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第五章涡流检测的应用新技术的发展与应用
主要内容:
一.概述
二.远场涡流检测
三.电流扰动检测技术
四.阵列涡流检测
五.脉冲涡流检测
一概述
常规涡流检测技术运行的发展历史:
材质分选;
采用较高频率的探头检测导体表面、近表面的缺
陷或电磁特性参数,比如单频涡流等。
一概述
常规涡流检测的局限性:
高频磁场激励的涡流,对更深层的缺陷和材料特性的
检测受到限制;
由于对提离效应的敏感,检测线圈与被检试件间精确、
稳定的耦合十分困难;
干扰信号同有用信号混淆,难于分离、辨别;
检测易受工件形状限制等。
一概述
涡流检测新技术方法:
远场涡流检测;
电流扰动;
阵列涡流;
脉冲涡流。
二远场涡流检测技术
什么叫远场涡流检测技术
一种能穿透金属管壁的低频涡流检测技术。
二远场涡流检测技术
远场涡流检测技术的发展历史:
1951年,美国马科里姆首次申
请了专利;
1957年,美国壳牌石油公司用
于石油管道的外壁腐蚀情况作
了一些测试;
上世纪八十年代,用于铁磁性
管道检测,并在石油、天然气
管道、城市煤气供应管道及核
反应压力管道等方面得到实际
运用。
二远场涡流检测技术
远场涡流效应原理:
激励线圈通以较低频率的交流电,并产生交变磁场;
这个交变磁场会在金属管壁中感应出涡流;
二远场涡流检测技术
金属管壁中涡流又会产生一个交变磁场,并且以原激
励线圈的磁场方向相反;
金属管壁内外的磁场最终是激励线圈产生的磁场与管
壁中涡流产生磁场的矢量和;
接收线圈离激励线圈的距离要正好在以管壁中涡流产
生的磁场为主导区域;
二远场涡流检测技术
当金属管壁的内外壁有缺陷或金属厚薄有变化时,接收
线圈接收到的磁场和涡流就会发生变化;
通常检测到的信号十分微弱(一般为微伏)。
二远场涡流检测技术
随着两线圈间距的增大,
检测线圈感应电压的幅
值开始急剧下降,然后
逐渐变缓,并且相位存
在跃变。
远场区:信号幅值急
剧下降后变化趋缓而相
位发生跃变之后的区域。
近场区:信号幅值急
检测线圈信号特征曲线
剧变化的区域。
过渡区:近场区与远
场区之间的相位发生较
大跃变区
二远场涡流检测技术
二远场涡流检测技术
远场涡流技术优点:
①检测系统的制造与操作十分简单;
②具有较高的检测灵敏度;
③对于低磁性材料管的内外壁缺陷和管壁变薄情况具有相
同的检测灵敏度;
④壁厚与相位滞后之间存在线性关系;
⑤污物、氧化皮、探头提离以及相对于管子轴线位置的不
同等对检测结果影响很小;
⑥在远场范围内,检测线圈摆放的位置对检测灵敏度影响
不大;
⑦不受趋肤深度条件的限制
⑧由于温度对相位测量的影响微不足道,因此应用相位测
量技术的远场涡流特别适用于高温、高压状态。
二远场涡流检测技术
远场涡流检测技术的缺点
①不适用于短小的和非管状的试件;
②检测的激励频率低(对于钢管,检测频率范围是
20~200Hz),因而大大限制了检测速度;
③检测线圈的输出信号电压很弱,一般只有微伏级;
④不能够辨
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