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发布时间:2017-06-17
什么是提离效应?
当检测线圈和被测材料之间的相对位置发生变化时,检测线圈在材料上产生的涡流密度就发生变化,涡流密度随检测线圈与材料之间的距离增大而减小,从而使得矢量点Q在显示平面上发生移动,这种现象叫作提离效应。运用这原理可以进行金属表面非金属涂层的测厚。 什么是填充系数?
检测探头与材料之间的耦合程度,填充系数越大,探头与材料耦合的越好,电磁感应效果越好,检测灵敏度越高。填充系数可以表示为η=(d/D)2; D--线圈内直径(mm);d--试件直径(mm)。什么叫边缘和末端效应?
线圈上的磁场方向是向各个方向伸展的。当线圈达到被测试件边缘时,由于边缘信号的作用,涡流发生变化,这就叫做边缘效应。当检测线圈接近试件的始末两端时,常称作末端效应。什么叫交流电流的趋肤效应?
当直流电流通过一圆柱体时,横截面上的电流密度均相同;而交流电通过圆柱体时,横截面各处的电流密度就不一样了,表面电流密度大,到圆柱体中心越小,这种现象称为趋肤效应。金属导体中通以交变电流,交变电流的密度在导体截面上的分布是以指数规律从表面向内部衰减的,其衰减律表达式如下:Jx=Joе-αx 式中:x--从表面算起的深度;Jx--导体中深度为x处的电流密度;Jo--导体表面的电流密度;α--衰减系数为(πfuμσ)1/2,f是频率,μ是磁导率,σ是电导率。上式说明,交变电流密度在导体横截面上的衰减与交变电流的频率、导体的磁导率、电导率等诸因素有关。来自一个典型缺陷的超声波信号超声无损检测先进技术如果能够被合理使用,将会成为一种快速、高效、方便的工业检测手段,而且这种先进技术基本不需求试件准备工作。 声波在材料中的传播时间取决于缺陷的位置、大小、形状等具体因素。在进行缺陷检测时,通过将测试样品收到的声波信号与参考标准样品的声波信号进行对比,先进技术人员能够较为准确的预估该缺陷的大小。在进行壁厚测量时,声波在材料内传播的时间则会被转换为与材料厚度相关的参数。 举个例子,如果待检测样品是一个具有精确的外径和壁厚的圆形金属管状材料,那么当对其表面和次表面上的缺陷进行检测时,其壁厚以及壁厚的变化值同样会被测量出来。 现在,超声波检测先进技术大多是采用自动化设备,在进行检测时,平均每秒就有数以千计的超声波脉冲被发送到样品内,同时被测试系统接受并经过单独处理。检测结果则会被发送到一个数字图表记录器上,先进技术人员能够根据这些记录结果快速做出评估。
图1:来自标准参考材料和被测样品材料的缺陷波形
图2:波形记录表明样品的壁厚值小于指定要求厚度值在上面几张波形记录图中的圆圈区域显示了从探头接收的信号超过从已知缺陷的参考标准材料中接收的信号。这些迹象表明,该区域的材料含有大于参考标准材料的缺陷。图2中的圆圈区域显示了管道壁厚低于指定要求的厚度。太薄的材料会造成一些太薄的面积区域,这可能会造成管道失效。图3中的圆圈区域显示壁厚变化值超出了允许变化范围。厚度变化过大可能会导致成品厚度变化较大,使得其在许多应用方面都不适用。 医疗植入物材料需求植入到患者体内,这意味着确保其完整性、安全性和可靠性非常重要。无损检测方法,包含多种不同的先进技术,例如液体渗透检测和超声波检测等,则是确保这些的重要先进技术手段。
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