一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置制造方法及图纸

技术编号:11901033 阅读:172 留言:0更新日期:2015-08-19 13:04
本发明专利技术公开了一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置,第一导向杆、第二导向杆和调节杆使脉冲涡流探头始终与横梁相切且轴线重合,计算机系统通过电缆连接信号激励模块,控制信号激励模块产生激励信号驱动探头产生激励磁场在横梁中扩散,同时探头接收激励磁场在横梁中扩散产生的二次磁场再将其转换成电信号再通过信号处理模块和采集卡后输入计算机系统,从而得到横梁中的缺陷信息;本装置可使脉冲涡流探头始终与横梁相切,且轴线相互重合,保证提离始终保持不变,从根本上消除了提离变化对信号的影响,显著提高检测精度,同时调节两个导向杆使本装置适用于各种规格的横梁,为实现大型矿用振动筛横梁疲劳裂纹的自动化检测奠定基础。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种电磁无损检测装置,具体是一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置
技术介绍
煤炭是我国国民经济的主要能源之一,随着开采的不断深入,出现了混入原煤的矸石增加、灰分提高、末煤及粉煤含量增大、水分增高等问题,这就使原煤质量越来越差,导致运能浪费和环境污染等一系列不良后果。原煤洗选是解决上述问题的重要措施,而振动筛是筛分工艺的关键设备,煤炭需求量的日益增加和煤炭质量要求的提高,加大了振动筛的需求量,并要求振动筛的处理能力不断提高,同时对其可靠性的要求也越来越严苛。然而高负荷的振动筛工作一段时间后,往往在主要受力部件的横梁中易出现疲劳断裂、筛体过度变形、焊缝开裂等故障,往往导致非计划性停产,造成巨大的经济损失。目前疲劳裂纹检测方法主要有超声法、金属磁记忆法以及常规涡流法: 超声法需要耦合剂,需对材料表面进行预处理,超声法不适合实时监测,同时对横梁表面的二次处理可能会对横梁造成二次伤害;金属磁记忆法利用金属的磁记忆效应来检测部件集中应力部位的方法,这种方法适用于早期的缺陷诊断,但由于检测机理不明确、理论体系不完善,无法准确地定量识别缺陷,不适用振动筛横梁的疲劳裂纹检测;常规涡流法成本低、速度快,但当用于带包覆层的振动筛横梁疲劳裂纹检测时,由于包覆层的存在,使得探头提离很大,进而导致信号质量变差,检测精度较差。脉冲涡流是一项新型的涡流检测方法,与常规涡流不同:脉冲涡流的激励信号使用方波代替正弦波,从而得到的探头信号频谱宽、信息量大,特别适用于带有包覆层的大壁厚对象。同时脉冲涡流无需拆除包覆层,可适用于高温检测,操作简单方便,因此受到人们的广泛重视。在振动筛疲劳裂纹的脉冲涡流检测过程中,因抖动等因素引起探头与横梁之间的提离距离发生变化,改变探头信号,从而影响疲劳裂纹的检测精度,甚至产生错误的检测结果,因此消除探头与横梁之间的提离变化对检测结果的影响是脉冲涡流检测装置不可或缺的关键技术之一。现有的脉冲涡流检测装置往往通过采取差分处理、采用基于模型的缺陷反演算法等复杂的信号处理手段,导致单次检测时间变长,无法满足工程检测的实时性和自动化的要求。
技术实现思路
针对上述现有技术存在的问题,本专利技术提供一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置,能够有效解决检测过程中因抖动等改变探头提离距离、导致降低检测精度的问题,从而提高信号灵敏度,进一步实现矿用振动筛横梁疲劳裂纹检测的实时性和自动化。为了实现上述目的,本专利技术采用的技术方案是:一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置, 它包括第一导向杆、第二导向杆、安装在调节杆端部的脉冲涡流探头;所述的第一导向杆、第二导向杆和调节杆使本装置在沿着横梁移动或转动时脉冲涡流探头始终与横梁相切且轴线重合,然后计算机系统通过电缆连接信号激励模块,控制信号激励电路产生激励信号驱动脉冲涡流探头产生激励磁场在横梁中扩散,同时脉冲涡流探头接收激励磁场在横梁中扩散产生的二次磁场再将其转换成电信号并通过信号处理和采集卡后输入计算机系统。所述的第一导向杆包括依次连接的调节旋钮一、齿轮轴一和挡板一;所述的调节旋钮一和齿轮轴一通过键和螺栓连接,所述挡板一和齿轮轴一通过齿轮连接; 其中,调节旋钮一上标有调节示数,挡板一的上下面均和横梁相切; 所述的第一导向杆中的齿轮轴一与第一固定套筒通过齿轮连接,第一固定套筒同时连至调节套筒,通过转动调节旋钮一并观看其示数即可调整挡板的位置从而保证横梁与脉冲涡流探头的轴线重合。