CN106770636B - 一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头及方法 - Google Patents
一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106770636B CN106770636B CN201710037001.7A CN201710037001A CN106770636B CN 106770636 B CN106770636 B CN 106770636B CN 201710037001 A CN201710037001 A CN 201710037001A CN 106770636 B CN106770636 B CN 106770636B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- detection
- skeleton
- pipeline
- pvc
- permanent magnet
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 230000007547 defect Effects 0.000 title claims abstract description 64
- 239000000523 sample Substances 0.000 title claims abstract description 55
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 title claims abstract description 27
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 238000007689 inspection Methods 0.000 title 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 95
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims abstract description 40
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 claims abstract description 26
- 238000003491 array Methods 0.000 claims abstract description 12
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 10
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 14
- 230000002950 deficient Effects 0.000 claims description 3
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 abstract description 7
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 abstract description 5
- 238000011002 quantification Methods 0.000 abstract description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 3
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 description 2
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2
- 230000005674 electromagnetic induction Effects 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/72—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
- G01N27/82—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
- G01N27/90—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/72—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
- G01N27/82—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
- G01N27/90—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents
- G01N27/9013—Arrangements for scanning
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
Abstract
一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头及方法,该探头包括激励探头装置和检出探头装置,激励探头装置由可滑动套在管道外壁的永磁铁骨架和缠绕在永磁铁骨架上的激励线圈组成;检出探头装置由可滑动套进管道内的铁磁材料骨架、多个圆形阵列的PVC骨架和缠绕在PVC骨架上的环向检出线圈以及激光头组成;多个圆形阵列的环向检出线圈可检出管壁中存在的缺陷,并可同时定位出管壁缺陷的轴向和环向位置;由于激励探头骨架和检出探头骨架存在磁吸附力,所以可实现通过非接触的方式保证激励线圈、多个环向检出线圈沿管道轴向运动的同步性;本发明相对于常规的非穿透型涡流探头,对管道内壁和外壁的缺陷具有相似的检测灵敏度,同时,对于深度较大的缺陷,不存在信号饱和、无法定量的问题。
Description
技术领域
本发明涉及一种电磁无损检测探头,具体涉及一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头及方法。
背景技术
管状结构在能源、化工等各类工业领域广泛运用。在长时间使用过程中,其结构内部不可避免的会产生损伤或缺陷。由于损伤或缺陷会对管道结构的安全性带来严重后果,因此对其进行定期无损检测和评价非常必要。
涡流检测方法是基于电磁感应现象进行缺陷和损伤检测的方法,具有对表面及近表面浅缺陷检测能力高、非接触、快速扫查等优点,是一种对此管道结构表面/近表面缺陷进行定量无损评价的有效方法。然而现有涡流探头的激励线圈和检出线圈都是通过机械连接,便携性很差,尤其对于长管检测,普通机械连接很难伸进最里面,很大程度限制了涡流探头的检测范围;另一方面,传统涡流探头为激励线圈和检出线圈放在管道同侧的非穿透型涡流探头,非穿透型涡流探头在实现检测时有以下两方面缺点,一是仅对探头同侧的表面/近表面缺陷检测灵敏度高,对探头异侧的缺陷检测灵敏度较差,二是即使对于探头同侧的缺陷,当缺陷深度较大时,存在信号饱和、无法定量的问题。
发明内容
为了解决上述现有技术存在的问题,本发明的目的在于提供一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头及方法,通过激励线圈永磁铁骨架带动环向检出线圈铁磁材料骨架使得激励线圈和12个圆形阵列的检出线圈在管道轴向始终保持运动的同步性,另外通过12个PVC骨架以及缠绕在PVC骨架上的环向检出线圈实现对管道管壁缺陷的环向定位;此外,由于激励线圈和检出线圈分别分布在管道的外壁和内壁,为穿透型涡流探头,相对于常规的非穿透型涡流探头,对管道内壁和外壁的缺陷具有相似的检测灵敏度,同时,对于深度较大的缺陷,不存在信号饱和、无法定量的问题。
为达到以上目的,本发明采用如下技术方案:
一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头,包括激励探头装置和检出探头装置,所述激励探头装置由可滑动套在管道1外壁的永磁铁骨架2和缠绕在永磁铁骨架2上的激励线圈3组成;所述检出探头装置由可滑动套进管道1内的铁磁材料骨架4、多个形成圆形阵列的PVC骨架7和缠绕在PVC骨架7上的环向检出线圈8以及激光头9组成;所述铁磁材料骨架4上有与PVC骨架7数量一致的圆形阵列的PVC骨架安装孔5以及一个激光头安装孔6,所述PVC骨架7以及缠绕在PVC骨架7上的环向检出线圈8安装在PVC骨架安装孔5内,激光头9安装在激光头安装孔6内;所述形成圆形阵列的环向检出线圈8能够检出管壁中存在的缺陷,并能够同时定位出管壁缺陷的轴向和环向位置。
所述PVC骨架7的数量为12个,相应的,PVC骨架安装孔5的数量也为12个。
所述铁磁材料骨架4由铁磁性材料制成,所述PVC骨架7以及缠绕在PVC骨架7上的环向检出线圈8紧配合安装在PVC骨架安装孔5内。
所述永磁铁骨架2由永磁体制成,激励线圈3为多层的漆包线缠绕在永磁铁骨架2上。
所述环向检出线圈8为多层的漆包线缠绕在PVC骨架7上。
上述所述针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头进行缺陷检测的方法,首先,激励线圈3持续通入稳态的正弦激励电流,该正弦激励电流会在管道1内产生交变磁场,变化的磁场会在管壁感生出交变的涡流,涡流会受到管壁缺陷的扰动,涡流感生的次生磁场以及检出电压信号会被多个圆形阵列的环向检出线圈8捕捉进而反映管壁缺陷的信息;
其次,永磁铁骨架2在管道1外壁上沿轴向滑动进行轴向扫描,与此同时铁磁材料骨架4由于受到永磁铁骨架2的磁吸附力会与永磁铁骨架2在管道1轴向保持同步运动;多个圆形阵列的环向检出线圈8实时捕捉当前轴向位置的检出电压信号,对每个通道的检出电压信号进行处理并与无缺陷管壁检出电压信号进行比较,从而判断当前轴向位置是否存在缺陷;如果判定缺陷存在,那么该缺陷的轴向位置就由此确定,需要进一步定位该缺陷的环向位置;
最后,通过分析多个通道的环向检出线圈8的检出电压信号,即能够推算出缺陷的环向位置;此外,为防止永磁铁骨架2沿管壁轴向滑动时会同时沿管道轴心转动,造成每个环向检出线圈的环向位置无法判断,为此,在铁磁材料骨架4上安装了激光头9,其发出的激光会打在预先放置于管道1管口处的带角度的圆盘上,由此能够时时确定每个环向检出线圈在管壁环向的当前位置。
本发明和现有技术相比,具有如下优点:
1、由于永磁铁骨架2与铁磁材料骨架4之间具备强烈的磁吸附力,因此可通过激励线圈永磁铁骨架2带动环向检出线圈铁磁材料骨架4使得激励线圈3和多个圆形阵列的环向检出线圈5在管道轴向始终保持运动的同步性。相比于现有涡流探头的激励线圈和检出线圈均通过机械连接的方式,本发明探头具有很高的便携性,尤其对于长管检测,可以解决普通机械连接难以在管道内壁很深的位置放置线圈以及确保线圈运动同步性的问题,很大程度提高了涡流探头的检测范围和检测精度。
2、通过激光头9的环向定位以及分析多个圆形阵列的环向检出线圈8中的检出电压信号,可推算出缺陷的环向位置,也就是说本发明所述方法可以实现管道管壁缺陷的检测,并同时定位出管壁缺陷的轴向和环向位置。
3、由于激励线圈3和多个圆形阵列的环向检出线圈8分别分布在管道1的外壁和内壁,为穿透型涡流探头,相对于常规的非穿透型涡流探头,对管道内壁和外壁的缺陷具有相似的检测灵敏度,同时,对于深度较大的缺陷,不存在信号饱和、无法定量的问题。
