一种凸轮轴漏磁探头随动跟踪装置

    公开(公告)号:CN108872360A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810331223.4

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明属于凸轮轴无损检测设备领域,并公开了一种凸轮轴漏磁探头随动跟踪装置。该装置包括底座、摆臂、摆动块和漏磁探头组件,其特征在于,摆臂一端连接在底座上,并绕连接点上下摆动,摆臂的另一端连接有摆动块,该摆动块上设置有弹簧、漏磁探头组件和一组导向轮,弹簧用于自适应调整漏磁探头上下的位置,一组导向轮用于与待检测的凸轮轴外围接触,漏磁探头组件用于检测待检测凸轮轴上的缺陷所产生的漏磁场,该漏磁探头组件中的探头设置在一组导向轮之间的中线延长线上,使得在检测过程中该探头始终沿待检测凸轮轴的法向。通过本发明,实现漏磁探头浮动贴合凸轮表面,消除检测过程中的跟踪信号,结构巧妙、检测灵敏度高、稳定性好等。

    一种适用于点型缺陷的磁轭式局部微磁化检测装置

    公开(公告)号:CN104777216B

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201510216385.X

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种适用于点型缺陷的磁轭式局部微磁化检测装置,该装置包括磁敏感元件部分,磁感应部分以及磁轭式局部微磁化部分,磁敏感元件部分包括磁敏感元件、引线端、磁引导芯和引导芯套筒,磁引导芯下端采用圆锥形的结构细化检测区域,实现点型缺陷的高分辨率检测;磁感应部分由绕制在引导芯套筒外侧的磁感应线圈组成;由引导芯套筒支撑固定的磁轭式局部微磁化部分,包括环形导磁构件、磁铁连接件、磁轭式双磁铁以及斜向双导磁构件,该部分将磁场量导入待检测金属体内,达到局部微磁化的效果,通过与磁引导芯连接的磁敏感元件或引导芯套筒外的磁感应线圈,传递金属零件表面点型缺陷漏磁场量信号,实现对高精金属零件表/界面形性的检测。

    一种用于钻杆水浸超声探伤的三级跟踪装置

    公开(公告)号:CN106124637A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610643497.8

    申请日:2016-08-08

    CPC classification number: G01N29/26 G01N2291/023 G01N2291/2626

    Abstract: 本发明公开了一种用于钻杆水浸超声探伤的三级跟踪装置,其包括水箱、水箱垂向跟踪组件、轴向转动跟踪组件、径向转动跟踪组件以及超声探头组件,通过水箱垂向跟踪组件实现对钻杆下母线在垂直方向上跳动的跟踪;轴向转动跟踪组件确保摇臂框架两端的耐磨瓦与钻杆杆体完全贴合,实现超声探头聚焦线对钻杆杆体因在辊轮上抬升或下沉造成的在轴向垂面上的摆动的对准;径向转动跟踪组件使耐磨瓦与钻杆杆体贴合,确保在水平方向上探头聚焦线浮动对准钻杆下母线。上述用于钻杆水浸超声探伤的三级跟踪装置将聚焦探头准确对准于运动中钻杆的下母线上,保证了超声探伤的稳定性和可靠性,尤其适用于钻杆螺旋前进时的水浸超声探伤。

    一种分布式钢管水浸超声无盲区检测装置

    公开(公告)号:CN106018565A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610645676.5

    申请日:2016-08-08

    CPC classification number: G01N29/22 G01N29/04 G01N2291/0234

    Abstract: 本发明公开了一种分布式钢管水浸超声无盲区检测装置,其包括工作台,所述工作台上设置有若干个用于驱动钢管前进的对辊轮驱动组件,且所述工作台上设置有若干个用于对钢管的实时跟踪的跟踪检测水箱,配合所述钢管于所述工作台上还设置有若干个用于检测过程中压紧钢管的压紧轮组件。上述分布式钢管水浸超声无盲区检测装置能够对钢管实行分段检测,提高钢管检测的速度和效率,同时全覆盖的半闭合整体式耐磨瓦实现了管端无盲区检测,有效提高了钢管利用率,适用于钢管高速水浸超声探伤。

    一种适用于点型缺陷的磁轭式局部微磁化检测装置

    公开(公告)号:CN104777216A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510216385.X

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种适用于点型缺陷的磁轭式局部微磁化检测装置,该装置包括磁敏感元件部分,磁感应部分以及磁轭式局部微磁化部分,磁敏感元件部分包括磁敏感元件、引线端、磁引导芯和引导芯套筒,磁引导芯下端采用圆锥形的结构细化检测区域,实现点型缺陷的高分辨率检测;磁感应部分由绕制在引导芯套筒外侧的磁感应线圈组成;由引导芯套筒支撑固定的磁轭式局部微磁化部分,包括环形导磁构件、磁铁连接件、磁轭式双磁铁以及斜向双导磁构件,该部分将磁场量导入待检测金属体内,达到局部微磁化的效果,通过与磁引导芯连接的磁敏感元件或引导芯套筒外的磁感应线圈,传递金属零件表面点型缺陷漏磁场量信号,实现对高精金属零件表/界面形性的检测。

