无损检测漏磁检测课件.pptx
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- 无损 检测 课件
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1、 磁粉检测只能发现表面和近表面裂纹缺陷,而且检测时需要表面打磨,仅适合工件停产的检测;漏磁检测除能发现表面和近表面裂纹的缺陷外,还可从外部发现工件内部的腐蚀坑等缺陷,而且不需要对工件表面进行打磨处理,适用于工件在线检测。而工件在线检测是目前用户最急需的方法,它可以减少不必要的停车,降低检验成本。另外,漏磁检测还能对缺陷深度和长度等进行定量。虽然目前在工件检测中,漏磁检测技术的应用较少,但它具有磁粉检测所不具备的优点,所以其应用前景非常广阔。第1页/共25页 利用励磁源对被检工件进行局部磁化,若被测工件表面光滑,内部没有缺陷,磁通将全部通过被测工件;若材料表面或近表面存在缺陷时,会导致缺陷处及其
2、附近区域磁导率降低,磁阻增加,从而使缺陷附近的磁场发生畸变(图1),此时磁通的形式分为三部分,即 大部分磁通在工件内部绕过缺陷。少部分磁通穿过缺陷。还有部分磁通离开工件的上、下表面经空气绕过缺陷z1。第3部分即为漏磁通,可通过传感器检测到。对检测到的漏磁信号进行去噪、分析和显示,就可以建立漏磁场和缺陷的量化关系,达到无损检测和评价的目的。第2页/共25页漏磁检测的原理及特点第3页/共25页(1)易于实现自动化漏磁检测方法是由传感器获取信号,然后由软件判断有无缺陷,因此非常适合于组成自动检测系统。实际工业生产中,漏磁检测被大量应用于钢坯、钢棒、钢管的自动化检测;(2)较高的检测可靠性漏磁检测一般
3、采用计算机自动进行缺陷的判断和报警,减少了人为因素的影响;(3)可实现缺陷的初步定量缺陷的漏磁信号与缺陷形状尺寸具有一定的对应关系,从而可实现对缺陷的初步量化,这个量化不仅可实现缺陷的有无判断,还可对缺陷的危害程度进行初步评价;(4)高效能、无污染采用传感器获取信号,检测速度快且无任何污染。漏磁检测的缺点除了跟磁粉检测相似外,还由于检测传感器不可能象磁粉一样紧贴被检测表面,不可避免地存在一定的提离值,从而降低了检测灵敏度;另一方面,由于采用传感器检测漏磁场,不适合检测形状复杂的试件。对形状复杂的工件,需要有与其形状匹配的检测器件。第4页/共25页 在原理上,漏磁检测和磁粉检测基本相同,但是由于
4、拾取漏磁场的传感器由微小的磁粉变为磁敏器件,使得漏磁检测相对于磁粉探伤又有很大的不同,例如磁化方式直流磁化(包括永磁体磁化)和交流磁化是两种基本的磁化方式。当磁化场为直流场时,漏磁场是一个不随时间变化的量,当检测的灵敏度足够时,总能检测到漏磁场的存在,而且从理论上讲重复性较好。直流磁化对电流源的要求较高,激励电流一般为几安培至上百安培,电气设备相对复杂。随着新型高性能稀土永磁材料的出现,人们开始应用稀土永磁材料设计出重量轻、体积小的励磁机构,但另一方面,其磁化强度不可调,并且移动不便。第5页/共25页 当磁化场是交变场时,检测的结果和时间有关,由于缺陷存在的不确定性,使得传感器检测到缺陷的时间
5、是随机的,这就使得对于同样的缺陷,在磁化周期内不同的时间检测得到的结果不相同。这时采用交流50 Hz作为磁化电流不但无法得到缺陷的完整信息,更严重的是使得检测的可靠性变差。所以,对于漏磁检测来说,为了充分采集到缺陷的信号及其频谱,交流磁化的频率一般为1kHz以上。近年来,随着对漏磁场检测技术的研究不断深入,在交流磁化的基础上,在很多场合使用低频磁化技术。利用低频磁化渗透深度大的特点,可使检测厚度增大。信号提取时只提取相位信号,用于测量工件厚度的变化,可靠性很高。第6页/共25页 另一种新发展起来的磁化技术是脉冲磁化。磁化电流是脉冲电流,不论采用那种脉冲(方波或尖脉冲)形式,它们都不是单频波,在
6、其基频附近存在一个频带。或者说,任一脉冲波均可看作是许多单频波的叠加合成。这种磁化技术既可获得充分的磁化效果,又对杂散信号有一定的抑制作用,同时可以缩小磁化装置的体积和重量。第7页/共25页 当前的漏磁检测仪器中,漏磁场检测所用的传感器主要是霍尔器件。其优点是有较宽的响应频带,测量范围大、体积小,对压力容器中缺陷产生的非均匀漏磁场的测量很合适。温度性能稳定,有利于设备的现场检测。近年来随着半导体技术的发展,霍尔器件的灵敏度也大大提高,使漏磁检测的可靠性和检出力也显著提高。漏磁信号的提取也可以根据需要采用其他传感器,如电感线圈、磁敏二极管、磁敏电阻等,还可以采用磁带作为中间记录载体,将缺陷信息记
7、录下来,再用一个阵列磁头读取磁带上的信息。第8页/共25页 在任何情况下,相邻排列的两个探头之间的距离应该较小,确保探头的探测范围没有间隙。如果为了消除噪声信号而使用了差动线圈探头,那么在排列时应该考虑实际的情况:穿过该列探头的漏磁场可能被扩大到了3-4倍的腐蚀坑直径,而且仅存在沿扫描方向的腐蚀坑直径附近。在给定的漏磁场中,线圈探头中产生电势信号与磁力线切线方向的速率呈一定的函数关系。线圈和扫描仪前进速度呈数字变化函数关系。因此,在设备设计时应考虑到线圈类型探头的速度敏感性。线圈比一些霍尔效应元件对提离变化更加灵敏。线圈探头的一个独特优势是扫描仪在加速和减速状态下产生的强涡流对其的影响低于对霍
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