附图说明
图1为本发明探头的结构示意图。
图2为本发明激励探头装置的结构示意图。
图3为本发明铁磁材料骨架的结构示意图。
图4为本发明检出探头装置的装配示意图。
具体实施方式
以下结合附图及具体实施例对本发明作进一步的详细描述。
如图1所示,本实施例一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头,包括激励探头装置和检出探头装置,激励探头装置由可滑动套在管道1外壁的永磁铁骨架2和缠绕在永磁铁骨架2上的激励线圈3组成;检出探头装置由可滑动套进管道1内的铁磁材料骨架4、12个圆形阵列的PVC骨架7和缠绕在PVC骨架7上的环向检出线圈8以及激光头9组成;12个阵列的环向检出线圈8可检出管壁中存在的缺陷,并可同时定位出管壁缺陷的轴向和环向位置;激光头9发出的激光打在预先放置在管道1管口处的带角度的圆盘上,用于确定缺陷在管道1管壁环向的位置;由于激励探头装置的骨架为永磁铁材料,检出探头装置的骨架为铁磁材料,所以当激励探头装置沿管道1外壁轴向运动时,检出探头装置会因为磁吸附力跟随激励探头装置沿轴向同步运动,从而实现通过非接触的方式保证激励线圈3、12个检出线圈8沿管道轴向运动的同步性。
如图2所示,所述激励探头装置由永磁铁骨架2和激励线圈3构成,永磁铁骨架2由永磁体制成,激励线圈3为多层的漆包线缠绕在永磁铁骨架2上,通入激励电流以产生激励信号,同时永磁铁骨架2的中心为一个圆形的孔洞,其内径与管道1的外径相等,可沿管道1的外壁轴向滑动。
如图3所示,为本发明铁磁材料骨架的结构示意图,铁磁材料骨架4上有12个圆形阵列的PVC骨架安装孔5以及一个激光头安装孔6,PVC骨架安装孔5的孔径与PVC骨架7的外径相等,铁磁材料骨架4上的激光头安装孔6的孔径与激光头9的外径相等,同时铁磁材料骨架4的外径与管道1的内径相等,所以在激励线圈永磁铁骨架2的磁吸附力作用下可沿管道1的内壁轴向滑动。
如图4所示,为本发明检出探头装置的装配示意图,所述12个圆形阵列的PVC骨架7以及缠绕在PVC骨架7上的环向检出线圈8分别安装在这12个PVC骨架安装孔5中;同时铁磁材料骨架4上的激光头安装孔6用于安装激光头9;激光头9发出的激光打在预先放置于管道1管口处的带角度的圆盘上,用于确定缺陷在管壁环向的位置。
本发明的工作原理为:本发明是为了实现管道1管壁缺陷的准确检测评估。
首先,激励线圈3持续通入稳态的正弦激励电流,该正弦激励电流会在管道1内产生交变磁场,变化的磁场会在管壁感生出交变的涡流,涡流会受到管壁缺陷的扰动,涡流感生的次生磁场以及检出电压信号会被多个圆形阵列的环向检出线圈8捕捉进而反映管壁缺陷的信息;
其次,永磁铁骨架2在管道1外壁上沿轴向滑动进行轴向扫描,与此同时铁磁材料骨架4由于受到永磁铁骨架2的磁吸附力会与永磁铁骨架2在管道1轴向保持同步运动;多个圆形阵列的环向检出线圈8实时捕捉当前轴向位置的检出电压信号,对每个通道的检出电压信号进行处理并与无缺陷管壁检出电压信号进行比较,从而判断当前轴向位置是否存在缺陷;如果判定缺陷存在,那么该缺陷的轴向位置就由此确定,需要进一步定位该缺陷的环向位置;
最后,通过分析多个通道的环向检出线圈8的检出电压信号,即能够推算出缺陷的环向位置;此外,为防止永磁铁骨架2沿管壁轴向滑动时会同时沿管道轴心转动,造成每个环向检出线圈的环向位置无法判断,为此,在铁磁材料骨架4上安装了激光头9,其发出的激光会打在预先放置于管道1管口处的带角度的圆盘上,由此能够实时确定每个环向检出线圈在管壁环向的当前位置。
Claims (4)
1.一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头,其特征在于:包括激励探头装置和检出探头装置,所述激励探头装置由可滑动套在管道(1)外壁的永磁铁骨架(2)和缠绕在永磁铁骨架(2)上的激励线圈(3)组成;所述检出探头装置由可滑动套进管道(1)内的铁磁材料骨架(4)、多个形成圆形阵列的PVC骨架(7)和缠绕在PVC骨架(7)上的环向检出线圈(8)以及激光头(9)组成;所述铁磁材料骨架(4)上有与PVC骨架(7)数量一致的圆形阵列的PVC骨架安装孔(5)以及一个激光头安装孔(6),所述PVC骨架(7)以及缠绕在PVC骨架(7)上的环向检出线圈(8)安装在PVC骨架安装孔(5)内,激光头(9)安装在激光头安装孔(6)内;所述形成圆形阵列的环向检出线圈(8)能够检出管壁中存在的缺陷,并能够同时定位出管壁缺陷的轴向和环向位置;
所述PVC骨架(7)的数量为12个,相应的,PVC骨架安装孔(5)的数量也为12个;
所述铁磁材料骨架(4)由铁磁性材料制成,所述PVC骨架(7)以及缠绕在PVC骨架(7)上的环向检出线圈(8)紧配合安装在PVC骨架安装孔(5)内。
2.根据权利要求1所述的一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头,其特征在于:所述永磁铁骨架(2)由永磁体制成,激励线圈(3)为多层的漆包线缠绕在永磁铁骨架(2)上。
3.根据权利要求1所述的一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头,其特征在于:所述环向检出线圈(8)为多层的漆包线缠绕在PVC骨架(7)上。
4.权利要求1至3任一项所述针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头进行缺陷检测的方法,其特征在于:
首先,激励线圈(3)持续通入稳态的正弦激励电流,该正弦激励电流会在管道(1)内产生交变磁场,变化的磁场会在管壁感生出交变的涡流,涡流会受到管壁缺陷的扰动,涡流感生的次生磁场以及检出电压信号会被多个圆形阵列的环向检出线圈(8)捕捉进而反映管壁缺陷的信息;
