第5章磁粉检测技术课件.ppt
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1、第五章 磁粉检测技术,5.1 磁粉检测技术简介5.2 磁粉检测物理基础5.3 磁化方法和磁化规范5.4 磁粉检测设备5.5 磁粉检测材料5.6 磁粉检测工艺5.7 磁痕分析与工件验收,5.1 磁粉检测技术简介,5.1.1 磁粉检测发展历史和现状5.1.2 漏磁场检测与磁粉检测5.1.3 表面缺陷无损检测方法的比较,5.1.1 磁粉检测发展历史和现状,1868年,英国利用罗盘仪探查磁通以检测枪管上的不连续性缺陷。1874年,Hering利用罗盘仪检查钢轨的不连续性获得了美国专利。1922年,美国人Hoke利用磁粉检测钢块表面的裂纹区域。1928年,Forest利用周向磁化法研究油井钻杆断裂失效。
2、1930年,Forest和Doane将干磁粉成功地应用于焊缝及各种工件上的探伤。1934年,生产磁粉探伤设备和材料的美国磁通公司(Magnaflux)创立。1941年,荧光磁粉投入使用。20世纪50年代初期,前苏联瑞加德罗系统研究了各种因素对磁粉探伤灵敏度的影响,在大量试验的基础上,制订出了磁化规范。,5.1.2 漏磁场检测与磁粉检测,漏磁场铁磁性材料或工件磁化后,在表面和近表面的不连续处磁场方向将发生改变,在磁力线离开和进人工件表面的地方产生磁极,形成漏磁场。,漏磁场检测磁粉检测法利用漏磁场吸附磁粉形成的磁痕来显示不连续性的位置、大小、形状和严重程度。检测元件检测法利用磁带、霍耳元件、磁敏二
3、极管或感应线圈作为磁场的传感器,来检测不连续性部位漏磁场的大小、位置。,磁带录制法。感应线圈探伤法。磁敏元件检测法。,磁粉检测,(1)磁化被检验的工件;(2)在磁化的工件上施加合适的磁粉;(3)观察和解释磁粉堆积。,Magnetic Particle Testing,简称 MT,铁磁性材料和工件被磁化后,工件的表面和近表面不连续处磁力线发生局部畸变而产生漏磁场,吸附施加在工件表面的磁粉,形成在合适光照下目视可见的磁痕,从而显示出不连续性的位置、形状和大小。,磁粉检测原理,磁粉检测流程,磁粉检测适用范围,(1)未加工的原材料(如钢坯)、半成品、成品及在役与使用过的工件。(2)管材、棒材、板材、型
4、材和锻钢件、铸钢件及焊接件。(3)铁磁性材料(微米级缺陷)。(4)马氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢材料(5)表面和近表面的裂纹、白点、发纹、折叠、疏松、冷隔、气孔和夹杂等缺陷。,磁粉检测的优点,(1)可检测铁磁性材料表面和近表面的开口和不开口缺陷。(2)检测灵敏度高,能检测出微米级宽度的缺陷。(3)直观显示大小、位置、形状和严重程度,及大致缺陷性质。(4)重复性好。 (5)单个工件检测速度快,工艺简单,成本低,污染小。(6)综合使用多种磁化方法,可检测出工件各方向的缺陷。(7)利用磁粉探伤的橡胶铸型法,可间接检测小孔内壁早期疲劳裂纹的产生和扩展速率。,磁粉检测的局限性,(1) 只能检测铁磁性材料以
5、及表面、近表面缺陷。(2) 单一的磁化方法检测受工件几何形状影响(如键槽),会产生非相关显示。(3) 通电法和触头法磁化时,易产生打火烧伤。(4) MT不能检测奥氏体不锈钢材料和用奥氏体不锈钢焊条焊接的焊缝,也不能检测铜、铝、镁、钛等非磁性材料。对于表面浅的划伤、埋藏较深的孔洞和与工件表面夹角小于20的分层和折叠难以发现。,5.1.3 表面缺陷无损检测方法的比较,5.1.3 表面缺陷无损检测方法的比较,5.2 磁粉检测物理基础,5.2.1 相关的物理量5.2.2 铁磁性材料5.2.3 电流的磁场5.2.4 退磁场5.2.5 磁路与磁感应线的折射5.2.6 漏磁场,5.2.1 相关的物理量,1磁
6、极与磁化2磁场3磁力线4磁场强度5磁通量6磁通密度与磁感应强度7磁导率,1 磁极与磁化,磁性:磁铁能够吸引铁磁性材料的性质。磁体:能够吸引其他铁磁性材料的物体。永磁体是不需要外力维持其磁场的磁体;电磁体是需要外加电源维持其磁场的磁体;超导磁体是用超导材料制成的磁体。磁极:磁铁磁力线密度大、磁性强的两端。同性磁极相互排斥,异性磁极相互吸引。磁极成对出现。磁化:使原来没有磁性的物体得到磁性的过程叫磁化。,2 磁场,磁场:磁体或通电导体周围具有磁力作用的空间。,磁场的特征:对运动的电荷(或电流)具有作用力,在磁场变化的同时也产生电场。 磁场的表示:磁场的大小、方向和分布情况,可以利用磁力线来表示。,
