一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测装置制造方法及图纸

技术编号:17246885 阅读:41 留言:0更新日期:2018-02-11 04:40
本实用新型专利技术公开了一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测装置,包括支座,所述支座内同轴设有定子铁芯、线圈探头、三相绕组以及线圈骨架,所述支座内滑移设有支撑台,所述支撑台表面上阵列设有多个限位块,所述支座外表面滑移设有贯穿支座与内部相通的限位手柄,所述限位手柄位于支座内部的一端固定设有工作块,所述工作块上设有供多个限位块嵌置的限位槽,所述支撑台底部固定设有间隙调节气垫,所述间隙调节气垫上设有与气筒连接的气嘴;本检测装置可以适用于对较为复杂环境下的管道顺利的进行检测工作。

An electromagnetic ultrasonic nondestructive testing device for small diameter tube structure based on rotating magnetic field

The utility model discloses a rotating magnetic path based on tube structure of electromagnetic ultrasonic nondestructive testing device, which comprises a seat, the seat is provided with a coaxial probe, three-phase stator core, coil winding and the coil frame, the sliding bearing is provided with a supporting platform, the support desk on the surface of the array is provided with a plurality of limiting block. The outer surface of a sliding bearing through the bearing and is communicated with the internal limiting handle, the handle is in the end position limit bearing internal fixed work piece, the work piece is provided with a plurality of limiting blocks embedded in the limited slot of the support desk is fixed at the bottom of a gap adjusting cushion, cushion adjustment is provided with a gas nozzle and the air cylinder is connected with the gap; the detection device can be applied to more complex pipeline environment detection work smoothly.

【技术实现步骤摘要】
一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测装置
本技术涉及一种焊缝检测领域,尤其涉及一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测装置。
技术介绍
随着国际热核聚变实验堆(ITER)计划的推进,托卡马克聚变装置的安全与完整性评估越来越受到人们的关注。偏滤器作为托卡马克装置的重要组成部分,对面向等离子体部件起着移除杂质和完成热交换的作用,保证了装置的正常运行。偏滤器大量采用具有HIP焊接界面的钨块-换热管换热部件,且换热管内径较小通常仅有10余毫米。为实现钨块和换热铜管的有效焊接,其间还采用了中间管状过渡层,使得上述换热部件具有复杂外表面小径多层管结构。如果界面焊接不良或脱粘,在不能完成正常热交换的同时,还可能会因为热量集中无法移除而产生异常热应力,从而对装置造成无法预估的损坏。因此,实现对多层管HIP焊接界面脱粘的检测和评估尤为重要。目前针对多层管HIP焊接界面的脱粘检测,主要有涡流检测法、超声波检测法、红外热成像法等,但都存在相应的不足。而电磁超声无损检测由于其非接触性、不需要耦合剂、检测速度快、产生波形多样、适合高温检测等特点,已经成为无损评估和检测领域的一种重要方法,但尚未实现对上述偏滤器换热部件脱粘缺陷的检测。如专利申请文本上公开的一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测方法(申请号:201410216529.7),包括置于管外产生旋转磁场的三相对称绕组和固定三相绕组的定子铁芯,用于产生超声体波和输出检出电压信号的阵列线圈探头和固定阵列线圈探头的线圈骨架,实现阵列线圈探头高速切换的多路转换器以及电磁超声装置;首先利用三相绕组于定子内部空间形成旋转磁场,然后利用多路转换器实现阵列线圈探头各线圈的高速切换,即当旋转磁场旋转至某一特定角度时,利用多路转换器控制该角度上的线圈导通,电磁超声装置完成超声波激励、信号检出的过程;附加以轴向机械扫查,实现管结构快速高效的电磁超声检测;本专利技术具有易实现、易操作、检测速度快、效率高等优点,可广泛运用于外面形状复杂的小径管内部和多层管HIP焊接界面脱粘缺陷的无损检测。但是对于一些结构较为复杂或者处于较高地段处的管道,或者方便的将其放置在该方法中所提及的磁场装置内,此时将会给检测带来不便。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测装置,其优点在与,可以使得本检测装置适用于形状复杂或者处于较高地段处的管道的检测工作。本技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测装置,包括支座,所述支座内同轴设有定子铁芯、线圈探头、三相绕组以及线圈骨架,所述支座内滑移设有支撑台,所述支撑台表面上阵列设有多个限位块,所述支座外表面滑移设有贯穿支座与内部相通的限位手柄,所述限位手柄位于支座内部的一端固定设有工作块,所述工作块上设有供多个限位块嵌置的限位槽,所述支撑台底部固定设有间隙调节气垫,所述间隙调节气垫上设有与气筒连接的气嘴。通过采用上述技术方案,当本检测装置用于对形状较为复杂的管道进行焊缝检测时,可以直接将本检测装置套装在待检测管道上,之后将限位手柄向外拔出,使得限位块远离限位槽,此时即撤销了对支撑台的限位,使得支撑台向下降落至地面处,之后,再推动限位手柄,使得限位块嵌置入限位槽内,从而实现支撑台在此位置的固定,此时支撑台即实现了本检测装置的高度增加功能,使得本检测装置适用于较为复杂的管道或者环境下;并且,由于间隙调节气垫的存在,可以通过向内填充气体,来调节限位块在限位槽内的间隙,使得支撑台在此位置固定稳固可靠。本技术进一步设置为:所述限位手柄位于支座外部的一端垂直固定设有连接杆,所述支座外表面位于限位手柄的正上方固定设有工作板,所述工作板上设有滑道槽,所述滑道槽内滑移扣嵌有辊筒,所述连接杆远离限位手柄的一端与辊筒连接固定。通过采用上述技术方案,在辊筒和滑道槽的作用下,可以实现限位手柄的直线运动,并且使得工作人员在操作限位手柄时更加轻松方便。本技术进一步设置为:所述限位块之间距离为2-4cm。通过采用上述技术方案,在合理的范围内设置了限位块,限位块之间间距较小,从而便于本检测装置高度的调节。本技术进一步设置为:所述间隙调节气垫的底面设有多个限位凸台,所述间隙调节气垫的底面远离限位凸台处均设有气凝胶毡层。通过采用上述技术方案,在限位凸台的作用下,可以增强本检测装置与地面接触的摩擦力,从而使得本检测装置放置更加平稳,在气凝胶毡层的作用下,可以有效实现间隙调节气垫的隔热效果。综上所述,本技术具有以下有益效果:1、通过简单的结构可以使得本检测装置的高度进行调节,从而便于本检测装置适用于较为复杂的管道或者环境下;2、提供合理的设计,使得本检测装置的高度具有较大的调节范围;3、间隙调节气垫可以使得本检测装置中的高度固定更加稳定可靠;4、间隙调节气垫上具有较好的隔热功能。附图说明图1是实施例1中检测装置中支撑台的结构示意图;图2是实施例1中检测装置中支撑台以及限位手柄的结构示意图;图3是实施例2中限位手柄的结构示意图。图中:1、支座;11、定子铁芯;12、线圈探头;13、三相绕组;14、线圈骨架;2、支撑台;21、限位块;3、限位手柄;31、工作块;32、限位槽;33、连接杆;4、间隙调节气垫;41、气嘴;42、限位凸台;43、气凝胶毡层;5、工作板;51、滑道槽;52、辊筒;6、管道。具体实施方式以下结合附图对本技术作进一步详细说明。实施例1:一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测装置,如图1所示,包括支座1,所述支座1内同轴设有定子铁芯11、线圈探头12、三相绕组13以及线圈骨架14;将待检测管道6套置于线圈套头外圆周面上,使得待检测管道6在此位置固定,之后在位于定子铁芯11内的三相绕组13各个端处分别通入三相交流电,从而于定子铁芯11内部产生大小恒定、沿待检测管直径方向的、随时间绕定子铁芯11中心轴匀速旋转的磁场,利用与阵列线圈探头12连接的多路转换器实现对阵列线圈探头12各个线圈的快速切换以实现顺序激励和检出,在快速电子扫查基础上,通过轴向定速插入阵列线圈探头12进行机械扫查实现小径管轴向的全面扫查,从而实现对管道6的检测工作。如图1和2所示,此时在支座1内设置有轨道槽,在轨道槽内滑移扣嵌设有一个支撑台2,在支撑台2表面上阵列设有多个限位块21,限位块21之间间距为2-4cm,具体的为3cm;与此同时,在支座1外表面靠近支座1的下方位置处滑移设有贯穿支座1与内部相通的限位手柄3,限位手柄3位于支座1内部的一端固定设有一个工作块31,工作块31上设有供多个限位块21嵌置的限位槽32,并且在支撑台2底部还固定设有一个间隙调节气垫4,间隙调节气垫4上设有与气筒连接的气嘴41。具体实施方式:在一般状态下,支撑台2处于支座1内部,限位手柄3处于对支撑台2的限位作用,即限位手柄3上的限位槽32处于将多个限位块21同时包容在内状态,即限位槽32与限位块21之间的互相抵触作用,使得支撑台2在支座1内位置固定。对当本检测装置用于对形状较为复杂的管道6进行焊缝检测时,可以直接将本检测装置套装在待检测管道6上,之后将限位手柄3向外拔出,使得限位块21远离限位槽32,此时即撤本文档来自技高网
...
一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测装置

