漏磁探伤原理

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漏磁探伤技术在油管修复中的应用

漏磁探伤技术在油管修复中的应用

漏磁探伤技术在油管修复中的应用1、引言油管修复是采油厂降低生产综合成本的重要措施,提高油管的修复质量,可以保证油水井作业质量,延长检泵周期,减少作业返工,降低作业费用。

由于油田油管服役时间较长,管体上的损伤主要以内外表面腐蚀、疲劳裂纹和内表面偏磨为主。

探伤能够准确有效地检测出油管内、外壁及管杆本体的制造及使用缺陷,保证油管的修复质量。

因而,在油管修复过程中对油管的检测采用无损探伤的方法。

目前油管无损漏磁探伤,作为油管修复检测中的一道重要工序,已被国内外广泛采用。

2、工作原理当被检测油管通过机组时,对油管进行探伤处理时,探伤机检测出缺陷并在缺陷处进行自动标记,对不合袼品、报废品分别自动喷上黄色、白色作标记,便于分选。

探伤后的油管经退磁处理,以吸附不住3MM的A3钢标准螺母为准。

被检测出的缺陷会在电脑屏上呈现出波形。

其工作原理是:当被磁化的被检件表面或近表面的磁力线被缺陷阻隔时,则在缺陷表面空间产生漏磁通,通过探头检测这种漏磁通来检测缺陷。

UNIK 26900系列全电脑漏磁探伤仪对检测到的漏磁信号采用多重线性化数字处理技术,将检测出的缺陷信号进行线性化处理,有效检测出缺陷深度。

3、UNIK 26900系列全电脑漏磁探伤仪的特点全电脑屏幕操作,可靠、方便;采用PC电脑及高速DAQ采样卡进行信号数字化处理;应用于组合式油管探伤时,在屏幕上同时显示纵向缺陷和横向缺陷;采用数字编码发射/接收、数字化数据储存,具有断电后数据保存功能;可配用穿过式探头及扫描式探头;采用频谱分析技术,适用于特殊类型缺陷的检测;具有波形、数据自动储存及回放功能;对检测到的缺陷信号自动声光报警、自动标记、自动好/坏分选功能;在全自动探伤时,端部干扰信号自动切除4、结构及流程5、样管的制作6、探伤技术在生产中的应用6.1油管修复概况6.2效益分析在探伤技术没有引进之前,我们的油管修复工艺很简单,清洗完后的油管只要肉眼检查不出缺陷的就直接试压。

