



- Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam
02
Kỹ thuật điện và điện tử
BB
Quang Vuong Pham, Hoai Dzung Thi Tran, Van Su Luong, Ngo Manh Tien, Minh Huy Le, Ngô Mạnh Tiến(1)
Tiếp cận đa cảm biến kiểm tra dòng điện xoáy dạng xung: thiết kế, mô phỏng và tiềm năng ứng dụng trong kiểm tra không phá hủy
Multi-sensor approach for pulsed eddy current testing: design, simulation, and non-destructive testing potential
Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
2024
7
41-46
1859-3585x
Thử nghiệm dòng điện xoáy dạng xung (PEC) là một kỹ thuật thử nghiệm không phá hủy (NDT) được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng, bao gồm phát hiện và phân tích đặc điểm của các lỗi trên vật liệu kim loại. Để thực hiện điều này, việc đo tín hiệu dòng điện xoáy dạng xung là rất cần thiết. Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp kiểm tra PEC đa cảm biến mới để cải thiện khả năng phát hiện lỗi. Phương pháp đề xuất sử dụng nhiều cảm biến từ đặt ở các vị trí khác nhau để đo sựthay đổi của từ trường do các lỗi trên bề mặt mẫu kim loại gây ra. Ưu điểm của phương pháp này là có thể đo đồng thời tại nhiều điểm, qua đó cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của kết quả đo. Nghiên cứu đã tiến hành mô phỏng phân bố từ trường và đề xuất cấu trúc cho hệ đa cảm biến đặt dưới cuộn kích thích trong đầu dò. Hệđa cảm biến sẽ thu thập các tín hiệu điện từ do dòng điện xoáy tạo ra để giúp xác định lỗi chính xác hơn. Nhóm nghiên cứu cũng đã khảo sát và đánh giá tác động của một số yếu tố lên tín hiệu cảm biến, chẳng hạn như tần số, biên độ và độ rộng xung của nguồn kích thích. Nghiên cứu này cung cấp một cách tiếp cận mới để cải thiện hiệu suất phát hiện lỗi trong thử nghiệm PEC. Phương pháp đề xuất có tiềm năng được áp dụng cho nhiều ứng dụng NDT khác nhau.
Pulsed Eddy Current (PEC) testing is a non-destructive testing (NDT) technique that has been widely used in various applications, including the detection and c-haracterization of defects in metallic materials. The measurement of pulsed eddy current signals is essential for this purpose. This study proposes a novel multi-sensor PEC approach for improved defect detection. The proposed approach uses multiple magnetic sensors placed at different locations to measure the magnetic field changes induced by defects on the surface of a metallic specimen. This approach has the advantage of being able to measure at multiple points simultaneously, which can improve the accuracy and reliability of the measurement results. We conducted a simulation of the magnetic field distribution and proposed a structure for a multi-sensor system placed under the excitation coil in a probe. The multi-sensor system will collect electromagnetic signals generated by eddy currents to help identify defects more accurately. The team also investigated and evaluated the effects of several factors on the sensor signal, such as the frequency, amplitude, and pulse width of the excitation source. This study provides a new approach for improving defect detection performance in PEC testing. The proposed approach has the potential to be applied to a wide range of NDT applications.
TTKHCNQG, CVt 70