[实用新型]本安携带型钢丝绳探伤装置有效

专利信息
申请号: 201120524023.4 申请日: 2011-12-15
公开(公告)号: CN202372474U 公开(公告)日: 2012-08-08
发明(设计)人: 窦伯莉;左洪亮;杨晓序;刘峰;华翔宇 申请(专利权)人: 洛阳泰斯特探伤技术有限公司
主分类号: G01N27/83 分类号: G01N27/83
代理公司: 洛阳公信知识产权事务所(普通合伙) 41120 代理人: 李宗虎
地址: 471000 河南省洛阳*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 携带型 钢丝绳 探伤 装置
【说明书】:

技术领域

    本实用新型涉及一种钢丝绳探伤装置,具体的说是一种本安携带型钢丝绳探伤装置。 

背景技术

钢丝绳作为起重、运输、提升及承载设备中十分重要的关键构件,被广泛应用于煤炭、冶金、建筑、水利、旅游、港口码头、交通运输等国民经济各个部门。钢丝绳的使用与各个行业重大装备和重要设施的安全运行密切相关。 

为了保证钢丝绳的安全运行,各国的科学家就一直在钢丝绳的无损探伤方面进行着不懈的探索和研究。为了确保钢丝绳的使用安全,用绳单位只能采用简单的人工检测或定期换绳的方式。人工检测,只能有限的观测钢丝绳的表面损伤,而对钢丝绳内部的断丝、磨损、锈蚀尤其是疲劳等重大断绳隐患,则根本无法察觉;定期换绳的方式,不仅造成每年至少1/3以上钢丝绳的巨大浪费,加大了生产成本,而且,这种方式并不能确保钢丝绳的使用安全。 

目前,在世界范围内,通常将磁探伤技术和非磁探伤技术分列为钢丝绳无损探伤技术的两个分支。非磁探伤技术一般是在特定的技术条件下采用的。由于涉及的探伤媒介形成条件苛刻,技术复杂,设备费用和使用费用很高,所以只在学术成就方面受到一时的推崇,之后并未真正获得实际应用,至今还处于实验室研究阶段。磁探伤技术最具有代表性的是上世纪初发明的感应线圈技术和上一世纪中期发明的霍尔元件技术(简称强磁探伤),以及后来美国人将霍尔元件和感应线圈组合起来使用的技术。这几种磁探伤技术均是在对钢丝绳某一点实施强磁激励的状态下完成探测的。强磁场激励下磁场过饱和的钢丝绳处在一个非常复杂的磁场环境之中,这些磁场既包括钢丝绳本身及其损伤的磁场,还包括有地磁场、电磁场等等,我们把钢丝绳中所有损伤的磁场信息称为“信号”,而其他磁场信息我们则称之为探测过程中的“噪声”。在探测中,受绳花、绳抖动、速度和外部磁场变化的影响,探测过程伴随大量“股波”噪声和 “野点”(也就是局部异常信号)出现。因此,对钢丝绳探伤设备最基本、最重要的要求就是在各种干扰之下灵敏地、准确无误地识别钢丝绳损伤的信号,排除各种噪声干扰,从而获得钢丝绳损伤的真实信息,并在此基础上对这些信息进行分析处理,形成对钢丝绳损伤的判断。而感应线圈和霍尔元件技术在此方面有先天性的致命缺陷。感应线圈和霍尔元件的传感器的灵敏度很低:一是无法灵敏地捕捉到相对微弱的损伤信号;二是无法消除各种外界“噪声”干扰;三是探测结果极不稳定。正是这些原因,造成这两种探伤仪器目前都难以获得真实的钢丝绳损伤信息,而基于这些信息基础上的分析和判断,以及由此得出的结论也就难以令人信服。 

实用新型内容

本实用新型的目的是为解决上述技术问题的不足,提供一种本安携带型钢丝绳探伤装置,测量精度高,便于携带使用,安全性能较好。 

本实用新型为解决上述技术问题的不足,所采用的技术方案是:本安携带型钢丝绳探伤装置,主要由钢丝绳探测体、本安电源和手持仪表组成,钢丝绳探测体中传感器将接收的磁信号转化为电信号输入至手持仪表内处理并显示,所述的钢丝绳探测体主要由探测体下壳、探测体上壳、磁化单元和探伤传感器单元构成,探测体下壳和探测体上壳通过铰链连接,探测体下壳和探测体上壳内均设有磁化单元和探伤传感器单元,并由探测体下壳和探测体上壳围成一个钢丝绳通过的检测通道,在钢丝绳探测体上还设有行程编码单元和耐磨轮系单元。 

所述的探测体上壳上设有把手。 

所述的手持仪表内设有信号处理电路和电源管理模块,本安电源通过电源管理模块统一为信号处理电路供电,所述的信号处理电路由信号调理模块、ADC模块、CPU、显示模块和DAC功能模块组成,传感器输出的电信号经信号调理模块输入至ADC模块,输出后进入CPU处理并经过显示模块显示,CPU的输出端经过DAC功能模块输入传感器。 

还设有存储模块,存储模块通过数据传输线与CPU 连接。 

本实用新型的有益效果是: 

其一、本实用新型采用探测体结构体积小、重量轻,便于携带使用。

其二、本实用新型装置的磁化单元和探伤传感器单元位于一体,可以一次性的完成探测;由于采用仪表部分和探测部分分开操作,对钢丝绳探测的时候探测人员可以远离钢丝绳,保证检测人员安全。 

其三、由于本传感器的灵敏度是霍尔元件组的5万倍,不需要放大等中间处理环节,再加上本探测设备的高品质模块的保真作用,所以,降低了产生噪声、干扰信号的几率,增强了信号的准确性、降低误差率的同时使检测的重复率提高。 

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