漏磁检测理论分析报告

漏磁检测理论分析报告

漏磁检测理论分析报告
漏磁检测是一种非破坏性检测方法,常用于检测材料或构件表面或近表面的磁性缺陷。

该方法通过检测磁场的变化来判断缺陷的存在与否,并进一步评估缺陷的大小和性质。

漏磁检测的基本原理是利用缺陷产生的磁场变化,来检测目标物表面或近表面的缺陷。

当缺陷的尺寸比磁化源大且远离表面时,磁力线会从材料内部辐射出来形成漏磁场。

漏磁场的大小与缺陷的大小、形状和位置有关。

通过测量漏磁场的变化,可以判断缺陷的存在及其性质。

漏磁检测主要应用于对钢铁产品的缺陷检测,如焊接接头、轴承、齿轮等常见的工业制品。

该方法可以有效地检测到各种尺寸的缺陷,包括疲劳裂纹、孔洞、脱层、磨损等。

漏磁检测的仪器主要包括电磁铁、磁传感器、信号处理系统等。

电磁铁产生磁场,而磁传感器则可以测量到目标物的磁场变化。

信号处理系统则对测得的信号进行处理和分析,得出缺陷的信息。

在实际应用中,漏磁检测需要根据具体情况进行合理的选择和调整参数。

常见的参数包括电磁铁的磁化力和频率、磁传感器的位置和灵敏度等。

合理的参数选择可以提高检测的灵敏度和准确性。

总的来说,漏磁检测是一种常用的非破坏性检测方法,具有灵敏度高、可靠性好等优点。

在工业制品的制造和使用过程中,
有效地应用漏磁检测可以提高产品的质量和安全性,减少事故的发生。

漏磁检测原理

漏磁检测原理

漏磁检测原理漏磁检测是一种常用的无损检测方法,它可以用来检测金属材料中的表面和近表面裂纹、疲劳损伤、应力腐蚀裂纹等缺陷。

漏磁检测原理是基于材料在磁场中的磁化特性和缺陷对磁场的影响来实现的。

首先,我们来了解一下磁化的基本原理。

当金属材料处于外加磁场中时,会产生磁化现象,即在材料内部和周围形成磁场。

而当材料中存在缺陷时,比如裂纹、疲劳损伤等,这些缺陷会破坏材料的磁化状态,导致磁场发生变化。

漏磁检测正是利用了这一原理。

漏磁检测的设备通常由磁化源、传感器和信号处理系统组成。

磁化源可以是永磁体或者电磁铁,用来在被检测材料表面产生磁场。

传感器用于检测被检测材料表面的磁场变化,并将信号传输给信号处理系统进行分析和判断。

在进行漏磁检测时,首先需要对被检测材料进行磁化处理,使其表面形成磁场。

然后,传感器沿着被检测材料表面移动,实时检测表面的磁场变化。

如果表面有缺陷存在,比如裂纹,那么这些缺陷会破坏磁场的均匀性,导致传感器检测到的磁场信号发生变化。

通过信号处理系统的分析,可以判断出被检测材料表面是否存在缺陷。

漏磁检测的原理简单易懂,同时具有高效、快速的特点。

它可以对各种形状和尺寸的金属材料进行检测,无需接触被检测材料表面,不会对被检测材料造成损伤,因此在工业生产中得到了广泛的应用。

需要注意的是,漏磁检测虽然能够有效地检测出金属材料表面和近表面的缺陷,但对于深层缺陷的检测能力相对较弱。

因此,在实际应用中,需要结合其他无损检测方法,如超声波检测、X射线检测等,以全面、准确地评估金属材料的质量。

总的来说,漏磁检测原理是基于材料在磁场中的磁化特性和缺陷对磁场的影响来实现的。

通过对被检测材料表面磁场变化的检测和分析,可以判断出材料表面是否存在缺陷,具有高效、快速的特点,是一种广泛应用于工业生产中的无损检测方法。

漏磁探伤原理

漏磁探伤原理

漏磁探伤原理————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:漏磁探伤原理第一节磁学基础知识一、磁现象和磁场载流导体的周围存在着磁场,磁化后的物体如磁铁棒的周围也存在着磁场,虽然磁铁棒磁场和载流导体周围磁场的产生不一样,但都认为磁场是由电流产生的。

在历史上很长一段时间里,磁学和电学的研究一直彼此独立地发展着。

人们曾认为磁与电是两类截然分开的现象,直至19世纪,一系列重要的发现才打破了这个界限,使人们开始认识到电与磁之间有着不可分割的联系。

一个电子围绕原子核在轨道上旋转,形成一个微小的电流环。

由于电流环的存在,就有磁场。

而所有物质的原子周围都有电子旋转,所以我们可以想象所有的物质都有磁效应。

这种效应对大多数物质是很微弱的,但有一些物质,包括铁、镍、钴等,具有很强的磁效应。

电子除沿轨道的运动外,还存在本省的自转,这两种运动都能产生磁效应,而电子自转的效应是主要的。

这种电子或电荷的运动相当一个非常小的电流环,这个小电流环在效果上就是一个微小的磁铁。

显然每一个原子电流环的磁矩都很小,但是一根磁铁棒里的亿万个原子电流环所呈现的总效应就能在磁铁棒的周围形成一个强大的磁场。

所有磁化物体都有一个北极(N极)和一个南极(S极),它们不能独立地存在。

磁极不能孤立存在,而电荷却可以。

这是磁场和电场的重要区别之一。

二、相对磁导率和磁性物质磁导率标示材料被磁化的难易程度,它的符号μ表示,单位为H/m。

为了比较各种材料的导磁能力,把任何一种材料的磁导率与真空磁导率的比表示。

值,叫做这种材料的相对磁导率,用μr按照物质的磁性质,一般材料可分为抗磁性、顺磁性和铁磁性三类。

(1)抗磁性物质:置于磁场中,其内部的磁感应强度将减小,相对于磁导率μr略小于1。

铜、铅等为抗磁性物质。

(2)顺磁性物质:置于磁场中,其内部的磁感应强度将增加,相对磁导率μr 略大于1。

漏磁探伤

漏磁探伤

什么是漏磁探伤?本文将对其作出详细介绍和具体说明,包括它的定义、探伤方法举例、检测基本原理及影响漏磁信号大小的四个因素。

对漏磁本身越了解,才能在工业中越顺利地进行探测。

下文相关内容,希望能够对您有所帮助。

工件磁化后,在表面和近表面的缺陷处,磁力线发生变形,逸出工件表面形成磁极,并形成可检测的漏磁场,通过漏磁场和外加磁性粒子的相互作用显示缺陷的位置、形状和大小。

在磁粉探伤中,磁轨法是应用较广泛的方法之一。

磁轨法中,设备的主要检验指标是提升力。

多数指标和标准中,磁轨提升力钧是作为设备性能控制、设备校验的标准。

磁轨提升力是磁铁只借助其磁性吸力,可提升某一重量为G 的铁素体刚块的能力。

一般认为,磁轨的磁场强度可以通过磁轨提升力来测定。

漏磁检测方法的主要检测原理是:将工件磁化(接近饱和),使其具有一定的磁通密度,以便在不连续处产生漏磁场,磁场传感器将输出信号送到运转放大器中。

由于采用磁饱和状态,工件内具有相当高的磁场强度和磁场密度,磁力线不受限制,因而工件表面有较大的磁漏通,有利于现场检测。

磁敏感传感器沿被磁化的铁磁性材料表面扫查,拾取缺陷漏磁场,形成缺陷电信号,达到发现缺陷位置以及参数的目的。

漏磁无损检测技术由于检测速度快、可靠性高且对工件表面清洁度不高等特点在金属材料的检测和相关产品的评估中获得广泛应用。

与磁粉检测探伤不同,漏磁检测中信号不用磁粉显示,对环境污染较低:由于采用各种敏感元件(如霍尔元件和线圈方式),检测结果直接以电信号输出,容易与计算机连接实现数字处理,因此其检测结果可存储和再现,便于检测信号的分析以及检测结果的趋势分析。

