×
01.05.2019
219.017.47a3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к методам неразрушающего контроля металлических труб и может быть использовано для контроля их внутреннего диаметра. Сущность: внутри трубы размещают две пары расположенных соосно на фиксированном расстоянии один от другого накладных вихретоковых преобразователей при ортогональности общих осей каждой пары преобразователей. Измерят амплитуды вносимых напряжений взаимодействующих с объектом контроля накладных вихретоковых преобразователей. Преобразуют измеренные сигналы в две пары значений зазоров между накладными вихретоковыми преобразователями и поверхностью объекта контроля. Определяют значения внутреннего диаметра трубы по оси каждой из ортогональных пар накладных вихретоковых преобразователей суммированием измеренных значений зазоров между внутренней поверхностью трубы и накладными вихретоковыми преобразователями каждой пары, расстояния между рабочими торцами накладных вихретоковых преобразователей и значения поправки, являющейся функцией измеренных значений зазоров между внутренней поверхностью трубы и ортогональной парой накладных вихретоковых преобразователей и описываемой полиномом второй степени. Находят искомое значение контролируемого параметра как среднее арифметическое значений внутреннего диаметра трубы по ортогональным осям. Технический результат: повышение достоверности контроля внутреннего диаметра металлических труб. 4 ил.

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля металлических труб и может быть использовано для контроля их внутреннего диаметра.

Известен способ вихретокового контроля внутреннего диаметра металлических труб с помощью вихретокового преобразователя проходного типа [SU 1558172 А1, МПК 5 G01N 27/90, опубл. 15.12.1994], основанный на возбуждении на внутренней поверхности трубы переменным магнитным полем размещенного внутри контролируемой трубы проходного трансформаторного вихретокового преобразователя вихревых токов, измерении обусловленного этими токами вносимого напряжения вихретокового преобразователя и определении внутреннего диаметра трубы с использованием функциональной связи амплитуды вносимого напряжения вихретокового преобразователя и внутреннего диаметра контролируемой трубы.

Недостатком этого способа является зависимость результата измерения внутреннего диаметра трубы от радиального смещения обмоток вихретокового преобразователя относительно продольной оси трубы и отсутствие возможности отстройки от влияния этого фактора.

Известен способ вихретокового контроля внутренней поверхности ферромагнитных труб, реализуемый с использованием измерительного зонда, перемещаемого внутри трубы [US 5049817 А, МПК G01N 27/90, опубл. 17.09.1991] Зонд содержит два ряда распределенных по поверхности зонда плоских обмоток накладных вихретоковых преобразователей разного диаметра, работающих на разных частотах. Достоинством описанного способа вихретокового контроля является возможность при применении зонда для обнаружения дефектов отстройки от влияния на результаты контроля радиальных (поперечных) смещений зонда внутри трубы. Однако данный способ непригоден для измерения внутреннего диаметра контролируемой трубы.

Известен способ вихретокового контроля линейных размеров, реализованный в токовихревом устройстве для измерения линейных размеров [SU 524071 А, МПК 2 G01B 7/02, опубл. 05.08.1976], выбранный в качестве прототипа и основанный на измерении амплитуд вносимых напряжений двух расположенных соосно на фиксированном расстоянии один от другого взаимодействующих с объектом контроля накладных вихретоковых преобразователей, преобразовании двумя измерительными каналами измеренных сигналов в пару значений зазоров между вихретоковыми преобразователями и поверхностью объекта контроля, определении значения контролируемого параметра алгебраическим суммированием значений зазоров и расстояния между рабочими торцами вихретоковых преобразователей.

Недостатком известного способа является низкая достоверность контроля линейных размеров в случае криволинейной поверхности объекта контроля и наличия не только продольных смещений вихретоковых преобразователей вдоль их общей оси, но и поперечных смещений, как это имеет место в случае контроля внутреннего диаметра трубы. Указанные поперечные смещения при отличии формы поверхности объекта от плоской вызывают изменения амплитуд вносимых напряжений вихретоковых преобразователей и, соответственно, влияют на результат измерения контролируемого параметра.