7、3 磁力线,在磁场范围内画出许条假想的连续曲线,形象地描述磁场的大小、方向和分布情况,称为磁力线。,(1)各点的切线方向代表磁场的方向。(2)磁力线的疏密程度反映磁场的大小。 (3)互不相交。(4)是闭合的曲线。在磁体内,磁力线由S极到N极,在磁体外,磁力线由N极出发,穿过空气进入S极。(5)磁力线沿磁阻最小的路径通过。,磁力线的特征,N,S,Magnetic lines of force around a bar magnet,Opposite poles attracting,Similar poles repelling,电磁量及单位,电流 i A磁动势 Ni安匝磁场强度HA/m磁通量F
8、wb磁通密度磁感应强度BT B=mH磁导率m真空磁导率m04px10-7 H/m电感LH磁路长度 lm,4磁场强度,表征磁场大小和方向的物理量称为磁场强度。符号:H 单位:安/米(A/m),奥斯特(Oe),5磁通量,磁通量简称磁通,是指垂直穿过某一截面的磁力线条数。符号:单位:韦伯(Wb), 麦克斯韦 (Mx),6 磁通密度与磁感应强度,磁通密度:垂直穿过单位面积上的磁通量,/S磁感应强度:表征磁场强度大小和方向的量,B=mH单位:特斯拉(T),高斯(Gs)与磁场强度和材料磁导率相关,7磁导率,磁感应强度B与磁场强度H的比值称为磁导率。磁导率表示材料被磁化的难易程度,反映材料的导磁能力。不是常
9、数,随磁场大小改变,有极大和极小值。单位:亨利/米(H/m)真空磁导率: 04107H/m相对磁导率: r /0,5.2 磁粉检测物理基础,5.2.1 相关的物理量5.2.2 铁磁性材料5.2.3 电流的磁场5.2.4 退磁场5.2.5 磁路与磁感应线的折射5.2.6 漏磁场,5.2.2 铁磁性材料,1磁介质2磁畴3. 磁化曲线4磁滞回线,1磁介质,能影响磁场的物质称为磁介质。,2 抗磁性材料:相对磁导率r略小于1在外加磁场中呈现微弱的磁性产生与外加磁场方向相反的附加磁场铜、银、金等,1 顺磁性材料:相对磁导率r略大于1在外加磁场中呈现微弱的磁性产生与外加磁场同方向的附加磁场。铝、铬、锰等,设
10、某一电流分布在真空中激发的磁场磁感应强度为B0,那么在同一电流分布下,当磁场中放进了某种磁介质后,磁化了的磁介质激发附加磁感应强度B,这时磁场中任一点的磁感应强度B等于B0和B的矢量和,即BB0B,1磁介质,能影响磁场的物质称为磁介质。,3 铁磁性材料:相对磁导率r远远大于1在外加磁场中呈现很强的磁性产生与外加磁场方向一致的附加磁场铁、镍、钴及其合金等 (工业纯铁的r5000左右),2磁畴,磁畴:在铁磁性材料的内部由于旋转电子形成的具有相同磁矩方向的自发磁化小区域。体积约为103cm3,3. 磁化曲线,外加磁场强度H与磁感应强度B之间的关系曲线。反映了磁化程度随外加磁场变化的规律。,4磁滞回线
11、,描述磁滞现象的闭合磁化曲线称为磁滞回线。磁滞现象:磁感应强度的变化滞后于磁场强度变化的现象。,剩余磁感应强度Br:外加磁场强度H减小到零时,仍然保留在材料中的磁性。矫顽力Hc:为使剩磁减小到零所施加的反向磁场强度。饱和磁感应强度Bm:工件在饱和磁场强度Hm的磁化下B达到饱和,不再随H的增大而增大。只有交流电才能产生磁滞回线。,铁磁性材料特性,铁磁性材料特性(1)高导磁性,磁导率很高,几百或几千以上。(2)磁滞性,磁感应强度落后磁场强度的变化。(3)磁饱和性,外加磁场达到一定程度后,磁感应强度不在增加。由矫顽力大小将铁磁材料分为软磁材料和硬磁材料。铁磁材料为半硬磁材料。,5.2 磁粉检测物理基
12、础,5.2.1 相关的物理量5.2.2 铁磁性材料5.2.3 电流的磁场5.2.4 退磁场5.2.5 磁路与磁感应线的折射5.2.6 漏磁场,5.2.3 电流的磁场,5.2.3.1 通电圆柱导体的磁场1. 磁场方向2磁场强度计算3. 钢棒通电法磁化4. 钢管通电法磁化5. 钢管中心导体法磁化5.2.3.2 通电线圈的磁场5.2.3.3 环形件绕电缆的磁场,1. 磁场方向,右手法则,2磁场强度计算,R导体半径,3. 钢棒通电法磁化,(1)钢棒表面的磁场强度最大;(2)钢棒中心处的磁场强度为零;(3)离开钢棒表面,磁场强度随距离的增大而下降。,4. 钢管通电法磁化,5. 钢管中心导体法磁化,5.2
13、.3.2 通电线圈的磁场,与线圈轴平行的纵向磁场,5.2.3.3 环形件绕电缆的磁场,5.2 磁粉检测物理基础,5.2.1 相关的物理量5.2.2 铁磁性材料5.2.3 电流的磁场5.2.4 退磁场5.2.5 磁路与磁感应线的折射5.2.6 漏磁场,5.2.4 退磁场,退磁场:铁磁性材料在外加磁场中磁化时,其端部产生磁极,由材料中磁极所产生的磁场称为退磁场,用符号H表示。 方向与外加磁场的方向相反削弱外加磁场的磁化作用有效磁场:HH0H,5.2.4 退磁场,(1)与外加磁场强度的大小有关。(2)与工件的长径比LD值有关。(3)退磁因子N与工件的几何形状有关(4)钢管比钢棒产生的退磁场小。(5)
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