一般来说,漏磁信号的大小取决于四个因素,即:1、监测仪器本身性能,包括传感器及配套系统、预处理电路和信号分析系统;2、实际缺陷的几何形状和特性;3、仪器检测速度和被测部件运行状况(如是否受力等);4、被检部件的磁性。

南京博克纳自动化系统有限公司总部位于美丽的中国古都南京,是国内专业研制无损检测仪器及设备的高科技企业。

漏磁检测原理

漏磁检测原理

漏磁检测原理漏磁检测是一种常用的无损检测方法,它可以用来检测金属材料中的表面和近表面缺陷,如裂纹、夹杂、疲劳等。

漏磁检测原理基于磁场的变化来发现缺陷,下面将详细介绍漏磁检测的原理及其应用。

首先,漏磁检测利用磁场的变化来检测金属材料中的缺陷。

当金属材料中存在缺陷时,磁场会发生变化,这种变化可以通过传感器来检测。

传感器通常是一种专门设计的探头,它可以感知磁场的变化并将其转化为电信号。

这些电信号经过放大和处理后,可以显示在仪器的屏幕上,从而实现对金属材料中缺陷的检测和分析。

其次,漏磁检测原理基于磁场的涡流效应。

当金属材料表面存在缺陷时,磁场会在缺陷周围产生涡流。

这些涡流会改变磁场的分布,从而形成磁场的漏磁现象。

通过检测漏磁现象,可以确定金属材料中的缺陷位置、大小和形状。

漏磁检测原理还可以通过磁粉检测来实现。

磁粉检测是一种常用的表面缺陷检测方法,它利用磁粉在磁场作用下在缺陷处产生磁粉聚集的现象来发现缺陷。

通过观察磁粉的分布情况,可以确定金属材料中的缺陷位置和形状。

除了上述原理,漏磁检测还可以通过磁记忆检测来实现。

磁记忆检测是一种新型的无损检测方法,它利用材料本身的磁性来检测缺陷。

当金属材料中存在缺陷时,磁性会发生变化,这种变化可以通过磁传感器来检测。

通过分析磁性的变化,可以确定金属材料中的缺陷位置和严重程度。

总的来说,漏磁检测原理是基于磁场的变化来实现对金属材料中缺陷的检测。

通过检测磁场的变化,可以确定金属材料中的缺陷位置、大小和形状,从而为后续的修复和加工提供重要参考。

漏磁检测在航空航天、汽车制造、铁路运输等领域有着广泛的应用,它为保障工程结构的安全性和可靠性起到了至关重要的作用。

希望本文对漏磁检测原理有所帮助,谢谢阅读!。

漏磁探伤检测仪

漏磁探伤检测仪

当物件需要漏磁检测时,我们通常需要运用到漏磁探伤检测仪。

那漏磁检测具体是什么呢?通过怎样的工作原理进行检测?漏磁检测的优点又有什么?关于漏磁检测,我们会产生一系列的问题,下面就一一为大家解答。

漏磁检测是指铁磁材料被磁化后,因试件表面或近表面的缺陷而在其表面形成漏磁场,人们可以通过检测漏磁场的变化进而发现缺陷。

漏磁场就是,当材料存在切割磁力线的缺陷时,材料表面的缺陷或组织状态变化会使磁导率发生变化,由于缺陷的磁导率很小,磁阻很大,使磁路中的磁通发生畸变,磁感应线流向会发生变化,除了部分磁通会直接通过缺陷或材料内部来绕过缺陷,还有部分磁通会泄漏到材料表面上空,通过空气绕过缺陷再进入材料,于是就在材料表面形成了漏磁场。

漏磁检测是十分重要的无损检测方法,应用十分广泛。

当它与其它方法结合使用时能对铁磁性材料的工件提供快捷且廉价的评定。

随着技术的进步,人们越来越注重检测过程的自动化。

这不仅可以降低检测工作的劳动强度,还可提高检测结果的可靠性,减少人为因素的影响。

基本原理:将被测铁磁材料磁化后,若材料内部材质连续、均匀,材料中的磁感应线会被约束在材料中,磁通平行于材料表面,被检材料表面几乎没有磁场;如果被磁化材料有缺陷,其磁导率很小、磁阻很大,使磁路中的磁通发生畸变,其感应线会发生变化,部分磁通直接通过缺陷或从材料内部绕过缺陷,还有部分磁通会泄露到材料表面的空间中,从而在材料表面缺陷处形成漏磁场。