其次,永磁铁骨架(2)在管道(1)外壁上沿轴向滑动进行轴向扫描,与此同时铁磁材料骨架(4)由于受到永磁铁骨架(2)的磁吸附力会与永磁铁骨架(2)在管道(1)轴向保持同步运动;多个圆形阵列的环向检出线圈(8)实时捕捉当前轴向位置的检出电压信号,对每个通道的检出电压信号进行处理并与无缺陷管壁检出电压信号进行比较,从而判断当前轴向位置是否存在缺陷;如果判定缺陷存在,那么该缺陷的轴向位置就由此确定,需要进一步定位该缺陷的环向位置;
最后,通过分析多个通道的环向检出线圈(8)的检出电压信号,即能够推算出缺陷的环向位置;此外,为防止永磁铁骨架(2)沿管壁轴向滑动时会同时沿管道轴心转动,造成每个环向检出线圈的环向位置无法判断,为此,在铁磁材料骨架(4)上安装了激光头(9),其发出的激光会打在预先放置于管道(1)管口处的带角度的圆盘上,由此能够时时确定每个环向检出线圈在管壁环向的当前位置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710037001.7A CN106770636B (zh) | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头及方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710037001.7A CN106770636B (zh) | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头及方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106770636A CN106770636A (zh) | 2017-05-31 |
CN106770636B true CN106770636B (zh) | 2018-03-13 |
Family
ID=58944068
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710037001.7A Active CN106770636B (zh) | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头及方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106770636B (zh) |
Families Citing this family (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107389782B (zh) * | 2017-06-29 | 2021-04-27 | 清华大学 | 用于管道微小缺陷检测的螺旋磁矩阵高精度成像检测装置 |
CN107941855A (zh) * | 2017-11-22 | 2018-04-20 | 四川大学 | 一种基于永磁体旋转加热的钢管管端热成像检测装置 |
CN108333253B (zh) * | 2018-01-11 | 2019-08-06 | 新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院 | 一种针对钢丝绳断丝缺陷检测的阵列涡流探头及检测方法 |
CN108362770B (zh) * | 2018-01-17 | 2019-01-18 | 西安交通大学 | 碳纤维增强复合材料管件结构缺陷内检探头及检测方法 |
CN108693244B (zh) * | 2018-04-27 | 2019-02-26 | 西安交通大学 | 针对管状结构缺陷检测的内置s型阵列涡流检测探头及方法 |
CN109115870B (zh) * | 2018-10-16 | 2020-03-31 | 西安交通大学 | 一种针对小径管缺陷检测的环向偏心涡流探头及方法 |
CN111351840B (zh) * | 2018-12-21 | 2024-08-20 | 核动力运行研究所 | 一种基于分段正交激励的管材内穿阵列探头 |
CN109946372A (zh) * | 2019-04-09 | 2019-06-28 | 鞍钢股份有限公司 | 一种钢材表面探伤用涡流探头 |
CN111336410A (zh) * | 2020-04-20 | 2020-06-26 | 西南石油大学 | 一种导磁管柱冲蚀的实时在线检测装置及方法 |
CN112229903B (zh) * | 2020-04-29 | 2024-09-10 | 核动力运行研究所 | 一种传热管用涡流阵列探头 |
CN114062486B (zh) * | 2021-11-12 | 2024-11-29 | 中广核检测技术有限公司 | 一种用于核电站指套管涡流检测的传感器 |
CN116068044B (zh) * | 2023-03-21 | 2023-07-28 | 辽宁锂想科技有限公司 | 一种多通道多频率焊缝探伤检测装置 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN206489116U (zh) * | 2017-01-18 | 2017-09-12 | 西安交通大学 | 一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7154264B2 (en) * | 2003-04-21 | 2006-12-26 | Southwest Research Institute | System and method using a collapsable coil for inspection of pipelines having internal restrictions |
