
- •Глава 1
- •1.1. Агрегативный комплекс средств неразрушающего контроля. Условное обозначение приборов
- •1.2. Разрушающий и неразрушающий контроль
- •1.3. Классификация дефектов в сталях
- •Глава 2
- •2.1. Общие сведения о ферромагнетизме
- •2.2. Намагничивание вещества (материала)
- •1[100] – Вдоль ребра куба; 2[110] –вдоль диагонали грани; 3[111] – вдоль пространственной диагонали.
- •2.3. Намагничивание тела
- •Глава 3
- •3.1. Классификация магнитных методов контроля
- •3.2. Области применения магнитных методов контроля
- •3.1. Классификация магнитных методов контроля
- •3.3. Магнитные характеристики конструкционных сталей и чугунов
- •3.4. Магнитная дефектоскопия
- •3.4.1. Расчет магнитостатических полей рассеяния поверхностных дефектов
- •3.4.2. Анализ экспериментальных исследований по выявлению полей дефектов
- •Глава 4
- •4.1. Индукционные преобразователи
- •4.2. Пондеромоторные преобразователи
- •4.3. Феррозондовые преобразователи
- •4.4. Магниторезистивые преобразователи
- •4.5. Магнитные порошки как индикаторы магнитных полей
- •4.6. Магнитные ленты (магнитоносители) как промежуточные носители информации о магнитном рельефе
- •Глава 5
- •Глава 5
- •Глава 6
- •6.1. Виды, способы и схемы намагничивания при магнитопорошковом контроле.
- •6.1.1.Циркулярный вид намагничивания.
- •Определение необходимой силы тока при циркулярном намагничивании
- •6.1.2. Продольное (полюсное) намагничивание
- •6.1.3. Комбинированное намагничивание
- •6.1.4. Намагничивание во вращающемся магнитном поле
- •6.2. Выбор рода тока.
- •6.3. Размагничивание объекта контроля
- •6.3.1. Способы размагничивания
- •6.3.1. Оценка качества размагничивания объекта
- •6.4. Источники намагничивающих и размагничивающих полей
- •6.5. Методика магнитопорошкового контроля
- •Структурная схема дефектоскопа для мпд
- •6.6. Магнитные пасты и суспензии
- •6.7. Способы изготовления дефектограмм
- •6.8. Контрольные образцы для проверки качества порошков и
- •6.9. Особенности контроля флуоресцентным порошком.
- •6.10. Автоматические и полуавтоматические установки для мпд
- •6.11. Техника безопасности
- •7. Определение топографии и градиента магнитного поля дефекта
- •7.1. Градуировка ллм
- •8. Сущность магнитографического метода контроля
- •8.1. Требования к намагничивающим устройствам
- •8.2. Свойства магнитоносителя
- •8.3. Запись магнитного рельефа на ленту
- •8.4. Преобразование магнитного отпечатка в электрический сигнал.
- •8.5. Щелевая функция воспроизводящей головки
- •8.6. Форма выходного сигнала
- •8.7. Дефектоскопы для магнитографического контроля
- •8.8. Магнитографический контроль ферромагнитных объектов
- •8.9. Анализ суперпозиции полей, записываемых на магнитную ленту в процессе мгк стыковых сварных соединений
- •8.10. Поле выпуклости шва
- •8.11. Топография поля дефекта на поверхности соединения, выполненного сваркой плавлением
- •8.12. Суперпозиция полей, записываемых на магнитную ленту, в процессе магнитографического контроля
- •8.13. Отстройка от мешающих факторов в магнитной дефектоскопии. Повышение чувствительности и разрешающей способности метода
- •8.14. Устройства для магнитографического контроля различных объектов
- •Повышение селективности контроля
- •Обобщенная структурная схема индукционного дефектоскопа
- •Основные уравнения электромагнитных волн
- •Связь сигналов первичных преобразователей с параметрами объекта контроля Контроль цилиндрических изделий преобразователями с однородным полем
- •Определение эдс измерительной обмотки проходного втп с учетом параметров контролируемого цилиндра
- •Контроль труб и неферромагнитных биметаллических цилиндров
- •Контроль цилиндрических объектов проходными преобразователями с неоднородным полем
- •Дефектоскопия вихретоковыми методами. Решение этих задач.