利用磁感应传感器(如霍尔传感器)获取漏磁场信号,然后送入计算机进行信号处理,对漏磁场磁通密度分量进行分析能进一步了解相应缺陷特征比如宽度、深度。

漏磁检测是用磁传感器检测缺陷,相对于渗透、磁粉等方法,有以下几个优点:1、容易实现自动化。

由传感器接收信号,软件判断有无缺陷,适合于组成自动检测系统。

2、有较高的可靠性。

从传感器到计算机处理,降低了人为因素影响引起的误差,具有较高的检测可靠性。

3、可以实现缺陷的初步量化。

这个量化不仅可实现缺陷的有无判断,还可以对缺陷的危害程度进行初步评估。

无损检测课件漏磁检测

无损检测课件漏磁检测

03
04
对非铁磁性材料效果不佳。
对埋藏较深的缺陷难以检测。
可能受到外部磁场的干扰,需 要采取相应的抗干扰措施。
03
漏磁检测实验与操作
实验准备
设备准备
漏磁检测仪、待测工件、磁粉、测量尺等。
理论知识准备
熟悉漏磁检测的基本原理、操作流程和注意事项 。
实验环境准备
确保实验室环境整洁,避免磁场干扰,准备好安 全防护措施。
感谢观看
案例二:钢板漏磁检测
总结词:全面细致
详细描述:钢板漏磁检测是通过磁化钢板,然后利用磁场感应技术检测磁场变化,从而判断钢板是否存在缺陷的一种无损检 测方法。该方法能够全面检测钢板的表面和近表面缺陷,如裂纹、夹杂物等,并且具有检测速度快、操作简便等优点。
案例三:铸件漏磁检测
总结词:适用性强
详细描述:铸件漏磁检测是通过磁化铸件, 然后利用磁场感应技术检测磁场变化,从而 判断铸件是否存在缺陷的一种无损检测方法 。该方法适用于各种类型的铸件检测,如灰 铸铁、球墨铸铁等,并且能够检测出铸件内 部的孔洞、裂纹等缺陷。铸件漏磁检测具有
无损检测课件漏磁检测
目录
• 漏磁检测概述 • 漏磁检测设备与技术 • 漏磁检测实验与操作 • 漏磁检测案例分析 • 漏磁检测的未来发展与挑战
01
漏磁检测概述
漏磁检测的定义
01
漏磁检测是一种无损检测技术, 通过测量铁磁材料在磁场中被磁 化后,因缺陷的存在而导致磁场 发生变化的现象来进行检测。
02
漏磁检测面临的挑战与解决方案
复杂工况下的干扰因素
漏磁检测在复杂工况下可能受到磁场干扰、振动等因素影响,需 要采用抗干扰技术和数据处理算法进行优化。
检测标准与规范的不完善

漏磁探伤设备在油田油管杆修复检测中的应用

漏磁探伤设备在油田油管杆修复检测中的应用
二、漏磁探伤设 备在孤 东采油厂的应用
涡流 检测分选 。主机 由磁化 、退 磁 、收 放式传 感器 、升降
平 台组 成 。当被检抽油 杆 由传送装 置送人 探伤 主机 时 ,压 轮组 依次压下 ,传感器 收紧 ,探 芯紧贴 被检抽 油杆表 面进
行探 伤 。当被 检测抽油 杆离开探 伤主机 时 ,压 轮组依 次 } 升 ,传感器放松。整个检测过程 自动 、快速 、可靠 。
2 .孤东采油厂油管杆漏磁探伤设备简介 设备为N 一 0 R 漏磁探伤 系统 ( ) T 9ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ L 图1 。总体结 构分为
探伤 仪部分 、分选仪部 分和计算机 部分 ,其 中计算机 部分 是 整个检 测设 备 的控 制核 心 。探伤 仪 的主要 部件 是探 头 ,
它 由四个 探芯 组成 ,通 过固定在一 个可变 形 的四边形 支架 上 ,利用气压作 用构成 抽油杆通过 的 圆形 空腔 ,训整探 头
无损检测 安全无伤
曩 l l … …l “
漏磁探伤设 备在 油 田油管杆修 复检 测 中的应用
中 国石 化胜 利 油 田 分公 司孤 东 采 油厂 彭代 君
介绍 了漏磁探 伤设备在孤 东采油厂管、杆修 复检测 中的应用现状 ,针对探 伤检测 中存在 的问题 ,提 出 了相应的对策 ,提 高了探伤检测效果。
工业上 用 的连续 自动探伤方 法有三种 :超声 波 、涡流和漏
陷 的电磁检测 方法 即漏磁 探伤 。探 头从缺 陷处拾 取 的漏 磁 场经 放大及转换 为数字 信号后 ,经 探伤仪 器处理 直观反 映 到显示 器上 ,从 探伤仪 显示缺 陷信 号的 高低 ,直接判定 被 检测管杆 的缺陷类型与大小。
图l N 一 0 R 管杆漏磁 探伤设备 T9 C L 当管 杆通过 由四对探 头组成 的 圆形 空腔 时 ,探 芯伸 出

