專利名稱:一種多方位高靈敏度的電磁探傷傳感裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及ー種電磁傳感探測(cè)裝置,特別涉及ー種多方位高靈敏度的電磁探傷傳感裝置。
背景技術(shù):
隨著現(xiàn)代エ業(yè)迅猛發(fā)展,エ業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用金屬材質(zhì)構(gòu)件的場(chǎng)合越來(lái)越多,但由于金屬構(gòu)件加工エ藝中造成的金屬表面或內(nèi)部存在的微傷害即影響不大的裂紋等因素,使得在實(shí)際エ業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中,外界因素(如腐蝕,強(qiáng)力等)的不斷侵襲使得這些原本并不顯著的微傷害會(huì)出現(xiàn)融合等現(xiàn)象,使得傷害加劇,最終往往會(huì)造成更加嚴(yán)重的后果。因此需要對(duì)エ業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用的金屬構(gòu)件進(jìn)行檢測(cè)工作,以便及時(shí)更新使用構(gòu)件或結(jié)構(gòu),避免造成エ業(yè)事故。
但是,目前使用的電磁探傷傳感結(jié)構(gòu)大多為單ー激勵(lì)單ー采集,在使用過(guò)程中采樣數(shù)據(jù)過(guò)于單一,往往無(wú)法全面的對(duì)缺陷參數(shù)進(jìn)行有效合理的評(píng)定;即使有些傳感系統(tǒng)采用多激勵(lì)多采集模式,但由于傳感結(jié)構(gòu)自身的特點(diǎn),使得采集信號(hào)過(guò)于微弱,造成了系統(tǒng)整體靈敏度不高的設(shè)計(jì)缺陷。除此之外,由于エ業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用的金屬固件的微結(jié)構(gòu)、導(dǎo)電率、導(dǎo)磁率等因素的干擾,往往會(huì)造成對(duì)檢測(cè)結(jié)果的誤判,使得測(cè)試結(jié)果不準(zhǔn)確。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供ー種多方位高靈敏度的電磁探傷傳感裝置,能夠?qū)Ρ粶y(cè)金屬構(gòu)件進(jìn)行有效的信息采集,增強(qiáng)了檢測(cè)線圈的檢測(cè)靈敏度和精確度,并且,無(wú)需停機(jī)檢測(cè),提高了檢測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性,而且功耗和成本低。為了實(shí)現(xiàn)以上目的,本發(fā)明是通過(guò)以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的
ー種多方位高靈敏度的電磁探傷傳感裝置,包含
激勵(lì)電路;
傳感系統(tǒng),其包含激勵(lì)線圈和設(shè)置在激勵(lì)線圈中的若干個(gè)檢測(cè)線圈;所述激勵(lì)線圈與所述的激勵(lì)電路通過(guò)電路相連,該激勵(lì)電路為激勵(lì)線圈提供激勵(lì)信號(hào);
檢測(cè)電路,其相應(yīng)的輸入端ロ與分別與所述的傳感系統(tǒng)的若干個(gè)檢測(cè)線圈通過(guò)數(shù)據(jù)線對(duì)應(yīng)相連;
信號(hào)解調(diào)電路,其輸入端與所述的檢測(cè)電路的輸出端通過(guò)數(shù)據(jù)線相連;
上位機(jī),其輸入端與所述的信號(hào)解調(diào)電路的輸出端通過(guò)數(shù)據(jù)線相連。所述的傳感系統(tǒng)的激勵(lì)線圈的繞線匝數(shù)范圍為3 800,該繞線的直徑范圍為
O.Imm IOmm0所述的傳感系統(tǒng)包含八個(gè)檢測(cè)線圈,所述八個(gè)檢測(cè)線圈均勻設(shè)置在激勵(lì)線圈的內(nèi)部;每個(gè)檢測(cè)線圈的繞線匝數(shù)的范圍為3 200,該繞線的直徑范圍為O. lmnTlOmm。所述的八個(gè)檢測(cè)線圈的繞線的直徑以及繞線匝數(shù)、繞線方式和繞線密度均相同。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點(diǎn)
I、能夠?qū)Ρ粶y(cè)金屬構(gòu)件進(jìn)行有效的信息采集;2、增強(qiáng)了檢測(cè)線圈的檢測(cè)靈敏度和精確度;
3、無(wú)需停機(jī)檢測(cè),提高了檢測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性;
