G - Physics – 01 – N
Patent
G - Physics
01
N
G01N 27/90 (2006.01)
Patent
CA 2700208
An eddy-current flaw detection device is provided that improves spatial resolution of flaw detection signals and signal reproducibility during redetection of flaws, and reduces interference signals with simple circuit construction. The eddy-current flaw detection device comprises a magnetic element group of which a specified number of magnetic elements are evenly spaced in each of at least two rows that are formed around the surface of a column shaped casing that is formed such that it can be inserted into a conductive pipe (not shown in the figures), with one row 11 to 18 being located at a position that differs from the other row 21 to 28 by 1/2 the even spacing in the row direction, and switching circuits for switching the magnetic elements in the respective row of the magnetic element group at time-division. The magnetic elements 11 to 18 of one row function as magnetic field excitation elements that excite a magnetic field by being switched at time-division, the magnetic elements 21 to 28 of the other row function as magnetic field detection elements that detect a magnetic field by being switched at time-division, and the eddy-current flaw detection device performs eddy-current flaw detection of the conductive pipe by detecting each magnetic field that is excited by each magnetic field excitation element 11 to 18 by two magnetic field detection elements 21 to 28 that are each located at positions that differs from the magnetic field excitation elements 11 to 18 by 3/2 the even spacing in the row direction.
L'invention porte sur un dispositif de détection de défauts par courants de Foucault ayant une résolution spatiale améliorée d'un signal de détection de défauts et une reproductibilité de signal améliorée dans une redétection de défauts, ayant une structure de circuit simple et mettant en jeu un signal d'interférence réduit. Le dispositif de détection de défauts par courants de Foucault comprend des éléments magnétiques agencés en au moins deux lignes (11 à 18, 21 à 28) chacune composée d'un nombre prédéterminé d'éléments magnétiques à des intervalles égaux sur la surface externe d'un boîtier cylindrique introduit dans un tube conducteur (non représenté) et des circuits de commutateur pour une opération de division dans le temps des lignes des éléments magnétiques. Les éléments magnétiques de l'une des lignes sont décalés par rapport aux éléments magnétiques respectifs de l'autre ligne de la moitié de l'intervalle. Les éléments magnétiques (11 à 18) fonctionnent en division dans le temps pour produire des champs magnétiques, et les éléments de détection de champ magnétique (21 à 28) de l'autre ligne fonctionnent en division dans le temps pour détecter les champs magnétiques. Chacun des champs magnétiques produits est détecté par deux des éléments de détection de champ magnétique (21 à 28) disposés dans des positions espacées de chaque élément magnétique de 3/2 de l'intervalle. Ainsi, une détection par courants de Foucault du tube conducteur est réalisée.
Harada Yutaka
Maeda Kotaro
Shimone Junri
Nuclear Engineering Ltd.
Ridout & Maybee Llp
LandOfFree
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