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文檔簡介
渦流檢測
EddyCurrentTesting簡稱ET1渦流檢測的原理
渦流檢測是建立在電磁感應原理基礎之上的一種無損檢測方法,它適用于導電材料。當把一塊導體置于交變磁場之中,在導體中就有感應電流存在,即產生渦流。由于導體自身各種因素(如電導率、磁導率、形狀,尺寸和缺陷等)的變化,會導致渦流的變化,利用這種現象判定導體性質,狀態的檢測方法,就稱為渦流檢測。電磁感應現象和渦流的產生見圖1和圖2。在圖1中,使線圈1和線圈2靠近,在線圈1中通過交流電,在線圈2中就會有感應產生交流電。如果使用金屬板代替線圈2,同樣也可以使金屬板導體產生交流電,如圖2。這種由交流磁場感生出來的電流就渦流。在圖2中,試件中的渦流方法與給試件施加交流磁場線圈的電流相反。由渦流所產生的交流磁場也產生交變磁力線,它通過激勵線圈時又感生出反作用電流。如果工件中渦流變化,這個反作用電流更多資料:無損檢測招聘網
中國無損檢測論壇
中國焊接論壇也變化。測定它的變化,就可以測得渦流的變化,從而得到試件的信息。渦流的分布及其電流大小由線圈的形狀和尺寸,試驗頻率,導體的電導率,磁導率,形狀和尺寸,導體與線圈間的距離以及導體表面的缺陷所決定的。因此,根據檢測到的試件中的渦流,就可以取得關于試件材質,缺陷和形狀尺寸等信息。由于激勵電流和反作用電流的相位會出現一定差異,這個相位差隨著試件的性質而改變,因此,常通過測量這相位的變化來檢測試件的有關信息。這個相位的變化與線圈阻抗的變化密切相關,現在,大多數的渦流檢測儀器都以阻抗分析法為基礎,來鑒別各種引起渦流變化的因素。由于渦流具有集膚效應,因此渦流檢測只能檢測表面和近表面的缺陷。由于試件形狀的不同、檢測部位的不同,所以檢測線圈的形狀與接近試件的方式也不盡相同。為了適應各種檢測的需要,人們設計了各種各樣的檢測線圈和渦流檢測儀器。更多資料:無損檢測招聘網
中國無損檢測論壇
中國焊接論壇2渦流檢測儀器渦流探傷儀的基本原理:信號發生器(振動器)產生交變電流供給檢測線圈,線圈產生交變磁場并在工件中感生渦流,渦流受到工件性能的影響并反過來使線圈阻抗發生變化,然后通過信號檢出電路檢出線圈阻抗的變化。圖3為管、棒、線材渦流檢測儀器框圖。
圖4是以線圈的阻抗分析為基礎的渦流檢測儀器,也稱為阻抗分析儀。比較圖3和圖4兩類儀器,大部分電路是一致的。3渦流檢測線圈(探頭)
在渦流探傷中,是靠檢測線圈來建立交變磁場,把能量傳遞給被檢導體;同時又通過渦流所建立的交變磁場來獲得被檢導體中的質量信息。因此,檢測線圈實際上一種換能器。檢測線圈的形狀,尺寸和技術參數對于最終檢測結果是至關重要的。在渦流探傷中,往往根據被檢試件的形狀、尺寸、材質和質量要求等來選定檢測線圈的種類,常用的檢測線圈有三類:穿過式線圈,插入式線圈和探頭式線圈。圖5為穿過式線圈,它用來檢測線材、棒材和管材,主要用在在線檢測。圖6為內插式線圈,是放在管子內部進行檢測的線圈,專門用來檢查厚壁管子內壁或鉆孔內壁的缺陷,也用來檢查成套設備中管子的質量,比如熱交換器管的在役檢測。圖7為探頭式線圈,放置在試件表面上進行檢測的線圈,它不僅適用于形狀簡單的板材、方坯、棒材及大直徑管材的表面掃描探傷,也適用于形狀較為復雜的機械零件的檢測。由于其線圈體積小,磁場作用范圍小,一次檢測范圍和檢測的缺陷都比較小。4渦流檢測工藝要點4.1試件表面的清理4.2探傷規范的選擇(一)線圈的選擇
