
- •Методы и технологии магнитного контроля
- •Часть I Общие вопросы магнитного контроля
- •Введение
- •1 Классификация методов магнитного неразрущающего контроля
- •Классификация методов магнитного нк по различным признакам
- •Неразрушающий контроль сплошности (задача дефектоскопии) размеров (задача Толщинометрии) Физико-механиче-ских свойств (Задача структуроскопии)
- •2 Некоторые вопросы физики магнитных явлений
- •2.1 Магнитное поле и его характеристики
- •2.2 Краткие сведения о ферромагнетизме
- •2.3 Намагничивание и перемагничивание. Магнитные свойства материалов
- •2.3.1 Кривые намагничивания
- •2.3.2 Магнитная проницаемость
- •2.3.3 Магнитный гистерезис
- •3 Физические основы методОв магнитНого контроля
- •3.1 Искажение магнитного поля. Понятие о поле рассеяния дефекта
- •3.2 Топография магнитных полей рассеяния моделей дефектов
- •Модель а
- •Модель в
- •4 Магнитные преобразователи
- •4.1 Феррозонды
- •4.2 Индукционные преобразователи
- •4.3 Преобразователи Холла, магниторезисторы
- •4.4 Магнитные порошки, пасты, концентраты. Магнитные суспензии
- •4.4.1 Магнитные порошки
- •4.4.2 Магнитные суспензии
- •4.4.3 Нанесение магнитного индикатора
- •5 Различные Способы магнитного контроля
- •5.1 Способ приложенного поля
- •5.2 Способ остаточной намагниченности
- •6 Намагничивание и размагничивание деталей при методе магнитНого контроля
- •6.1 Виды, способы и схемы намагничивания деталей
- •Трещины
- •Трещины
- •Электромагнит
- •Трещины
- •Трещины
- •Tрещины
- •6.2 Особенности намагничивания деталей постоянным, переменным и импульсным полями
- •6.3 Размагничивание деталей. Демагнитизаторы. Контроль размагниченности
- •Библиографический список
- •Методы и технологии магнитного контроля
- •Часть I
- •Общие вопросы магнитного контроля
- •190031, СПб., Московский пр., 9.
НнТрещины
Примечание. Выявляются продольные трещины на внутренней и на наружной
поверхностях детали, ориентированные параллельно проводнику с током.
Рис. 6.3 Схема намагничивания (пропусканием тока по проводнику,
помещенному в отверстие контролируемой детали):
I – сила тока; Hвн – напряженность на внутренней поверхности детали;
Hн – напряженность на наружной поверхности детали
Примечание. Выявляются трещины на внутренней и на наружной
поверхности детали, ориентированные параллельно проводнику с током.
Рис. 6.4 Схема намагничивания (пропусканием тока по обмотке
намагничивающего устройства):
I – сила тока; H – напряженность магнитного поля
Деталь
НТрещины
Ф
Электромагнит
Iи
~I
Примечание. Выявляются поперечные трещины как на наружной,
так и на внутренней поверхности детали в виде полого цилиндра или кольца.
Рис. 6.5 Схема намагничивания (индуцированием тока в КО):
I – сила тока; H – напряженность магнитного поля;
Ф – магнитный поток; Iи – токи индукции
При полюсном намагничивании применяют следующие способы и схемы намагничивания (рис. 6.6–6.13).
Примечание. Намагничиваются сегменты детали, находящиеся
под дугами и с наружных сторон от них. Между дугами находится зона,
в которой дефекты не выявляются. Нижняя часть детали не намагничивается.
Выявляются поперечные и наклонные трещины.
Рис. 6.6 Схема намагничивания (соленоидом в виде катушки):
H – напряженность магнитного поля
Примечание. Намагничивается часть детали, находящаяся под витками кабеля.
Равномерность намагничивания зависит от плотности намотки кабеля.
Выявляются поперечные и наклонные трещины.
Рис. 6.7 Схема намагничивания
(соленоидом в виде кабеля, навитого на деталь):
I – сила тока; H – напряженность магнитного поля
НУ –
намагничивающее устройство
I
I
ДетальТрещины
Примечание. Намагничиваются сегменты детали, находящиеся под дугами
и с наружных сторон от них. Между дугами находится зона, в которой дефекты
не выявляются. Нижняя часть детали не намагничивается.
Выявляются поперечные и наклонные трещины.
Рис. 6.8 Схема намагничивания
(седлообразным намагничивающим устройством (НУ)):
I – сила тока
а)
Примечание. Намагничивается часть детали между полюсами.
Выявляются поверхностные трещины, расположенные между полюсами магнита,
перпендикулярные к силовым линиям магнитного поля и вектору напряженности
магнитного поля.
Направление
движения
б)
Н
Трещина
Деталь
Примечание. Намагничивание осуществляется перемещением полюса магнита
по детали. Выявляются трещины, ориентированные перпендикулярно
к направлению движения магнита.
Рис. 6.9 Схема намагничивания (постоянным магнитом – а, б):
H – напряженность магнитного поля
Электромагнит
H
Трещина
Деталь
Примечание. Намагничивается часть детали под полюсами и между ними.
Выявляются трещины, расположенные между полюсами магнита перпендикулярно
к плоскости магнита и к вектору напряженности магнитного поля.
Рис. 6.10 Схема намагничивания (переносным электромагнитом):
H – напряженность магнитного поля
Электромагнит
Деталь
Н
Трещины
Примечание. Намагничиваются части детали между полюсами электромагнитов,
рядом с ними и между электромагнитами. Выявляются поперечные и наклонные
трещины в промежутке между магнитами и с внешних сторон от них.
Рис. 6.11 Схема намагничивания (двумя электромагнитами):
H – напряженность магнитного поля
Примечание. Намагничивается деталь по всей длине.
Выявляются поперечные и наклонные трещины.
Рис. 6.12 Схема намагничивания
(в стационарном электромагните):
I – сила тока; H – напряженность магнитного поля
Провод
Примечание. Выявляются трещины, ориентированные параллельно кабелю
и под углом к нему не более 30°.
Рис. 6.13 Схема намагничивания (пропусканием тока по проводнику (проводу), проложенному вдоль детали):
I – сила тока; H – напряженность магнитного поля
При комбинированном намагничивании применяют следующие способы и схемы намагничивания (рис. 6.14–6.17).
I
Электромагнит
Деталь
I
Ht