- •Чувствительность проходных преобразователей к дефектам кругового цилиндра.
- •Чувствительность проходных преобразователей к дефектам трубы 210
- •Втп с импульсным возбуждением
- •Влияние скорости движения преобразователя относительно ок
- •Контролируемые параметры и мешающие факторы
- •1. Применение специальных конструкций преобразователей.
- •2. Двухпараметровые способы отстройки от мешающих факторов.
- •3. Способы стабилизации и вариации режима контроля
- •8. Остаточный ресурс работы ферромагнитного объекта
6.1.2. Продольное (полюсное) намагничивание
При полюсном намагничивании на поверхности объекта возникают магнитные полюсы, которые создают внутри и в окрестностях ОК магнитное поле, направленное навстречу внешнему полю. Истинное значение напряженности магнитного поля внутри контролируемой детали будет меньше внешнего поля на величину размагничивающего поля, созданного этими полюсами. Если при циркулярном намагничивании требуемое значение намагниченного тока может быть рассчитано по формулам, приведенным выше, то при полюсном намагничивании сделать это в силу вышеизложенного не удается. Величину тока в обмотке электромагнита устанавливают экспериментально путем измерения требуемой напряженности поля на поверхности объекта.
Рис. Измерение тангенциальной составляющей магнитного поля (сделать тоньше щуп)
Если ориентация дефектов не известна, то ОК намагничивают как минимум в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
При этом хуже всего выявляются дефекты, ориентированные под углом 45˚ к направлению намагничивания. Чтобы составляющая напряженности поля, перпендикулярная к направлению распространения несплошности была равна Нтр, при одном из намагничиваний, режим следует увеличить в 1,4 раза.
Рис. Схема намагничивание образца, если ориентация трещин неизвестна
Полюсное (продольное) намагничивание осуществляют при помощи постоянного магнита П-образной формы, при помощи электромагнита, при помощи соленоида и путем перемещения постоянного магнита по объекту.
6.1.3. Комбинированное намагничивание
Комбинированный вид намагничивания применяют в том случае, когда ориентация дефектов не известна или когда дефекты имеют различную ориентацию. Комбинированное намагничивание осуществляют только способом приложенного поля. При этом вектор напряженности результирующего поля поворачивается (см. рисунок) или вращается.
Рис. К пояснению комбинированного вида намагничивания:
а) характер изменения переменного тока в объекте; б) характер изменения постоянного тока в катушке электромагнита; в) изменение вектора результируюшего поля
Если комбинированный вид намагничивания
осуществляется при одновременном
намагничивании электромагнитом
постоянного тока и пропусканием
переменного тока вдоль ОК, то Нтр.при намагничивании электромагнитом
определяют по графикам в зависимости
от коэрцитивной силы материала и
условного уровня чувствительности (как
для СПП). Напряженность переменного
поля (амплитудное значение) устанавливают
в 2-3 раза больше, если кинематическая
вязкость суспензии меньше 20(водная
суспензия, на основе масла РМ).
Рис. Определение режима намагничивания при контроле способом
Если же кинематическая вязкость больше или равна этому значению (масляная суспензия, суспензия на основе масла РМ), то напряженности этих полей одинаковы.
Напряженности полей при комбинированном виде намагничивания устанавливают также одинаковыми, если для намагничивания используют токи одного рода.
6.1.4. Намагничивание во вращающемся магнитном поле
Намагничивание во вращающемся магнитном поле осуществляется в соленоиде вращающегося магнитного поля, который напоминает статор электродвигателя. Контроль во вращающемся магнитном поле осуществляется только на остаточной намагниченности.