4、功耗和成本低。
圖I為本發(fā)明ー種多方位高靈敏度的電磁探傷傳感裝置的系統(tǒng)原理圖。
具體實(shí)施例方式以下結(jié)合附圖,通過(guò)詳細(xì)說(shuō)明ー個(gè)較佳的具體實(shí)施例,對(duì)本發(fā)明做進(jìn)ー步闡述。 如圖I所示,ー種多方位高靈敏度的電磁探傷傳感裝置,包含激勵(lì)電路I、傳感系統(tǒng)5、檢測(cè)電路2、信號(hào)解調(diào)電路3、上位機(jī)4。如圖I所示,其中,傳感系統(tǒng)5包含激勵(lì)線圈51和設(shè)置在激勵(lì)線圈51中的若干個(gè)檢測(cè)線圈52 ;其中,激勵(lì)線圈51與激勵(lì)電路I通過(guò)電路相連,該激勵(lì)電路I為激勵(lì)線圈51提供激勵(lì)信號(hào);若干個(gè)檢測(cè)線圈52均勻設(shè)置在激勵(lì)線圈51的內(nèi)部。在本實(shí)施例中,激勵(lì)線圈51的繞線匝數(shù)范圍為3 800,該繞線的直徑范圍為O. ImnTlOmm ;每個(gè)檢測(cè)線圈52的繞線匝數(shù)的范圍為3 200,該繞線的直徑范圍為O. lmnTlOmm,每個(gè)檢測(cè)線圈52的繞線的直徑以及繞線匝數(shù)、繞線方式和繞線密度均相同,并且繞制過(guò)程中要求檢測(cè)線圈52的阻抗值也要完全一致,以便最大限度的減小因?yàn)楗ㄋ囈鸬牟蓸訑?shù)據(jù)誤差。如圖I所示,檢測(cè)電路2的相應(yīng)的輸入端ロ與分別與傳感系統(tǒng)5的若干個(gè)檢測(cè)線圈52通過(guò)數(shù)據(jù)線對(duì)應(yīng)相連,即保證了每個(gè)檢測(cè)線圈52都具有獨(dú)立的數(shù)據(jù)檢測(cè)通道,以便防止信號(hào)之間的干擾和減小信號(hào)輸送時(shí)差,大大增加了檢測(cè)的檢測(cè)精確度和靈敏度。在本實(shí)施例中,檢測(cè)線圈52的個(gè)數(shù)為8,因此,可保證檢測(cè)物場(chǎng)(ニ維區(qū)域)中的每個(gè)象限具有兩組監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)以提高檢測(cè)準(zhǔn)確度和靈敏度。如圖I所示,信號(hào)解調(diào)電路3的輸入端與檢測(cè)電路2的輸出端通過(guò)數(shù)據(jù)線相連;上位機(jī)4的輸入端與信號(hào)解調(diào)電路3的輸出端通過(guò)數(shù)據(jù)線相連。在本實(shí)施例中,信號(hào)解調(diào)電路3選用高性能的微處理芯片組成的解調(diào)電路(例如FPGA,DSP等芯片);而上位機(jī)4則選用一般的計(jì)算機(jī)即可。當(dāng)使用時(shí),先通過(guò)完好金屬板獲取無(wú)缺陷的采樣數(shù)據(jù),并且存儲(chǔ)到上位機(jī)4的存儲(chǔ)區(qū),并將此數(shù)據(jù)信息作為檢測(cè)電壓數(shù)據(jù)的標(biāo)定值。開(kāi)始檢測(cè)時(shí),將被測(cè)金屬構(gòu)件或板材置于本發(fā)明的電磁探傷傳感裝置之下,使傳感系統(tǒng)5垂直于被測(cè)金屬構(gòu)件或板材之上,激勵(lì)電路I輸出特定的激勵(lì)頻率的激勵(lì)信號(hào),施加到激勵(lì)線圈51上,同時(shí),控制激勵(lì)線圈51內(nèi)部的8個(gè)檢測(cè)線圈52依次進(jìn)行信號(hào)檢測(cè),并將檢測(cè)線圈51兩端的采樣電壓信號(hào)送至信號(hào)解調(diào)電路3進(jìn)行數(shù)據(jù)解調(diào),取出對(duì)應(yīng)頻段的電壓分布信息,并將此信息送至上位機(jī)4,通過(guò)與前期采樣的電壓數(shù)據(jù)的標(biāo)定值對(duì)比評(píng)定后,即可推算出被測(cè)金屬板缺陷的位置、大小、形狀等參數(shù),從而完成對(duì)被測(cè)金屬構(gòu)件或板材的電磁特性參數(shù)分布的評(píng)定。當(dāng)需要采集更多電磁特性參數(shù)時(shí),則只需通過(guò)激勵(lì)電路I輸出另ー個(gè)特定激勵(lì)頻率的激勵(lì)信號(hào),只要保持8個(gè)檢測(cè)檢測(cè)線圈52依次檢測(cè)吋,該激勵(lì)頻率保持穩(wěn)定即可。因此,無(wú)需停機(jī)檢測(cè),大大提高了檢測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性,并且只需消耗極少的功率,使用成本較低。
