2 – внутренний диаметры барабана; число магниточувствительных элементов в строке преобразователя зависит от длины контролируемой трубы и от необходимой разрешающей способности магнитоэлектрического преобразования.
Принцип работы способа и устройства можно пояснить чертежами.
Фиг.1. Схема сканирования внутренней поверхности гильзы цилиндра и обработки информации.
Фиг.2. Аппаратно-программный комплекс АПК-НК-1 для контроля качества отливок гильз цилиндров автомобилей.
Фиг.3. Двухмерное изображение подповерхностных дефектов и двухмерное изображения на экране монитора их магнитных откликов.
Фиг. 4. Трехмерное изображение на экране монитора магнитных откликов подповерхностных дефектов.
Схема сканирования (фиг.1 и 2) отображает процессы: намагничивания гильзы 2; сканирования, путем вращения барабана 1 с нанизанной на него гильзой 2; преобразования магнитного поля рассеяния в электрический сигнал с помощью магниточувствительного элемента 7; считывания и обработку информации 5; управления сканированием, контролем и визуализацией дефектов 4,6,7,8.
Цикл контроля начинается с намагничивания и установки на барабан 1 гильзы 2. После измерения уровня ее намагниченности с помощью датчика намагниченности 8, выдается сигнал на вращение барабана 1. Во время вращения барабана 1, с помощью механизма вращения 3, производится сканирование магнитного поля рассеяния внутренней поверхности отливки многоэлементным магниточувствительным преобразователем 7, состоящим из 64-х магниточувствительных элементов, расположенных в строку, и, одновременно, преобразование магнитных сигналов в электрические сигналы и их последующее преобразование в цифровую форму, и запись в память ЭВМ в виде цифровой матрицы чисел.
Строчный магниточувствительный преобразователь 7 и датчик контроля намагниченности 8 расположены неподвижно в герметичном барабане 1 вдоль его образующей вблизи внутренней поверхности барабана 1 и линии касания его наружной поверхности и внутренней поверхности гильзы 2. Это обеспечивает: предотвращение механического износа преобразователя; защиту его от воздействия внешних агрессивных сред и магнитных помех; постоянство расстояния от внутренней поверхности гильзы 2 до преобразователя 7, которое определяют из соотношения D>D1-D2 где D1 – наружный, а D2 – внутренний диаметры барабана.
В основе алгоритма работы АПК-НК-1 положен принцип измерения параметров магнитного поля рассеяния от внутренней поверхности гильзы 2, с последующим выделением магнитных аномалий, вызванных дефектами. Затем производят считывание, обработку информации и визуализацию дефектов на экране монитора 6 (при магнитографическом визуальном анализе дефектов) (фиг.3 и 4) и выдачей сигналов “годен” – “брак” 5 на панели сигнализации 4 – при допусковом автоматическом контроле.
Объединение процессов: вращения исследуемой гильзы вокруг неподвижного преобразователя; контроля за уровнем намагниченности изделия; преобразования параметров магнитного поля в электрический сигнал обеспечило:– возможность сканирования труб, изделий трубчатой формы без использования движущихся потоков жидких или газообразных сред; – повышение достоверности и точности магнитоэлектрического преобразования; – повышение качества контроля труб и точности оценки параметров дефектов; – предотвращение механического износа преобразователя, защиту его от воздействия вибрации, внешних агрессивных сред и магнитных помех; – возможность использования процесса магнитной дефектоскопии в автоматических линиях при массовом выходном контроле качества изделий. Предлагаемые способ и устройство магнитного контроля труб позволяют: – выявлять дефекты даже в чугунных отливках трубчатой формы размером 1 х 1,5 х 1,5 мм на глубине залегания 20 мм; – визуализировать в 2-, 3-мерном изображении топограмму контролируемого объекта с пространственным распределением дефектов (фиг.3 и 4). Источники информации 1. Заявка DE, Os 3435442. Способ и устройство для неразрушающего контроля ферромагнитных изделий путем намагничивания. Опубл. 27.03.86. 13, МКИ G 01 N 27/83. 2. А. А. Абакумов и др. состояние и перспективы развития магнитных интроскопов для диагностики газонефтепроводов. “Контроль. Диагностика”, 10, ИАЕЭ, Обнинск, 1999, 38 с. Формула изобретения
D>D1-D2, где D1 – наружный, а D2 – внутренний диаметры барабана.
6. Устройство магнитного контроля труб по пп.3 и 4, отличающееся тем, что число магниточувствительных элементов в строке преобразователя зависит от длины контролируемой трубы и от необходимой разрешающей способности магнитоэлектрического преобразования.
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 29.08.2002
Номер и год публикации бюллетеня: 16-2004
Извещение опубликовано: 10.06.2004
|
||||||||||||||||||||||||||

D>D1-D2, где D1 – наружный, а D2 – внутренний диаметры барабана. Число магниточувствительных элементов в строке преобразователя зависит от длины контролируемой трубы и от необходимой разрешающей способности магнитоэлектрического преобразования, неподвижно внутри вращающегося герметичного барабана вдоль его образующей вблизи его внутренней стенки и линии касания наружной поверхности барабана и внутренней поверхности намагниченной трубы; расстояние между строчным преобразователем и контролируемой поверхностью трубы во время сканирования постоянно и соответствует условию