Предлагаемое изобретение позволяет повысить достоверность контроля внутреннего диаметра металлических труб.

Согласно способу вихретокового контроля внутреннего диаметра металлических труб внутри трубы размещают две пары расположенных соосно на фиксированном расстоянии один от другого накладных вихретоковых преобразователей, причем общие оси каждой пары накладных вихретоковых преобразователей ортогональны друг другу. Измеряют амплитуды вносимых напряжений взаимодействующих с объектом контроля накладных вихретоковых преобразователей. Измеренные сигналы преобразуют в две пары значений зазоров между накладными вихретоковыми преобразователями и поверхностью объекта контроля. Определяют значения внутреннего диаметра трубы по оси каждой из ортогональных пар накладных вихретоковых преобразователей суммированием измеренных значений зазоров между внутренней поверхностью трубы и накладными вихретоковыми преобразователями этой пары, расстояния между рабочими торцами этих накладных вихретоковых преобразователей и значения поправки, являющейся функцией измеренных значений зазоров между внутренней поверхностью трубы и ортогональной парой накладных вихретоковых преобразователей, описываемой полиномом второй степени. Искомое значение контролируемого параметра находят как среднее арифметическое значений внутреннего диаметра трубы по ортогональным осям.

Основное отличие, обеспечивающее технический результат: корректировка результата измерения внутреннего диаметра на значение поправки, являющейся функцией поперечного смещения общей оси вихретоковых преобразователей, что минимизирует зависимость результата измерения внутреннего диаметра от любых радиальных смещений вихретоковых преобразователей в широком диапазоне их изменений.

На фиг. 1 показана структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

На фиг. 2 показано взаимное расположение накладных вихретоковых преобразователей в контролируемой трубе.

На фиг. 3 изображен вид функции обратного преобразования относительного значения амплитуды А вносимого напряжения накладного вихретокового преобразователя в значение зазора h.

На фиг. 4 изображен вид зависимостей измеренного значения внутреннего диаметра трубы Dy по оси у от поперечного смещения Δх вихретоковых преобразователей при отсутствии (пунктирная линия) и наличии (сплошная линия) корректирующей поправки в программе вычислительного преобразования.

Устройство (фиг. 1), реализующее способ вихретокового контроля внутреннего диаметра металлических труб содержит генератор высокочастотного гармонического сигнала 1 (Г1), первый 2 (ВТП1), второй 3 (ВТП2), третий 4 (ВТП3) и четвертый 5 (ВТП4) накладные вихретоковые преобразователи, первый 6 (ИК1), второй 7 (ИК2), третий 8 (ИК3) и четвертый 9 (ИК4) измерительные каналы, вычислительный блок 10 (ВБ), блок индикации 11 (БИ).

Выход генератора высокочастотного гармонического сигнала 1 (Г1) соединен со входами первого 2 (ВТП1), второго 3 (ВТП2), третьего 4 (ВТП3) и четвертого 5 (ВТП4) накладного вихретокового преобразователя, выходы которых соответственно соединены со входами первого 6 (ИК1), второго7 (ИК2), третьего 8 (ИК3) и четвертого 9 (ИК4) измерительных каналов. Выходы измерительных каналов 6 (ИК1) - 9 (ИК4) соединены каждый с отдельным входом вычислительного блока 10 (ВБ). Выход вычислительного блока 10 (ВБ) соединен со входом блока индикации 11 (БИ).

В качестве накладных вихретоковых преобразователей 2 (ВТП1), 3 (ВТП2), 4 (ВТП3) и 5 (ВТП4), измерительных каналов 6 (ИК1), 7 (ИК2), 8 (ИК3) и 9 (ИК4), блока индикации 11 (БИ) могут быть использованы, например, те же устройства, что и в изобретении-прототипе.

Накладные вихретоковые преобразователи 2 (ВТП1) - 5 (ВТП4) объединены в единую конструкцию (измерительный зонд), обеспечивающую расположение на фиксированном расстоянии и ортогональность общих осей пар накладных вихретоковых преобразователей 2 (ВТП1), 3 (ВТП2) и 4 (ВТП3), 5 ВТП4).