US8018228B2 (en) * | 2008-06-13 | 2011-09-13 | Olympus Ndt | High resolution and flexible eddy current array probe |
CN103868986B (zh) * | 2012-12-13 | 2017-06-16 | 上海海事大学 | 一种金属管道内表面缺陷的涡流检测探头及其检测方法 |
CN104515800A (zh) * | 2013-09-27 | 2015-04-15 | 天津欣维检测技术有限公司 | 一种金属材料无损检测设备 |
CN103808794B (zh) * | 2014-01-08 | 2015-08-12 | 中国石油大学(华东) | 基于acfm的外穿式管柱缺陷快速检测阵列探头 |
CN106224783B (zh) * | 2016-09-08 | 2019-01-18 | 湖北工业大学 | 一种磁力驱动管道检测装置 |
-
2017
- 2017-01-18 CN CN201710037001.7A patent/CN106770636B/zh active Active
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN206489116U (zh) * | 2017-01-18 | 2017-09-12 | 西安交通大学 | 一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN106770636A (zh) | 2017-05-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106770636B (zh) | 一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头及方法 | |
CN103868986B (zh) | 一种金属管道内表面缺陷的涡流检测探头及其检测方法 | |
AU2005238857B2 (en) | ID-OD discrimination sensor concept for a magnetic flux leakage inspection tool | |
CN108226277A (zh) | 一种漏磁、电磁超声和涡流复合式管道外检测探头 | |
US8947079B2 (en) | Eddy current measuring sensor and inspection method using this eddy current measuring sensor | |
JP6514592B2 (ja) | 欠陥測定方法、欠陥測定装置および検査プローブ | |
CN112415088B (zh) | 一种内穿式横向脉冲涡流检测探头及其使用方法 | |
Xiucheng et al. | Design of Tunnel Magnetoresistive‐Based Circular MFL Sensor Array for the Detection of Flaws in Steel Wire Rope | |
JP2009069090A (ja) | 検査対象物の探傷方法および装置ならびに渦流探傷用プローブ | |
Kim et al. | Eddy current probes of inclined coils for increased detectability of circumferential cracks in tubing | |
CN113433212A (zh) | 抗干扰强的均匀场激励方向性涡流探头及检测方法 | |
KR101888766B1 (ko) | 비파괴 검사 장치 및 비파괴 검사 장치 동작 방법 | |
CN206489116U (zh) | 一种针对管道缺陷检测的磁力传动式阵列涡流探头 | |
CN103868987A (zh) | 一种导电结构表面多裂纹的涡流检测探头及其检测方法 | |
KR101746072B1 (ko) | 강자성체 증기발생기 튜브의 비파괴 검사장치 및 그 방법 | |
JP2011117890A (ja) | 渦電流探傷プローブ | |
CN106645385A (zh) | 一种基于亥姆霍茨线圈的石油管柱缺陷快速检测探头 | |
CN111351840B (zh) | 一种基于分段正交激励的管材内穿阵列探头 | |
JP2017009549A (ja) | 非破壊検査装置 | |
CN206489117U (zh) | 一种针对管道检测的磁力传动式穿透型涡流探头 | |
CN104391036A (zh) | 储气井井径缺陷检测方法 | |
CN205374376U (zh) | 焊缝裂纹涡流检测传感器探头 | |
AU2021290400A1 (en) | An automated inspection apparatus for non-destructive inspection of welds on pipes for detecting one or more anomalies in pipes | |
JP2013185951A (ja) | 電磁気探傷用プローブ | |
RU2670194C1 (ru) | Способ электромагнитной дефектоскопии трубы и устройство для этого |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |