吐哈油田公司机械厂API Q1第九版与产品标准培训.pptVIP

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产品实现策划: 法律/法规的要求;应急计划;设计;管理变更等需要加入进来。 * 仅限于机械厂的认证范围的产品。 * 仅限于机械厂的认证范围的产品。 * 仅限于机械厂的认证范围的产品。 * 无损探伤专项 几个磁力学的基本原理:首先,在磁棒的周围存在的有磁力的线被称为磁力线或磁能量线,它们总是从磁棒的一端(或磁极)移动到达另外一端(或磁极)。我们将这些磁极定义为北极(N)和南极(S)。磁力线构成许多连续的封闭回路并按同一方向从一个磁极到达另外一个磁极。这些磁力线始终保持彼此平行且永不相交。最后,当这些磁力线完全位于铁磁性材料内部时,由磁力线所产生的磁力(以及因此而产生的磁场强度)将达到最大。当磁力线穿过空气间隙的时候,磁场强度会随着空气间隙的增大而明显地减弱。 在图10.20显示了一个与图10.19中相似的磁棒被弯成了U字型并与一个包含不连续的铁磁性材相接触。仍然有磁力线在连续不断的回路中从一个磁极到另一个磁极移动。然而,把一块钢横放磁铁的两端为磁力线提供了一个连续的磁通道 尽管在磁铁和钢棒的结合处由于微小的空气间隙存在而有一定量的磁通量泄漏,但由于磁通道的连续性而使得此时的磁场保持相对较强。 无损探伤专项 当电流流过导体的时候,所产生的磁场与电流方向垂直。利用电磁原理可以在被检物体内产生形成两种基本形式的磁场:纵向磁场和环向磁场。磁场的类型取决于被检工件内所产生的磁场方向。当磁场方向与被检工件的轴线方向相同时,所产生的磁场称为纵向磁场。同样与被检工件的轴线方向垂直的磁场称为环向磁场。有好几种办法可以用来在被检工件内形成这两种类型的磁场。 图10.22说明了利用围绕在被检工件的线圈状导电体形成纵向磁场的原理。当把这一原理用于一台固定的磁粉探伤设备时,所产生磁化称为“线圈磁化(Coil Shot)”。电流流过这种导体时所产生的磁场如图所示。 利用线圈磁化所产生的磁场可以方便地检测出那些与磁力线相垂直的缺陷。也可以检测出那些与磁力线成45°夹角的缺陷,但对那些和磁力线方向基本平行的缺陷则无法检出。 无损探伤专项 另外一种磁场称为环形磁化。为了形成这种磁场,需要把被检工件作为电导体来用以便使感应产生的磁场方向与被检工件的轴线垂直且环绕在被检工件的周围。当把这一原理用于一台固定的磁粉探伤设备时,所产生磁化称为“工件磁化(Head Shot)”。其工作原理如图10.23所示。 利用环形磁场可以发现被检工件上的纵向缺陷而无法检测到有可能存在的横向缺陷。也可以检测出那些与被检工件(磁力线)成45度夹角的缺陷。环形磁场的一个重要特征是其所产生的磁场完全包含在铁磁材料之内,而纵向磁场是环绕在被检工件周围的电导体的感应形成的磁场。正是由于这个原因,人们通常认为环形磁场的作用要比纵向磁场强,所以在电流一定的情况下,环形磁场的检出灵敏度更高。为了确定那些有可能形成显示的不连续的方向,可以先确定电流的方向,再接下来确定由电流感应所产生的磁场的方向,然后再确定不连续的方向将会得到最佳的探伤灵敏度。 无损探伤专项 利用便携式设备也可以在被检工件内产生形成这两种磁场。如图10.24所示,利用“磁扼法(Yoke)”可以产生形成纵向磁场。磁扼探伤设备是一种将线圈缠绕在较软磁芯上的电磁设备。电流流过线圈时所产生的磁场通过磁扼线圈的两端传入被检工件。 为了用便携式磁粉探伤设备产生形成环形磁场,可以采用所谓的“磁棒(Prod)”探伤法来实现。图10.25给出了用这种方法进行焊缝探伤的一个示例。无论是交流电(AC)还是直流电(DC)都可以用来产生磁场。用交流电能够在被检工件表面形成最强的磁场。交流电还能够使被检工件表面的铁屑具有更大的可移动性,从而使这些铁屑更加自由地移动,甚至在粗糙和不规则的工件表面移动以便于缺陷的检出。 无损探伤专项 由直流电产生形成的磁场具有较大的穿透能力,可以用来检测工件近表面的不连续。然而,由近表面缺陷产生的显示很难解释。第三种形式的电流成为半波整流交流电,可以把这种电流看成是交流和直流电的组合。利用这种电流进行磁粉探伤,可以获得两种电流探伤时所具有的优点。 磁粉探伤对垂直于磁力线的缺陷具有最高的检测灵敏度,而对那些平行于磁力线的缺陷可能会根本检测不到。对位于这些极限角度之间的缺陷而言,磁粉探伤的检测灵敏度居中。一般说来,如果磁力线和不连续长轴之间的夹角大于45度,则该不连续能够被发现。而当这一夹角小于4度时,则极有可能检测不到不连续。因此,为了对工件中所有方向存在的缺陷进行评估,就有必要在两个不同90?的方向上施加检测磁场。 应用磁粉探伤可包括那些在检测温度下具有磁性的材料进行评估。这样材料有钢、铸铁、一些不锈钢材料(不包括奥氏体不锈钢)和镍。磁粉探伤不能检测铝、铜以及其它不能被磁化的材料。如果使用得法,磁粉探伤可以检测出非常细小的表面

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