a
試件的形狀和尺寸
b
線圈的參數
c
適合于被檢缺陷(二)頻率的選擇
a
集膚深度和檢測靈敏度
b
檢測因素的阻抗特性第一選擇檢測因素產生最大阻抗變化時的頻率第二選擇檢測因素與其它干擾因素所引起的阻抗變化之間有最大相位差時的頻率(適用具有相位分析功能的儀器)(三)對比試件的準備對比試件(或標準試件)作為調節儀器和判廢標準的工具,對試驗結果影響很大,制作時應予以足夠重視,如果標準作了明確規定,嚴格按標準執行。(四)平衡電路的調節指在采用對比試件的無缺陷部位進行試驗時,對平衡回路的調節,使對無缺陷部位檢測時,檢測線圈的輸出為零。(五)靈敏度的選擇
靈敏度的確定與檢測要求及使用的儀器有關。一般根據要求檢測的缺陷大小,調節與之相適應的人工缺陷指示的大小在指示儀表滿刻度的50%~60%的位置。(六)相位的確定指采用同步檢波進行相位分析的檢測儀中移相器的相位角。選擇方法有兩種:
a
把缺陷信號置于信噪比最大時的相位
b選取能夠區分并檢測缺陷的種類和位置的相位角:這種選擇方法必須兼顧到缺陷的檢測效果和不同種類、不同位置缺陷的良好區分效果。(如在管子探傷時,內、外表面裂紋位置的區分)(七)濾波器和抑制器的設定4.3探傷檢測
當檢測的準備工作就緒,檢測條件確定后,便可以對試件作正式檢驗,然后對試驗結果進行分析、處理。
通常在下列兩種情況下要求進行再試驗:
a懷疑缺陷信號是否確由缺陷產生;
b在試驗條件發生了改變,使檢測靈敏度受到了影響。渦流檢測的特點
1)適用于各種導電材料的試件探傷;2)可以檢出表面和近表面缺陷;3)探測結果以電信號輸出,容易實現自動化檢測;4)采用非接觸式檢測,檢測速度快;5)對形狀復雜的試件很難應用;6)不能直觀顯示缺陷形狀和性質;7)檢測干擾因素較多,容易引起雜亂信號;8)由于集膚效應,埋藏較深的缺陷無法檢出;9)不能用于不導電的材料。6遠場渦流檢測技術簡介
遠場渦流(RFEC.RemoteFieldEddyCurrent)檢測技術是一種能穿透金屬管壁的低頻渦流檢測技術。探頭通常為內插入式,由激勵線圈和檢測線圈組成,檢測線圈與激勵線圈相距約兩倍管內徑的長度,激勵線圈通以低頻交流電,檢測線圈能拾取發自激勵線圈穿過管壁后又返回管內的渦流信號,從而有效地檢測金屬管子的內、外壁缺陷和管壁的厚薄情況。50年代末開始檢測油井的套管,80年代中期,理論逐步完善,一些先進的檢測系統開發出來,并在核反應堆壓力管,石油及天然氣輸送管和城市煤氣管道的檢測中得到實際應用。目前認為遠場渦流檢測是管道在役檢測最有前途的技術。遠場渦流檢測的特點:(1)采用內通過式線圈,檢測線圈與激勵線圈分開,且兩者的距離是所檢測管道內徑的二至三倍;(2)采用低頻渦流技術能穿透管壁;(3)需要檢測的不是線圈阻抗變化,通常是測量檢測線圈的感應電壓與激勵電流之間的相位差;(4)能以相同的靈敏度檢測管壁內外表面的缺陷和管壁變薄情況,不受集膚效應的影響;(5)檢測信
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