磁力探伤

磁力探伤

磁力探伤一、磁力探伤原理磁力探伤是利用磁性材料在磁场中的行为观察漏磁场大小、数量和分布,以判别裂缝等缺陷,适用于铁磁材料的表面与次表面缺陷。

所谓漏磁场是指被磁化物体内部的磁力线在缺陷或磁路截面发生突变的部位离开或进入物体表面所形成的磁场。

漏磁场的成因在于磁导率的突变。

从磁化铁磁金属的物理现象中我们知道,如果将一个铁磁金属制成的零件放在磁铁的两极之间,零件就有磁力线通过,这时零件就被磁化。

对于断面相同、内部组织均勾的零件,磁力线在其内部是平行、均匀分布的。

但内部存在理纹、夹渣、气孔等缺陷时,由于这些缺陷中存在的物质一般有远低于铁磁性材料的磁导率,因而造成了缺陷附近磁力线的弯曲和压缩。

如果该缺陷位于工件的表面或近表面,则部分磁力线就会在缺陷处逸出工件表面进入空气,绕过缺陷后再折回工件,由此形成了缺陷的漏磁场。

只要利用某种方法找出漏磁,就可以把该缺陷找出来。

磁化后的工件并不是所有缺陷都能产生漏磁的,漏磁的产生是与缺陷的形状、缺陷离表面的距离以及缺陷和磁力线的相对位置有关,磁力探伤最容易发现接近表面及延伸方向与磁力线方向垂直的缺陷。

此外,零件材料的结品大小和组织的不均匀以及零件表面的不光洁也会引起漏磁。

这些因素会降低磁力探伤的准确性,应该加以注意。

二、磁化方法使用磁力探伤,首先就是需要对被检工件进行磁化。

鉴于实际缺陷可能有各种取向,因此在实际检测中,常需要采用不同的磁化方法,以使工件内的磁力线能与缺陷表面基本正交,获得尽可能强的缺陷漏磁场。

(一)周向磁化在被检工件上直接通电,或让电流通过平行于工件轴向放置的导体的磁化方向成为周向磁化,其目的是建立起环绕工件周向并垂直于工件轴向的闭合周向磁场,以发现取向基本与电流方向平行的缺陷。

有多种方法可以实现被检工件的周向磁化。

对于小型零部件,可以采用直接通电或中心导体通电法对被检工件作整体周向磁化。

在大型结构的磁力检测中,可以采用触头法(直接通电)和平行电缆法(辅助通电)对被检区域作局部周向磁化。

磁粉检测基础知识及原理

磁粉检测基础知识及原理
永久磁铁中的磁畴,在一个方向上占优势,因而形成N和S极,能显示出很强
的磁性。 在高温情况下,磁体中分子热运动会破坏磁畴的有规则排列,使磁体的磁
性 削弱。超过某一温度后,磁体的磁性也就全部消失而呈现顺磁性,实现了材料的 退磁。铁磁性材料在此温度以上不能再被外加磁场磁化,并将失去原有的磁性的 临界温度称为居里点或居里温度。从精居品课里件点以上的高温冷却下来时,只要没有外
(c)纵向磁化裂纹产生的漏磁场
条形磁铁的磁力线分布
(a)马蹄形磁铁被校直成条形磁铁后N极和S极的位置 精品课件
磁力线在每点的切线方向代表磁场的方向,磁力线 的疏密程度反映磁场的大小。
磁力线具有以下特性: • 磁力线是具有方向性的闭合曲线。在磁体内,磁力线是由S极
到N极,在磁体外,磁力线是由N极出发,穿过空气进入S极的 闭合曲线。
利用检测元件检测漏磁场:录磁探伤法、感应线圈探伤法、 霍
精品课件
1.2 磁粉探伤
Magnetic Particle Testing,简称 MT
基本原理是:
铁磁性材料和工件被磁化后,由于 不连续性的存在,使工件表面和近表 面的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
漏磁场。
精品课件
2.5.2 缺陷的漏磁场分布
缺陷产生的漏磁场可以分解为水平分量Bx和垂直分量By,水平分 量与工件表面平行,垂直分量与工件表面垂直。假设有一矩形缺 陷,则在矩形中心,漏磁场的水平分量有极大值,并左右对称。而 垂直分量为通过中心点的曲线,见下图,图中(a)为水平分量, (b)为垂直分量,如果将两个分量合成,则可得到如图(c)所示 的漏磁场。
2.2.3 磁化过程