На фиг. 2 показано расположение измерительного зонда 12 внутри контролируемой трубы 13. Общие оси пар накладных преобразователей обозначены х и у.

При осуществлении контроля возбуждающими магнитными полями накладных вихретоковых преобразователей 2(ВТП1) - 5 (ВТП4), подключенных входами к выходу генератора высокочастотного гармонического сигнала 1 (Г1), создаются вихревые токи в поверхностном слое внутренней поверхности контролируемой трубы 13. Магнитные поля вихревых токов создают на выходах накладных вихретоковых преобразователей 2 (ВТП1) - 5 (ВТП4) вносимые напряжения. Амплитуды этих вносимых напряжений преобразуются четырьмя измерительными каналами 6 (ИК1) - 9 (ИК4) в значения зазоров h2, h3, h4, h5 между рабочими торцами вихретоковых преобразователей и поверхностью трубы 13 (фиг. 2). Каждый измерительный канал аналогично устройству, реализующему способ-прототип, имеет в своем составе компенсатор начального напряжения, усилитель, амплитудный детектор и линеаризатор.

Характер зависимости выходного сигнала измерительного канала h от амплитуды А вносимого напряжения (функция обратного преобразования относительного значения амплитуды вносимого напряжения в значение зазора) показан на фиг. 3. Данная функция описывается логарифмической зависимостью:

где k - коэффициент, зависящий от конструктивных параметров вихретокового преобразователя;

А0 - значение амплитуды при h=0.

Выходные сигналы измерительных каналов 6 (ИК1) - 9 (ИК4), являющиеся результатами измерений зазоров h2, h3, h4, h5, преобразуются вычислительным блоком 10 (ВБ) в значение диаметра трубы. Для этого программой вычислительного преобразования предусмотрено определение двух значений диаметра Dx и Dy соответственно по осям зонда x и у:

Dx=h4+h5+d+Py;

Dy=h2+h3+d+Px,

где d - диаметр зонда (расстояние между рабочими торцами пар накладных вихретоковых преобразователей);

Ру и Рх - значения поправок, обеспечивающих отстройку от влияния на результат контроля радиальных смещений зонда соответственно по осям у их.

Величины Ру и Рх являются функциями измеренных значений зазоров между внутренней поверхностью трубы и ортогональной парой накладных вихретоковых преобразователей, описываемыми полиномами второй степени:

где а, b и с - экспериментально определяемые коэффициенты, зависящие от конструктивных параметров накладных вихретоковых преобразователей;

εу и εx - величины, характеризующие радиальные смещения общих осей пар соосных накладных вихретоковых преобразователей в поперечном направлении:

Искомое значение внутреннего диаметра трубы вычисляется как среднее арифметическое значений величин Dx и Dy.

Блоком индикации 11 (БИ) осуществляется индикация результата контроля.

На фиг. 4 показаны зависимости измеренного значения внутреннего диаметра трубы Dy по оси у от поперечного смещения Δх вихретоковых преобразователей при отсутствии (пунктирная линия) и наличии (сплошная линия) корректирующей поправки в программе вычислительного преобразования. Здесь показан случай, когда смещение зонда относительно центра трубы по оси у отсутствует, а радиальное смещение по ортогональной оси x изменяется в диапазоне Анализ этих зависимостей показывает, что введение поправки в результат измерения диаметра в зависимости от поперечного смещения измерительного зонда практически исключает зависимость результата измерения от смещения, которая имеет место при отсутствии данной отстройки.

