第五章 涡流检测新技术发展及应用--李得彬 麒济国际.pdf

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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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