磁力探伤原理

磁力探伤原理

磁力探伤磁力探伤是通过铁磁性材料进行磁化所产生的漏磁场,来发现其表面或近表面缺陷的无损检测方法。

磁力探伤包括磁粉法、磁敏探头法和录磁法。

其中磁粉法是一种相对比较成熟的磁力检验方法,至今已有50多年的发展历史。

并且由于其设备简单,操作方便,检验灵敏度较高,故得到广泛应用。

第一节磁力探伤原理磁力探伤是根据铁磁材料的性质发明的一种无损检测方法,金属材料的焊缝缺陷探伤完全符合磁力探伤条件,所以,焊接生产中的无损检测,磁力探伤是一种重要的方法。

一、磁力探伤的基本原理铁磁性材料制成的工件被磁化后,工件就有磁力线通过。

如果工件本身没有缺陷,磁力线在其内部是均匀连续分布的。

但是,当工件内部存在缺陷时,如裂纹、夹杂、气孔等非铁磁性物质,其磁阻非常大,磁导率低,必将引起磁力线的分布发生变化。

缺陷处的磁力线不能通过,将产生一定程度的弯曲。

当缺陷位于或接近工件表面时,则磁力线不但在工件内部产生弯曲,而且还会穿过工件表面漏到空气中形成一个微小的局部磁场,如图9-1所示。

这种由于介质磁导率的变化而使磁通泄漏到缺陷附近空气中所形成的磁场,称作漏磁场。

通过一定的方法将漏磁场检测出来,进而确定缺陷的位置,包括缺陷的大小、形状和深度等,这就是磁力探伤的原理。

二、影响漏磁场强度的因素1.外加磁场强度对铁磁材料磁化时所施加的外加磁场强度高时,在材料中所产生在磁感应强度也高,这样,表面缺陷阻挡的磁力线也较多,形成的漏磁场强度也随之增加。

2.材料的磁导率材料磁导率高的工件易被磁化,在一定的外加磁场强度下,在材料中产生的磁感应强度正比于材料的磁导率。

在缺陷处形成的漏磁场强度随着磁导率的增加而增加。

3.缺陷的埋藏深度当材料中的缺陷越接近表面,被弯曲逸出材料表面的磁力线越多。

随着缺陷埋藏深度的增加,被逸出表面的磁力线减少,到一定深度,在材料表面没有磁力线逸出而仅仅改变了磁力线方向,所以缺陷的埋藏深度愈小,漏磁场强度也愈大。

4.缺陷方向当缺陷长度方向和磁力线方向垂直时,磁力线弯曲严重,形成的漏磁场强度最大。

宿州石油管漏磁探伤仪原理

宿州石油管漏磁探伤仪原理

石油管漏磁探伤仪原理一、磁化原理石油管漏磁探伤仪的核心原理是利用磁化技术。

通过磁化处理,使得被检测的石油管材内部产生一个均匀的磁场。

这个磁场可以使得管材中的缺陷区域产生漏磁现象。

二、漏磁检测原理当管材中存在缺陷时,缺陷区域会阻止磁力线的正常流动,从而在缺陷区域产生漏磁场。

漏磁场的大小和方向取决于缺陷的性质、大小和位置。

漏磁探伤仪通过测量和分析这个漏磁场,可以判断出缺陷的存在及其性质。

三、信号采集与处理探伤仪采用传感器来采集漏磁信号。

这些传感器通常被安装在探头内部,以便能够接触到被检测的石油管材。

采集到的信号会被放大、滤波和处理,以便提取出有用的信息。

四、缺陷识别与分类通过对采集到的信号进行分析和处理,可以识别出管材中的各种缺陷,如裂纹、夹杂、腐蚀等。

根据缺陷的性质和形状,可以对缺陷进行分类和评估。

五、深度定位通过测量和分析漏磁场的变化,可以确定缺陷在管材中的深度位置。

这有助于确定缺陷的严重程度和制定相应的修复措施。

六、仪器结构与功能石油管漏磁探伤仪通常由以下几个部分组成:磁化器、传感器、信号处理系统、控制系统和显示系统。

其功能包括:对石油管材进行快速、准确的检测;识别和分类缺陷;提供缺陷的深度定位信息;提供检测结果的显示和记录功能。

七、优点与局限石油管漏磁探伤仪具有以下优点:非破坏性检测;高检测速度;高精度和可靠性;适用于各种类型的石油管材。

然而,它也存在一些局限:对于某些类型的缺陷可能存在误判的风险;对于某些复杂的缺陷可能需要更复杂的分析方法;对于某些特殊的环境条件(如高温、高压等)可能存在一定的限制。

总的来说,石油管漏磁探伤仪是一种有效的无损检测方法,能够快速准确地检测出石油管材中的各种缺陷。

然而,在实际应用中,还需要结合具体的应用环境和要求来选择和使用这种设备。

什么是漏磁检测

什么是漏磁检测

什么是漏磁检测?1. 概述电磁检测是十分重要的无损检测方法,应用十分广泛。

当它与其它方法结合使用时能对铁磁性材料的工件提供快捷且廉价的评定。

随着技术的进步,人们越来越注重检测过程的自动化。

这不仅可以降低检测工作的劳动强度,还可提高检测结果的可靠性,减少人为因素的影响。

漏磁检测方法是一项自动化程度较高的磁学检测技术,其原理为:铁磁材料被磁化后,其表面和近表面缺陷在材料表面形成漏磁场,通过检测漏磁场来发现缺陷。

从这个意义上讲,压力容器检测中常用的磁粉检测技术也是一种漏磁检测,但习惯上人们把用传感器测量漏磁通的方法称为漏磁检测,而把用磁粉检测漏磁通的方法称为磁粉检测,且将它们并列为两种检测方法。