Эффективность использования предлагаемого способа вихретокового контроля металлических труб в условиях значительных радиальных смещений измерительного зонда внутри контролируемой трубы была подтверждена результатами лабораторных испытаний опытного образца устройства при контроле внутреннего диаметра труб теплообменников из ферромагнитной и аустенитной сталей с внутренним диаметром 28,2 мм и диаметре измерительного зонда 17,3 мм. При осуществлении контроля имитировались радиальные смещения зонда во всевозможных направлениях. Результаты испытаний опытного образца устройства показали, что при использовании предлагаемого способа контроля в указанном диапазоне изменений влияющих параметров абсолютная погрешность измерения внутреннего диаметра не превышает 0,35 мм. При уменьшении разницы значений внутреннего диаметра трубы и диаметра зонда указанная погрешность может быть кратно уменьшена. Без использования отстройки от влияния радиальных смещений погрешность измерения возрастает в 5 раз.

Способ вихретокового контроля внутреннего диаметра металлических труб, основанный на измерении амплитуд вносимых напряжений двух расположенных соосно на фиксированном расстоянии один от другого взаимодействующих с объектом контроля накладных вихретоковых преобразователей, преобразовании измеренных сигналов в пару значений зазоров между вихретоковыми преобразователями и поверхностью объекта контроля, определении значения контролируемого параметра по значениям зазоров и расстояния между рабочими торцами вихретоковых преобразователей, отличающийся тем, что накладные вихретоковые преобразователи размещают внутри металлической трубы, дополнительно измеряют амплитуды вносимых напряжений двух расположенных соосно на фиксированном расстоянии один от другого двух других взаимодействующих с объектом контроля накладных вихретоковых преобразователей, общая ось которых ортогональна общей оси первой пары накладных вихретоковых преобразователей, преобразуют измеренные сигналы во вторую пару значений зазоров между вихретоковыми преобразователями второй пары и внутренней поверхностью объекта контроля, значение внутреннего диаметра трубы по оси каждой из ортогональных пар накладных вихретоковых преобразователей определяют суммированием измеренных значений зазоров между внутренней поверхностью трубы и накладными вихретоковыми преобразователями этой пары, расстояния между рабочими торцами этих накладных вихретоковых преобразователей и значения поправки, являющейся функцией измеренных значений зазоров между внутренней поверхностью трубы и ортогональной парой накладных вихретоковых преобразователей, описываемой полиномом второй степени, искомое значение контролируемого параметра находят как среднее арифметическое значений внутреннего диаметра трубы по ортогональным осям.
СПОСОБ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
СПОСОБ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
СПОСОБ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 171-180 of 255 items.
12.07.2018
№218.016.6fa8

Способ определения содержания синтетических красителей в напитках

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для определения синтетических красителей Е124 (Пунцовый 4R), Е102 (Тартразин), Е133 (Синий блестящий FCF) и Е122 (Кармуазин) в напитках при их аналитическом контроле в пищевой промышленности, а также в лабораториях по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661044
Дата охранного документа: 11.07.2018
14.07.2018
№218.016.7173

Способ определения истинной поверхности электролитического осадка родия, осажденного на углеродсодержащий электрод, методом инверсионной вольтамперометрии

Изобретение относится к электрохимии, а именно к исследованию и анализу материалов путем определения электрохимических параметров при вольтамперометрических измерениях и может быть использовано при оценке поверхности электродов, модифицированных родием, а также поверхности высокоразвитых микро-...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661307
Дата охранного документа: 13.07.2018
29.08.2018
№218.016.811a

Устройство для моделирования фазоповоротного устройства в энергетических системах

Изобретение относится к области обработки данных, а именно к моделирующим устройствам, и может быть использовано при моделировании фазоповоротного устройства и его конструктивных элементов в составе энергетических систем. Техническим результатом является обеспечение в реальном времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665266
Дата охранного документа: 28.08.2018
30.08.2018
№218.016.8162

Сырьевая смесь для изготовления керамзита

Изобретение относится к производству пористых заполнителей из глинистого сырья для легкого бетона. Сырьевая смесь для изготовления керамзита содержит, мас.%: кирпичную глину 80 - 85, железосодержащие отходы станций обезжелезивания подземных вод, представляющие из себя гелеобразный золь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665334
Дата охранного документа: 29.08.2018
09.09.2018
№218.016.8507