綜上所述,本發(fā)明ー種多方位高靈敏度的電磁探傷傳感裝置,能夠?qū)Ρ粶y(cè)金屬構(gòu)件進(jìn)行有效的信息采集,增強(qiáng)了檢測(cè)線圈的檢測(cè)靈敏度和精確度,并且,無(wú)需停機(jī)檢測(cè),提高了檢測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性,而且功耗和成本低。盡管本發(fā)明的內(nèi)容已經(jīng)通過(guò)上述優(yōu)選實(shí)施例作了詳細(xì)介紹,但應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到上述的描述不應(yīng)被認(rèn)為是對(duì)本發(fā)明的限制。在本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀了上述內(nèi)容后,對(duì)于本發(fā)明的多種修改和替代都將是顯而易見(jiàn)的。因此,本發(fā)明 的保護(hù)范圍應(yīng)由所附的權(quán)利要求來(lái)限定。
權(quán)利要求
1.ー種多方位高靈敏度的電磁探傷傳感裝置,其特征在于,包含 激勵(lì)電路(I); 傳感系統(tǒng)(5),其包含激勵(lì)線圈(51)和設(shè)置在激勵(lì)線圈(51)中的若干個(gè)檢測(cè)線圈(52);所述激勵(lì)線圈(51)與所述的激勵(lì)電路(I)通過(guò)電路相連,該激勵(lì)電路(I)為激勵(lì)線圈(51)提供激勵(lì)信號(hào); 檢測(cè)電路(2),其相應(yīng)的輸入端ロ與分別與所述的傳感系統(tǒng)(5)的若干個(gè)檢測(cè)線圈(52)通過(guò)數(shù)據(jù)線對(duì)應(yīng)相連; 信號(hào)解調(diào)電路(3),其輸入端與所述的檢測(cè)電路(2)的輸出端通過(guò)數(shù)據(jù)線相連; 上位機(jī)(4),其輸入端與所述的信號(hào)解調(diào)電路(3)的輸出端通過(guò)數(shù)據(jù)線相連。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的多方位高靈敏度的電磁探傷傳感裝置,其特征在于,所述的傳感系統(tǒng)(5)的激勵(lì)線圈(51)的繞線匝數(shù)范圍為3 800,該繞線的直徑范圍為O. lmnTlOmm。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的多方位高靈敏度的電磁探傷傳感裝置,其特征在于,所述的傳感系統(tǒng)(5)包含八個(gè)檢測(cè)線圈(52),所述八個(gè)檢測(cè)線圈(52)均勻設(shè)置在激勵(lì)線圈(51)的內(nèi)部;每個(gè)檢測(cè)線圈(52)的繞線匝數(shù)的范圍為3 200,該繞線的直徑范圍為O. lmnTlOmm。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的多方位高靈敏度的電磁探傷傳感裝置,其特征在于,所述的八個(gè)檢測(cè)線圈(52)的繞線的直徑以及繞線匝數(shù)、繞線方式和繞線密度均相同。
全文摘要
本發(fā)明公開(kāi)了一種多方位高靈敏度的電磁探傷傳感裝置,包含激勵(lì)電路;傳感系統(tǒng),其包含激勵(lì)線圈和設(shè)置在激勵(lì)線圈中的若干個(gè)檢測(cè)線圈;所述激勵(lì)線圈與所述的激勵(lì)電路通過(guò)電路相連,該激勵(lì)電路為激勵(lì)線圈提供激勵(lì)信號(hào);檢測(cè)電路,其相應(yīng)的輸入端口與分別與所述的傳感系統(tǒng)的若干個(gè)檢測(cè)線圈通過(guò)數(shù)據(jù)線對(duì)應(yīng)相連;信號(hào)解調(diào)電路,其輸入端與所述的檢測(cè)電路的輸出端通過(guò)數(shù)據(jù)線相連;上位機(jī),其輸入端與所述的信號(hào)解調(diào)電路的輸出端通過(guò)數(shù)據(jù)線相連。本發(fā)明能夠?qū)Ρ粶y(cè)金屬構(gòu)件進(jìn)行有效的信息采集,增強(qiáng)了檢測(cè)線圈的檢測(cè)靈敏度和精確度,并且,無(wú)需停機(jī)檢測(cè),提高了檢測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性,而且功耗和成本低。
文檔編號(hào)G01N27/82GK102692448SQ20121021789
公開(kāi)日2012年9月26日 申請(qǐng)日期2012年6月28日 優(yōu)先權(quán)日2012年6月28日
發(fā)明者何敏, 王軍偉, 許曉彥, 鄒富墩, 陳斌根 申請(qǐng)人:上海海事大學(xué)