磁粉检测只能发现表面和近表面裂纹缺陷,而且检测时需要表面打磨,仅适合工件停产的检测;漏磁检测除能发现表面和近表面裂纹的缺陷外,还可从外部发现工件内部的腐蚀坑等缺陷,而且不需要对工件表面进行打磨处理,适用于工件在线检测。

而工件在线检测是目前用户最急需的方法,它可以减少不必要的停车,降低检验成本。

另外,漏磁检测还能对缺陷深度和长度等进行定量。

虽然目前在工件检测中,漏磁检测技术的应用较少,但它具有磁粉检测所不具备的优点,所以其应用前景非常广阔。

2 漏磁检测的原理及特点利用励磁源对被检工件进行局部磁化,若被测工件表面光滑,内部没有缺陷,磁通将全部通过被测工件;若材料表面或近表面存在缺陷时,会导致缺陷处及其图1 漏磁检测原理图附近区域磁导率降低,磁阻增加,从而使缺陷附近的磁场发生畸变(图1),此时磁通的形式分为三部分,即①大部分磁通在工件内部绕过缺陷。

②少部分磁通穿过缺陷。

③还有部分磁通离开工件的上、下表面经空气绕过缺陷[z1。

第3部分即为漏磁通,可通过传感器检测到。

对检测到的漏磁信号进行去噪、分析和显示,就可以建立漏磁场和缺陷的量化关系,达到无损检测和评价的目的。

由于漏磁检测是用磁传感器检测缺陷,相对于磁粉、渗透等方法,有以下优点:(1)易于实现自动化漏磁检测方法是由传感器获取信号,然后由软件判断有无缺陷,因此非常适合于组成自动检测系统。

漏磁检测法原理

漏磁检测法原理

漏磁检测法原理
漏磁检测法是一种磁性无损检测技术,其基本原理是利用磁场对工件进行扫描,通过测量工件内部磁场的分布情况来判断工件是否存在缺陷或裂纹。

当工件存在缺陷或裂纹时,磁场会在缺陷或裂纹处产生局部变化,从而导致磁场的分布不均匀。

通过对这种变化进行分析和处理,可以确定缺陷或裂纹的位置和大小。

具体来说,漏磁检测法利用的是铁磁材料的高磁导率特性。

当铁磁性材料被外磁场磁化时,如果该材料的材质均匀、连续,由于磁导率远高于空气,则材料中的磁场将被尽可能的约束在材料内部。

但当材料的表层或内部存在缺陷时,缺陷处的磁导率为空气磁导率,磁场将改变走向从磁阻较小的路径通过,当材料无法承受更高的磁通的时候就会有部分磁场从缺陷处穿出形成漏磁场。