所述的第二导向杆包括依次连接调节旋钮二、齿轮轴二和挡板二 ;所述的调节旋钮二和齿轮轴二通过键和螺栓连接、挡板二和齿轮轴二通过齿轮连接; 其中,调节旋钮二上标有调节示数,挡板二的上下面均和横梁相切; 所述的第二导向杆中的齿轮轴二与第二固定套筒通过齿轮连接,第二固定套筒同时连至调节套筒,通过转动调节旋钮二并观看其示数可调整挡板二的位置从而保证横梁与脉冲涡流探头的轴线重合。所述的调节杆由调节旋钮三和齿轮轴三组成;所述的调节旋钮三与齿轮轴三通过键和螺栓连接; 所述的调节杆的齿轮轴三与调节套筒通过齿轮连接,转动调节旋钮三可调整脉冲涡流探头与横梁的位置。所述的脉冲涡流探头包括盖板、壳体、线圈、检测元件、磁环和航空接头; 所述的磁环和线圈位于壳体的中间底部,检测元件为两个,分布在磁环的上下两端,盖板的中心轴线与横梁的轴线重合; 其中,脉冲涡流探头的盖板通过螺栓和壳体连接,以固定脉冲涡流探头的主体部分,盖板上方有两个航空接头分别连接外围的信号激励模块和信号处理模块同时盖板上有标注航空接头的类型与接法; 所述盖板与调节杆通过螺柱连接,以固定脉冲涡流探头。所述的壳体与线圈之间的间隙通过胶水进行固定。所述的信号激励模块以IR2104为核心;IR2104第I引脚接+15V电源输入,第2脚接来自计算机系统的方波信号,第3脚接+5V的高电平,第4脚接地,第5脚接电阻R2,再接MOS管Ql的栅极,第6脚接MOS管Ql的源级、MOS管Q2的漏极和线圈的正极,第7脚通过电阻Rl接MOS管Ql的栅极,第8脚通过二极管Dl负极接+15V电源同时通过电容Cl和第六脚相连。所述的信号处理模块采用放大电路和差分处理。所述的放大电路以AD8021为核心,AD8021第I脚悬空,第2脚通过电阻R2接位于磁环上端检测元件输出的信号,第3脚通过电阻R3接位于磁环下端检测元件输出的信号,第4脚接-5V电源,第5脚接地,第6脚通过电阻R4接AD8138的输入端同时通过电阻Rl接第2脚,第7脚接+15V电源,第8脚悬空。所述的差分处理以芯片AD8138为核心,第I脚通过电阻R7接地,第2脚接地,第3脚接+5V电源,第4脚通过电阻R6接第4脚,第5脚通过电阻R5接第8脚,第6脚接-5V电源,第7脚悬空,第8脚接信号输入。与现有的脉冲涡流检测方法相比,本专利技术设置第一导向杆、第二导向杆和调节杆,通过三者之间的调整,使安装在调节杆上的脉冲涡流探头始终与横梁相切,且轴线相互重合,这大大消除了探头在检测过程中因抖动而降低检测精度,提高了信号灵敏度; 同时利用第一导向杆、第二导向杆配合使横梁相对脉冲涡流探头的位置不会发生变化,使得本专利技术能够沿着横梁移动或者旋转从而实现自动化检测。【附图说明】图1为本专利技术的结构原理示意图; 图2为本专利技术的第一导向杆剖视图; 图3为本专利技术的第二导向杆剖视图; 图4为本专利技术的调节杆剖视图; 图5为本专利技术的脉冲涡流探头的剖视图; 图6为图5的俯视图; 图7为本专利技术的信号激励模块图; 图8为本专利技术的信号处理模块图。图中:1、第一导向杆,2、第二导向杆,3、调节杆,4、脉冲涡流探头,5、第一固定套筒,6、调节套筒,7、计算机系统,8、信号激励模块,9、信号处理模块,10、采集卡,11、第二固定套筒,1-1、调节旋钮一,1-2、齿轮轴一,1-3、挡板一,2-1、调节旋钮二,2-2、齿轮轴二,2-3、挡板二,3-1、调节旋钮三,3-2、轮轴三,4-1、盖板,4-2、壳体,4-3、线圈,4-4、检测元件,4-5,磁环,4-6、航空接头。【具体实施方式】下面结合附图对本专利技术作进一步说明。如图1所示,一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置,它包括第一导向杆1、第二导向杆2、安装在本文档来自技高网
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一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置

【技术保护点】
一种矿用振动筛横梁疲劳裂纹的脉冲涡流检测装置,其特征在于,它包括第一导向杆(1)、第二导向杆(2)、安装在调节杆(3)端部的脉冲涡流探头(4);所述第一导向杆(1)、第二导向杆(2)和调节杆(3)使本装置在沿着横梁移动或转动时脉冲涡流探头(4)始终与横梁相切且轴线重合,然后计算机系统(7)通过电缆连接信号激励模块(8),控制信号激励模块(8)产生激励信号驱动脉冲涡流探头(4)产生激励磁场在横梁中扩散,同时脉冲涡流探头(4)接收激励磁场在横梁中扩散产生的二次磁场再将其转换成电信号并通过信号处理模块(9)和采集卡(10)后输入计算机系统(7)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:范孟豹谢伟杨盼盼曹丙花李威王禹桥杨雪锋侯鹏磊王琪
申请(专利权)人:中国矿业大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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