Установка для получения генераторного газа

Изобретение относится к оборудованию для получения высококачественных водоугольных топливных смесей и переработки их в генераторный газ, который может быть использован для замещения мазутного топлива котлоагрегатов энергетических установок. Установка содержит приемный бункер для угля 1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666417
Дата охранного документа: 07.09.2018
12.09.2018
№218.016.8623

Модулятор потока вязкой среды

Изобретение относится к трубопроводному транспорту вязких сред с дискретными неоднородными включениями, а именно к устройствам облегчения перемещения вязких и сыпучих смесей воздействием с помощью электрических средств и механических колебаний, и может быть использовано в пищевой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666700
Дата охранного документа: 11.09.2018
13.09.2018
№218.016.8734

Способ имплантации ионов вещества

Изобретение относится к средствам радиационного материаловедения и предназначено для улучшения электрофизических, химических и механических свойств приповерхностных слоев изделий из металлов и сплавов, полупроводников, диэлектриков и других материалов. Способ имплантации ионов вещества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666766
Дата охранного документа: 12.09.2018
17.10.2018
№218.016.9305

Способ очистки нефти от гетероатомных компонентов

Изобретение относится к области очистки нефтей и нефтепродуктов, от серо-, азот- и кислородсодержащих соединений путем контактирования с неорганическим сорбентом и обработки ультразвуком, и может быть использовано в подготовке нефти к транспортировке и/или в цикле подготовки сырой нефти к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669803
Дата охранного документа: 16.10.2018
01.11.2018
№218.016.98b2

Ингибитор асфальтосмолопарафиновых отложений для парафинистых и высокопарафинистых смолистых нефтей

Изобретение описывает ингибитор асфальтосмолопарафиновых отложений для парафинистых и высокопарафинистых смолистых нефтей содержит сополимер алкилакрилатов С16-С20 с акрилатом додециламина и толуол, характеризующийся тем, что дополнительно содержит окисленную нефтеполимерную смолу при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671198
Дата охранного документа: 30.10.2018
14.12.2018
№218.016.a6c8

Планетарная передача

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к механическим передачам, и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства. Планетарная передача содержит солнечное колесо с опорными подшипниками, в которых установлены поворотные фланцы, водило-эксцентричный вал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674915
Дата охранного документа: 13.12.2018
Showing 1-5 of 5 items.
27.03.2016
№216.014.c5aa

Способ измерения погонной емкости одножильного электрического провода

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерениям погонной емкости одножильного электрического провода в процессе его производства. Способ заключается в создании гармонического электрического поля между участком поверхности изоляции провода и заземленной электропроводящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578658
Дата охранного документа: 27.03.2016
19.01.2018
№218.016.00ef

Устройство для вихретокового контроля металлических немагнитных объектов

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля немагнитных металлических изделий и может быть использовано для контроля их толщины и удельной электрической проводимости материала. Сущность: устройство содержит первый, второй и третий генераторы гармонических сигналов, схему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629711
Дата охранного документа: 31.08.2017
09.06.2018
№218.016.5cb5

Способ вихретокового контроля толщины стенки металлических немагнитных труб

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля немагнитных металлических изделий и может быть использовано для контроля толщины металлического изделия и толщины диэлектрического покрытия его поверхности. Сущность заявленного изобретения заключается в том, что способ вихретокового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656115
Дата охранного документа: 31.05.2018
01.09.2019
№219.017.c5c5

Устройство для измерения сопротивления изоляции

Изобретение относится к области измерения электрических величин, а именно к электроизмерительной технике, и может быть использовано для измерения сопротивления изоляции кабелей, конденсаторов и других объектов. Устройство для измерения сопротивления изоляции содержит источник опорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698505
Дата охранного документа: 28.08.2019
17.06.2023
№223.018.7dd0

Способ вихретокового контроля толщины стенки металлических немагнитных труб

Использование: для вихретокового контроля толщины стенки металлических немагнитных труб. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют возбуждение с помощью накладного вихретокового преобразователя в объекте контроля вихревых токов трех частот, первую из которых выбирают из условия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002784787
Дата охранного документа: 29.11.2022
+ добавить свой РИД