    一种基于缺陷磁泄漏域反向场的漏磁检测方法与装置

    公开(公告)号:CN103776897A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410054589.3

    申请日:2014-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁真空泄漏原理的漏磁检测方法及其装置。该方法为①将待检测导磁构件磁化;②在上述被磁化的导磁构件外围,剔除已有背景磁场,形成磁真空区域;③采用磁敏元件布置于磁真空区域,拾取无磁压缩效应的缺陷漏磁场并转化为电压信号,如果电压信号中存在突变,则说明待检测导磁构件中存在缺陷,否则无缺陷。装置采用穿过式线圈对被检测导磁构件实施局部磁化,以便激发出该磁化区域内导磁构件上缺陷的漏磁场;在其内腔布置永磁体对,产生反向磁场与原背景磁场叠加抵消,形成磁真空区域以供缺陷的漏磁场泄漏扩散进来,同时消除由背景磁场所引起的磁噪声及布置于内的霍尔元件的磁饱和不工作现象。

    一种基于体表反向场的内外伤漏磁检测区分方法与装置

    公开(公告)号:CN103760223A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410055718.0

    申请日:2014-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于体表反向场的内外伤漏磁检测区分方法及装置。该方法的特征为:将被检测导磁构件磁化,在上述被磁化导磁构件体表内施加反向磁感应场B反,与体内原有磁感应场B原发生矢量叠加抵消,在体表内形成零磁感应区域,使得出现在该体表内区域的缺陷(也即外伤)因无漏磁场产生而无法被探测到;而出现在非体表零磁感应区的缺陷均有漏磁场产生而可以被探测到,包括内、外伤;然后采用磁敏元件分别布置靠近于零磁感应区和非零磁感应区,前者只能探测到内伤而形成内伤检测输出即V内,后者探测到内、外伤也即V内+V外,然后两者差分得到外伤检测输出即V外,最终完成内外伤区分。

    用于测量二维运动部件位置的共面检测装置

    公开(公告)号:CN102435129B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110266133.X

    申请日:2011-09-08

    Inventor: 康宜华

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量二维运动部件位置的共面检测装置,包括基座和工作台,在基座和工作台之间设有悬浮驱动机构和共面检测机构,另有控制器分别与上述两机构相接。其中,共面检测机构采用导波杆和位置磁条副构成两个方向的测量单元,导波杆与磁条副之间有二维平面内的两个自由度,这不同于传统的位置传感器那样动静元件间只有一个自由度。采用本发明可实现二维平面内任意点位置检测,装置结构简单,相比于同等性能的检测装置,体积小,重量轻,由于不存在叠加机构的间隙影响,所以精度高,系统可靠性高,操作方便。

    铁磁性缆索金属截面积损失检测方法及其装置

    公开(公告)号:CN102269734A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110111851.X

    申请日:2011-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种铁磁性缆索金属截面积损失检测方法及其装置。其方法是将与直流电源连接的电缆绕制在被测缆索上作为直流磁化线圈,沿缆索圆周方向布置衔铁组和磁敏元件;开通直流电源,缆索将被直流线圈磁化,并与衔铁组形成磁回路,放置在该磁回路中的磁敏元件能测量回路中磁感应强度值,并以电压的形式输出;通过比较插入标准试样前后的磁敏元件输出的电压变化,获取测量系数,从而实现缆索金属截面积损失的检测。该装置包括磁敏元件、磁化线圈、数据处理器以及一个或多个衔铁组,衔铁组由两个对称的“┌”型衔铁块组成。本发明采用磁源内置方式,磁化线圈产生的磁场直接作用在被测缆索上,从而使得检测方法所需的磁系统体积小,重量轻,调节方便。

    基于磁致伸缩扭转波检测导磁构件缺陷的装置

    公开(公告)号:CN101140266B

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN200710053532.1

    申请日:2007-10-11

    Abstract: 基于磁致伸缩扭转波检测导磁构件缺陷的装置,属于超声波无损检测装置,目的在于克服纵向模式导波衰减较大,存在明显频散效应的不足,检测时无须对构件表面进行处理。本发明包括脉冲信号发生器、功率放大器、磁致伸缩扭转波传感器、信号预处理器、A/D转换器以及计算机;磁致伸缩扭转波传感器包括激励单元和接收单元。计算机控制脉冲信号的产生,经功率放大器放大,通过激励单元在构件中产生扭转波,接收单元接收构件中传播的扭转波,经信号预处理器处理,通过A/D转换器转换为数字信号,通过计算机处理获得构件的缺陷信息。本发明可方便的激励和接收扭转波,检测出沿构件轴线方向的缺陷,可应用于带包覆层管道,带PE护管缆索的长距离检测。

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