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渦流探傷方法可準確探出缺陷位置

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   渦流探傷是以電磁感應理論為基礎的,當載有高頻交變電流的線圈(也稱為探頭)接近導電材料表面時,在材料的表面感應出渦流,渦流又產(chǎn)生出自己的磁場與線圈激勵磁場相互作用,當材料表面及近表面有缺陷時,渦流磁場就發(fā)生變化,從而引起檢測線圈磁場的變化,據(jù)此來判斷材料有無缺陷的無損檢測方法。渦流探傷不僅可以檢測銅管內(nèi)部不連續(xù)性缺陷(如裂紋、夾雜物、氣孔等),也可用于管材物理性能的測試、幾何尺寸測量及不同金屬牌號的分選。
  渦流探傷特點:
  1、對于金屬管、棒、線材的檢測,不需要接觸,也無需要耦合介質(zhì)。所以檢測速度高,易于實現(xiàn)自動化檢測,特別適合在線普檢。
  2、對于表面缺陷的探測靈敏度很高,且在一定范圍內(nèi)具有良好的線性指示,可對大小不同缺陷進行評價,所以可以用作質(zhì)量管理與控制。
  3、影響渦流的因素很多,如裂紋、材質(zhì)、尺寸、形狀及電導率和磁導率等。采用特定脾電路進行處理,可篩選出某一因素而抑制其他因素,由此有可能對上述某單獨影響因素進行有效的檢測。
  4、由于檢查時不需接觸工件又不用耦合介質(zhì),所以可進行高溫下的檢測。由于探頭可伸入到遠處作業(yè),所以可對工件的狹窄區(qū)域及深孔壁(包括管壁)等進行檢測。
  5、由于采用電信號顯示,所以可存儲、再現(xiàn)及進行數(shù)據(jù)比較和處理。
  6、渦流探傷的對象必須是導電材料,且由于電磁感應的原因,只適用于檢測金屬表面缺陷,不適用檢測金屬材料深層的內(nèi)部缺陷。
  7、金屬表面感應的渦流的滲透深度隨頻率而異,激勵頻率高時金屬表面渦流密度大,隨著激勵頻率的降低,渦流滲透深度增加,但表面渦流密度下降,所以探傷深度與表面?zhèn)麢z測靈敏度是相互矛盾的,很難兩全。當對一種材料進行渦流探傷時,須要根據(jù)材質(zhì)、表面狀態(tài)、檢測標準作綜合考慮,然后再確定無損檢測方案與技術參數(shù)。
  8、采用穿過式線圈進行渦流探傷時,線圈覆蓋的是管、棒或線材上一段長度的圓周,獲得的信息是整個圓環(huán)上影響因素的累積結果,對缺陷所處圓周上的具體位置無法判定。
  9、旋轉探頭式渦流探傷方法可準確探出缺陷位置,靈敏度和分辨率也很高,但檢測區(qū)域狹小,在檢驗材料需作全面掃查時,檢驗速度較慢。
  10、渦流探傷至今還是處于當量比較檢測階段,對缺陷做出準確的定性定量判斷尚待開發(fā)。

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