一种提高检测精度的超声波探头恒压力加持装置

    公开(公告)号:CN113030279B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202110350003.8

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种提高检测精度的超声波探头恒压力加持装置,包括壳体,壳体的腔体用于安装超声波探头,腔体中设置有定位板和压板,压板位于定位板正下方,压板和定位板之间竖直设置有多个弹簧;定位板通过调节组件与壳体连接。超声波探头安装在壳体的腔体中后,与限位组件连接,超声波探头的上端与压板的底板接触。当进行无损检测时,操作人员将其放置在工件表面,同时按压夹持装置,则超声波探头的下端工作面和壳体的下边缘齐平,并均与工件表面接触,此时弹簧处于压缩状态,此后无论操作人员对夹持装置施加多大的压力,超声波探头的受力恒定均为弹簧的恢复力,这样有效的解决了因为操作差异导致检测结果不准确的问题,提高了检测精度。

    一种提高检测精度的超声波探头恒压力加持装置

    公开(公告)号:CN113030279A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110350003.8

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种提高检测精度的超声波探头恒压力加持装置,包括壳体,壳体的腔体用于安装超声波探头,腔体中设置有定位板和压板,压板位于定位板正下方,压板和定位板之间竖直设置有多个弹簧;定位板通过调节组件与壳体连接。超声波探头安装在壳体的腔体中后,与限位组件连接,超声波探头的上端与压板的底板接触。当进行无损检测时,操作人员将其放置在工件表面,同时按压夹持装置,则超声波探头的下端工作面和壳体的下边缘齐平,并均与工件表面接触,此时弹簧处于压缩状态,此后无论操作人员对夹持装置施加多大的压力,超声波探头的受力恒定均为弹簧的恢复力,这样有效的解决了因为操作差异导致检测结果不准确的问题,提高了检测精度。

    一种用于储氢气瓶的外穿过式涡流检测探头结构

    公开(公告)号:CN111323477A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010180452.8

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于储氢气瓶的外穿过式涡流检测探头结构,包括进行外穿过式检测用的线圈,线圈包括两个分体设计的导体组件,分别记为第一导体组件和第二导体组件;第一导体组件和第二导体组件均由数量相同的若干根导线排列组成,第一导体组件的两端设置有第一连接件,第二导体组件的两端设置有第二连接件;第一导体组件用于和电源导通;检测时,将第一导体组件、第二导体组件通过第一连接件和第二连接件组装成环形结构,第一导体组件中的所有导线和第二导体组件中的所有导线一一对应导通形成螺旋状线圈,操作非常方便,效率高,很好的解决了现有技术中一体化设计的线圈探头无法套设在两端设置有大体积连接件储氢气瓶上对其进行检测的问题。

    基于“八”字形激励的涡流探头及检测方法

    公开(公告)号:CN117347473A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311226475.8

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于“八”字形激励的涡流探头及检测方法,该探头包括探头壳体和设置在壳体中两个激励线圈和接收线圈;两个激励线圈呈“八”字形分布,接收线圈位于励磁线下方。本发明通过设计“八”字形激励的涡流探头结构。首先,通过理论分析发现,由于激励线圈产生一次磁场的方向并非接收线圈磁场敏感方向,因此该结构可减小直接耦合作用的影响;同时,试件中的涡流场区域主要位于“八”字形激励线圈两个脚的下方位置,而此区域与接收线圈距离较近,因此可保证探头检测能力。该探头能够在10mm提离下对裂纹缺陷进行检测,对裂纹缺陷有很好的检测性能。解决了现有技术中当提离比较大时,其检测能力较差的问题。

    基于“八”字形激励的涡流探头

    公开(公告)号:CN220894211U

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202322575813.0

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于“八”字形激励的涡流探头,包括探头壳体和设置在壳体中两个激励线圈和接收线圈;两个激励线圈呈“八”字形分布,接收线圈位于励磁线下方。本实用新型通过设计“八”字形激励的涡流探头结构。首先,通过理论分析发现,由于激励线圈产生一次磁场的方向并非接收线圈磁场敏感方向,因此该结构可减小直接耦合作用的影响;同时,试件中的涡流场区域主要位于“八”字形激励线圈两个脚的下方位置,而此区域与接收线圈距离较近,因此可保证探头检测能力。该探头能够在10mm提离下对裂纹缺陷进行检测,对裂纹缺陷有很好的检测性能。解决了现有技术中当提离比较大时,其检测能力较差的问题。

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