【技术保护点】
一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测装置,包括支座(1),所述支座(1)内同轴设有定子铁芯(11)、线圈探头(12)、三相绕组(13)以及线圈骨架(14),其特征在于:所述支座(1)内滑移设有支撑台(2),所述支撑台(2)表面上阵列设有多个限位块(21),所述支座(1)外表面滑移设有贯穿支座(1)与内部相通的限位手柄(3),所述限位手柄(3)位于支座(1)内部的一端固定设有工作块(31),所述工作块(31)上设有供多个限位块(21)嵌置的限位槽(32),所述支撑台(2)底部固定设有间隙调节气垫(4),所述间隙调节气垫(4)上设有与气筒连接的气嘴(41)。

【技术特征摘要】
1.一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测装置,包括支座(1),所述支座(1)内同轴设有定子铁芯(11)、线圈探头(12)、三相绕组(13)以及线圈骨架(14),其特征在于:所述支座(1)内滑移设有支撑台(2),所述支撑台(2)表面上阵列设有多个限位块(21),所述支座(1)外表面滑移设有贯穿支座(1)与内部相通的限位手柄(3),所述限位手柄(3)位于支座(1)内部的一端固定设有工作块(31),所述工作块(31)上设有供多个限位块(21)嵌置的限位槽(32),所述支撑台(2)底部固定设有间隙调节气垫(4),所述间隙调节气垫(4)上设有与气筒连接的气嘴(41)。2.根据权利要求1所述的一种基于旋转磁场的小径管结构电磁超声无损检测装...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡家富缪斌施鹏飞向阳李亭
申请(专利权)人:南京佳业检测工程有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1