[發明專利]鋁合金多層復合板螺栓孔裂紋缺陷在役電磁檢測裝置無效
| 申請號: | 201210522094.X | 申請日: | 2012-12-07 |
| 公開(公告)號: | CN103018323A | 公開(公告)日: | 2013-04-03 |
| 發明(設計)人: | 林俊明 | 申請(專利權)人: | 愛德森(廈門)電子有限公司 |
| 主分類號: | G01N27/90 | 分類號: | G01N27/90 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 鋁合金 多層 復合板 螺栓 裂紋 缺陷 電磁 檢測 裝置 | ||
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技術領域
本發明涉及一種無損檢測裝置,特別是涉及一種鋁合金多層復合板螺栓孔裂紋缺陷在役電磁檢測裝置。
背景技術
鋁合金多層復合板是由多層鋁合金板疊加、雖有用鋁合金鉚接的,但大多采用螺栓鎖緊固定制成,應用領域較為廣泛。以飛機鋁合金多層復合板結構為例,在使用過程中,螺栓孔周邊會產生裂紋缺陷,這些裂紋缺陷需要通過無損檢測方法及時發現,確保飛機安全運行。目前航空無損檢測中,通常采用電磁渦流無損檢測方法檢測螺栓孔周邊裂紋缺陷,由于鎖緊固定鋁合金多層復合板的螺栓大多為六角頭螺栓,且螺栓一般為鐵磁性,在采用常規渦流傳感器沿著螺栓的六角頭周邊掃查過程中,六角頭會干擾渦流檢測傳感器產生不規則的干擾信號,真正的缺陷信號極易淹沒在干擾信號中,導致漏檢或誤報警。為避免漏檢,需要檢測人員極為細致緩慢的掃差,對檢測人員的素質和經驗要求很高,但即便如此,也很難避免漏檢的出現,留下了安全隱患;若將螺栓拆卸后直接檢測鋁合金多層板螺栓孔周邊表面缺陷,這樣雖然可以避免漏檢,但需要耗費大量的檢測和恢復時間,且有些場合也不允許拆卸。
發明內容
本發明的目的在于克服現有技術之不足,設計一種鋁合金多層復合板螺栓孔裂紋缺陷在役電磁檢測裝置,采用鐵磁性金屬屏蔽環方法,有效屏蔽消除了螺栓六角頭的干擾影響,通過一次旋轉掃查,即可完成一個螺栓孔的檢測,檢測速度快,對檢測人員的經驗要求不高,最為重要的是,由于沒有干擾信號的影響,缺陷信號可以很好的顯示、報警,真正避免了漏檢。
本發明解決其技術問題所采用的技術方案是:鋁合金多層復合板螺栓孔裂紋缺陷在役電磁檢測裝置,包括傳感器骨架、鋼環、至少一個檢測線圈、至少一個線圈纏繞骨架、傳感器頂蓋、傳感器輸出端接口。鋼環嵌入固定在傳感器骨架底面中心位置的下平底孔內;檢測線圈均勻纏繞固定在線圈纏繞骨架外表面上,檢測線圈輸出端口與傳感器輸出端接口電連接;檢測線圈與線圈纏繞骨架一同嵌入到傳感器骨架上表面偏離中心位置處的上平底孔內;傳感器頂蓋固定在傳感器骨架上表面;傳感器輸出端接口固定在傳感器頂蓋上表面。所述傳感器骨架為圓柱形,材質為尼龍或硬橡膠等非金屬材料,傳感器骨架底面中心位置有一個下平底孔,下平底孔的直徑等于鋼環的外徑,下平底孔的深度等于鋼環的長度;傳感器骨架上表面偏離中心位置處有至少一個上平底孔,上平底孔數量與檢測線圈數量相等,上平底孔的直徑等于檢測線圈的纏繞外徑,上平底孔的深度等于檢測線圈纏繞后的長度,兩個或更多個檢測線圈,可以進一步提高檢測效率。所述鋼環的外徑大小與傳感器骨架底面中心位置的下平底孔的直徑大小相同,鋼環的內經大小等于被檢鋁合金多層復合板上螺栓的六角頭外接圓直徑大小,由于鋼環為鐵磁性鋼材料,可以有效屏蔽掉檢測線圈產生的感應磁場,鋼環內沒有感應磁場,因此,螺栓的六角頭包裹在鋼環內,不會產生干擾電磁信號。所述檢測線圈的材質為銅漆包線,檢測線圈銅漆包線的直徑和長度、檢測線圈的纏繞半徑和纏繞長度根據檢測中需要產生的渦流感應磁場的范圍和強度大小及檢測靈敏度要求確定。所述線圈纏繞骨架材質為鐵氧體磁芯或尼龍、硬塑料等非金屬材料,線圈纏繞骨架的橫截面積大小和長度根據檢測線圈的纏繞半徑和纏繞長度確定,鐵氧體磁芯材料可以加強、聚焦產生的渦流場,即縮小渦流場的范圍,將渦流場集中在鐵氧體磁芯周圍的小范圍內,同時加強這一范圍內的渦流場的強度;尼龍或硬塑料對渦流場沒有影響,渦流場的范圍大于含磁芯的檢測線圈,具有較大的檢測范圍。
本發明的有益效果是設計了鋁合金多層復合板螺栓孔裂紋缺陷在役電磁檢測裝置,采用鐵磁性金屬屏蔽環方法,有效屏蔽消除了螺栓六角頭的干擾影響,通過一次旋轉掃查,即可完成一個螺栓孔的檢測,檢測效果好、速度快,若設計雙檢測線圈或更多檢測線圈,效率還可進一步提高。對檢測人員的經驗要求不高,最為重要的是,由于沒有干擾信號的影響,缺陷信號可以很好的顯示、報警,真正避免了漏檢。
以下結合實施例對本發明作進一步詳細說明,但本發明的鋁合金多層復合板螺栓孔裂紋缺陷在役電磁檢測裝置不局限于實施例。
附圖說明
下面結合附圖和實施例對本發明進一步說明。
圖1是本發明第一實施例的裝置三維示意圖。
圖2是本發明第一實施例的裝置三維分解右側視示意圖。
圖3是本發明第一實施例的裝置三維分解左側視示意圖。
圖4是本發明第一實施例的裝置正視剖面圖。
圖5是本發明第二實施例的裝置三維分解左側視示意圖。
圖6是本發明第二實施例的裝置正視剖面圖。
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