The invention belongs to the field of application of nondestructive detection technology of electromagnetic ultrasonic transducer, relates to the electromagnetic ultrasonic pipeline detector with dynamic structure of mechanical devices, including probe system, hinge seat system and spring base system, the probe system is arranged on the lower end of the spring base system, probe system are arranged on both sides of Anklet seat system. The structure of the mechanical device can protect the magnetic steel components of the electromagnetic ultrasonic transducer, prolong the service life of the electromagnetic ultrasonic transducer in engineering application, reduce the distance between the magnetic steel and the workpiece, and improve the detection accuracy. At the same time, the two main reasons for the damage of magnetic steel are solved, one is to enhance the anti wear resistance of the magnetic steel, and the two is the impact resistance of the reinforced magnetic steel. Therefore, the protection of the magnetic steel can be effectively solved and the long distance engineering detection application is realized.
【技术实现步骤摘要】
电磁超声管道内检测器的换能器随动机械装置结构
本专利技术属于电磁超声波无损检测技术应用领域,涉及金属管道内检测领域,尤其涉及电磁超声金属管道无损内检测领域,涉及一种电磁超声管道内检测器的换能器随动机械装置结构。
技术介绍
电磁超声波检测技术属于超声波检测技术的一种,是无损检测领域出现的新技术,可应用于金属材料无损检测。其超声波的产生与接收区别于传统压电超声波检测技术。在工业应用中,具有非接触、无需耦合剂等优势技术特点。电磁超声换能器是电磁超声检测技术的应用核心,即探头部分。是用于产生和接收超声波的核心部件。电磁超声换能器由磁钢、线圈、工件三部分组成,线圈置于工件近表面,在对线圈通交变电的条件下,在工件近表面内部形成涡流;在磁钢偏置磁场作用下,交变涡流受到交变洛伦兹力;涡流质点在交变洛伦兹力的作用下,形成机械振动,产生超声波。电磁超声检测应用过程中,磁钢与工件间的提离距对检测效果影响极大,呈指数衰减。因此在满足检测要求的前提下,提离距越小越好。在线动态检测时,受多种客观因素影响,无法保证被检工件的光洁度,即磁钢不可避免与工件发生相对摩擦和撞击。摩擦和撞击将对磁钢部件造成磨损和破坏,进而形成对换能器的破坏。为保护磁钢,以保证探头的正常工作,设计磁钢的耐磨保护结构,对于电磁超声检测技术的工程应用至关重要。特别是长输管道的在线内检测,因其特殊的应用环境,检测器需要在长输管道内部行进数百公里,管节螺旋焊缝、直焊缝、环焊缝等焊缝特征对换能器磁钢部件的破坏影响巨大,因此,此类工程应用对换能器磁钢的保护要求更高。所以需要研发一种适用工程检测应用的换能器磁钢部件保护装置。专 ...
【技术保护点】
一种电磁超声管道内检测器的换能器随动机械装置结构,包括探头系统、铰链座系统和弹簧底座系统,其特征在于:探头系统下端设有弹簧底座系统,探头系统两侧设有脚链座系统。
【技术特征摘要】
1.一种电磁超声管道内检测器的换能器随动机械装置结构,包括探头系统、铰链座系统和弹簧底座系统,其特征在于:探头系统下端设有弹簧底座系统,探头系统两侧设有脚链座系统。2.根据权利要求1所述的电磁超声管道内检测器的换能器随动机械装置结构,其特征在于:所述弹簧底座系统包括下弹簧座(1)、上弹簧座(2)和弹簧(3),下弹簧座(1)上端连接有弹簧(3),弹簧(3)的上端与上弹簧座(2)连接,上弹簧座(2)连接于探头系统的下端,所述下弹簧座(1)还设有连接螺丝(4)。3.根据权利要求1所述的电磁超声管道内检测器的换能器随动机械装置结构,其特征在于:所述铰链座系统包括前铰链座系统和后铰链座系统,前铰链座系统包括连接铰支座a(5)、滑移连杆(6)和固定铰支座a(7),连接铰支座(5)连接在探头系统前侧,滑移连杆(6)的一端铰接在连接铰支座a(5)上,滑移连杆(6)的另一端铰接在固定铰支座a(7)上;后铰链座系统包括连接铰支座b(8)、连杆(9)和固定铰支座b(10),连接铰支座b(8)连接在探头系统后侧,连杆(9)的一端铰接在连接铰支座b(8)上,连杆(9)的另一端铰接在固定铰支座b(10)上。4.根据权利要求3所述的电磁超声管道内检测器的换能器随动机械装置结构,其特征在于:所述滑移连杆(6)在与固定铰支座a(7)的铰接处设有条形滑动槽(11)。5.根据权利要求3所述的电磁超声管道内检测器的换能器随动机械装置结构,其特征在于:所述连接铰支座a(5)和滑移连杆(6)的连接处设有套筒销轴(12),滑移连杆(6)和固定铰支座a(7)的连接处也设有套筒销轴(12);连接铰支...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨理践,张佳,徐加欣,高松巍,邢燕好,李佳音,王晓峰,赵春泰,刘绍华,
申请(专利权)人:沈阳工业大学,
类型:发明
国别省市:辽宁,21
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