这个漏磁场可以通过磁敏感元件进行检测和分析,从而确定缺陷的位置和大小。

漏磁检测技术的优点在于速度快、灵敏度高、对环境要求低、安全无损等,尤其适用于检测管道内外表面的容积缺陷或腐蚀情况。

此外,随着技术的进步,人们越来越注重检测过程的自动化,这不仅可以降低检测工作的劳动强度,还可提高检测结果的可靠性,减少人为因素的影响。

需要注意的是,漏磁检测法虽然可以检测到缺陷的存在,但对于缺陷的具体类型和性质还需要结合其他无损检测方法进行综合分析和判断。

同时,漏磁检测法也受到一些限制,例如对于非铁磁性材料或非表面缺陷的检测效果可能不佳。

因此,在选择无损检测方法时,需要根据具体的检测对象和检测要求进行综合考虑。

磁力涡流探伤讲解

磁力涡流探伤讲解

不同,也应干燥工件表面。
2 . 磁 化 : 前面磁化方法和规范已述。
3 .施加磁粉:是把磁粉或磁悬液喷洒于工件 表面的过程。
根据施加磁粉的时期不同,分为连续法 和剩磁法。
连续法:预处理---工件磁化与施加磁粉--后序工艺过程。磁化时间长,磁化效果好,一般焊 缝和大、中型工件均采用才此法。
剩磁法:预处理---工件磁化---施加磁粉-后序工艺过程。剩磁法的灵敏度低于连续法,只适 合于检查表面缺陷,但剩磁法生产率,特别适合于 批量生产的小型工件。
二、影响漏磁场的因素
1.外加磁场强度
施加的外加磁场强度越大,工件中感应 出的磁场强度也越大,磁力线分布越密集,受缺陷 阻碍的磁力线弯曲的强度和数量越多,形成的漏磁 场强度随之增加。
2.材料的磁导率
不同的磁导率是不一样的; 磁导率高的材料导磁性能好,容易磁化。
3.工件表面状态
4.缺陷自身特点 (1)缺陷位置 (2)缺陷方向 (3)缺陷性质(4)缺陷大小和形状
4.磁痕观察
是对工件上形成的磁痕进行观察与记录的过称。 磁痕观察应在磁痕形成后立即进行。 采用非荧光磁粉时,可在一般照明光源下直接观察;采用荧光
磁粉时,必须在暗室紫外线灯下进行观察。
5.磁痕分析
分为三大类:表面缺陷磁痕、近表面缺陷磁痕、假磁痕。 表面缺陷磁痕:十分清晰、磁粉附着密集、线条明显,缺陷重
三、工件磁化方法
磁化:在外加磁场作用下,使被检工件内部 产生磁场的过程叫工件的磁化。
(一)磁化方法的分类: 1.按磁化电流分类:
直流点磁化法和交流电磁化法 2.按通电方式分类:
直接通电磁化法、间接通电磁化 法 3.按工件磁化方向分类:
周向磁化法、纵向磁化法、复合 磁化法

漏磁探伤与磁粉探伤的区别

漏磁探伤与磁粉探伤的区别

磁粉检测只是漏磁场检测的一种漏磁探伤:漏磁探伤方法的主要检测原理是:将工件磁化(接近饱和),使其具有一定的磁通密度,以便在不连续处产生漏磁场,磁场传感器将输出信号送到运转放大器中。

由于采用磁饱和状态,工件内具有相当高的磁场强度和磁场密度,磁力线不受限制,因而工件表面有较大的磁漏通,有利于现场检测。

磁敏感传感器沿被磁化的铁磁性材料表面扫查,拾取缺陷漏磁场,形成缺陷电信号,达到发现缺陷位置以及参数的目的。

漏磁探伤优点:漏磁探伤检测技术由于检测速度快、可靠性高且对工件表面清洁度不高等特点在金属材料的检测和相关产品的评估中得到广泛应用。

与磁粉检测探伤不同,漏磁检测中信号不用磁粉显示,对环境无污染:由于采用各种敏感元件(如霍尔元件和线圈方式),检测结果直接以电信号输出,容易与计算机连接实现数字处理,因此其检测结果可存储和再现,便于检测信号的分析以及检测结果的趋势分析。

一般来说,漏磁信号的大小取决于四个因素,即:1、监测仪器本身性能,包括传感器及配套系统、预处理电路和信号分析系统。

2、实际缺陷的几何形状和特性。

3、仪器检测速度和被测部件运行状况(如是否受力等)。

4、被检部件的磁性。

目前对漏磁信号处理的方法主要有时域的波形分析法(包括信号峰峰值和短程能量等)、频域分析方法、小波分析和神经网络等,这些方法更多的是针对特定工况的特定信息,采用检测信号与标准缺陷信号比较来进行缺陷分析,很少考虑到检测过程中不同因素对信号分析结果的影响,对缺陷类型、几何形状和部件工况等缺乏定量描述。

---------------------------------------------------------------- 利用在强磁场中,铁磁性材料表层缺陷产生的漏磁场吸附磁粉的现象而进行的无损检验法,称磁粉探伤。

磁粉探伤原理:首先将被检焊缝局部充磁,焊缝中便有磁力线通过。

对于断面尺寸相同、内部材料均匀的焊缝,磁力线的分布是均匀的。

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漏磁探伤
漏磁探伤:
借助于该磁痕来显示铁磁材料及其制品的缺陷情况。

磁粉探伤法可探测露出表面,用肉眼或借助于放大镜也不能直接观察到的微小缺陷,也可探测未露出表面,而是埋藏在表面下几毫米的近表面缺陷。

探伤原理
探伤的原理是,当铁磁性钢管充分磁化时,管壁中的磁力线被其表面的或近表面处的缺陷阻断,缺陷处的磁力线发生畸变,一部分磁力线泄露出钢管的内,外表面,形成漏磁场。

采用探测元件检测漏磁场来发现缺陷的电磁检测方法,即漏磁探伤。

当位于钢管表面并与钢管作相对运动的探测元件拾取漏磁场,将其转换成缺陷电信号时,通过探头可得到反映缺陷的信号,从而对缺陷进行判定处理。

探伤灵敏度,以钢管外表面为最高,从外表面到内表面,随壁厚增大而降低。

当缺陷走向与磁力线方向垂直时,缺陷处漏磁场强度最大,探伤灵敏度也最高。

随着缺陷走向的偏斜,漏磁场强度逐渐减小,直至二者走向一致时,漏磁场强度接近为零。

因此,当采用纵向,横向探伤设备时,对于斜向缺陷反应不甚敏感,易形成盲角区域。

由于设备原因,探伤时钢管两端必然存在一段不可探区。

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