张圩代理地中亚锅炉用无缝钢管认证

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商品详细描述
其它条件不变,调制频率为多少HZ
为了确保涡流探伤灵敏度。一般要求一个缺陷的调制波内包含10个以上的激励正弦波。在激励频率为4KHZ的情况下,为了使工件上Φ2mm的通孔得到好的灵敏度,则探伤速度最高不应超过多少?已知检测线圈中两测量绕组的间距为2mm
用直径为62㎜的穿过式线圈探伤内径为50㎜,壁厚为4㎜的铝管,试计算其填充系数为多少。(87.5%
钢管自动涡流探伤系统综合性能测试方法执行什么标准,其测试项目和合格判据各为什么?
答:YB/T4083-2000
  周向灵敏度差≤3dB,对于外径≥100mm的钢管不得大于4dB
  信噪比≥10dB,对于外径≥100mm以上的钢管不小于8dB
  漏报率≤1%
  误报率≤3%
  管端不可探区≤200mm
简述ET原理。
答:涡流检测是以电磁感应原理为基础的。即检测线圈通以交变电流,线圈内交变电流的流动将在线圈周围产生一个交变磁场,这种磁场称为“原磁场”。把一导体置于磁场中时,在导体内将产生感应电流,这种电流叫做涡流。导体中的电特性(如电阻、磁导率等)变化时,将引起涡流的变化。利用涡流的变化检测工件中的不连续性的方法称为涡流检测原理。
8.5.4  磁粉检测
8.5.4.1  漏磁场探伤与磁粉探伤
漏磁场探伤
  漏磁场探伤是利用铁磁性材料或工件磁化后,在表面和近表面如有不连续性(材料的均质状态即致密性受到破坏)存在,则在不连续性处磁力线离开工件和进入工件表面发生局部畸变产生漏磁场,并形成可检测的漏磁场进行探伤的方法。漏磁场探伤包括磁粉探伤和利用检测元件探测漏磁场。其区别在于,磁粉探伤是利用铁磁性粉末——磁粉,作为磁场的传感器,即利用漏磁场吸附施加在不连续处的磁粉聚集磁痕,从而显示出不连续处的位置、形状和大小。利用检测元件探测漏磁场的磁场传感器有磁带、霍尔元件、磁敏二极管和感应线圈等。
磁粉探伤
  磁粉探伤磁粉探伤(Magnetic Particle Testing,缩写符号为MT),又称磁粉检验或磁粉检测,是应用较为广泛的常规无损检测方法之一。磁粉探伤的基础是缺陷处漏磁场与磁粉的磁相互作用。
1)  磁粉探伤原理
  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。如图8-24所示。
8-24  不连续处的漏磁场和磁痕分布
2)  磁粉探伤适用范围
  磁粉探伤适用于检测铁磁性材料表面和近表面尺寸很小,间隙极窄(如可检测出长0.1mm宽为微米级的裂纹),目视难以看出的不连续性。
  磁粉探伤可对未加工的原材料(如管坯)、加工的半成品、成品工件及在役或使用过的零部件进行探伤,还能对板材、型材、棒材、管材、焊接材、铸钢件及锻钢件进行探伤。
  磁粉探伤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。马氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢具有磁性,可以进行磁粉探伤。
  磁粉探伤可发现裂纹、夹杂、发纹、白点、折叠、冷隔和疏松等缺陷,但对于表面浅的划伤、埋藏较深的孔洞和与工件表面夹角小于20°的分层及折叠难以发现。
3)  磁粉探伤的基本操作步骤
  磁粉探伤最基本的六个步骤是:① 预处理;② 磁化被检工件;③ 施加磁粉或磁悬液;      ④ 在合适的光照下,观察和评定磁痕显示;⑤ 退磁;⑥ 后处理。
8.5.4.2  磁粉探伤物理基础
铁磁性材料
1)  磁畴
  任何物质都是由分子和原子组成的,原子是由带正电的原子核和绕核旋转的电子组成,电子不仅绕核旋转,而且还进行自旋,而电子自旋效应是主要的,产生磁效应,相当一个非常小的电流环,原子、分子等微观粒子内电子的这些运动便形成了分子电流,这是物质磁性的基本来源,它相当于一个微小的磁铁和磁偶极子(一个可以用无限小的电流回路描述的磁体)。铁磁性材料内部自发磁化的大小和方向基本均匀一致的小区域称为磁畴,其体积约为10-3cm,在这个小区域内,含有大约1012~1015个原子,各原子的磁化方向一致时,对外呈现磁性。但是在没有外加磁场的情况下,磁畴在铁磁性材料内部的方向是任意的,因此,它们各自的磁性相互抵消,就整体来说,对外不显示磁性,见图8-25a.
8-25 铁磁质的磁畴方向
2)  磁化过程
  铁磁性材料的磁化过程可运用磁畴理论和磁荷理论来说明。当把铁磁性材料放到外加磁场中去时,磁畴就会受到外加磁场的作用,一是使磁畴磁矩转动,二是使畴壁(指相邻磁畴的分界面)发生位移,最后全部磁畴的磁矩方向转向与外加磁场方向一致,见图8-25b),铁磁性材料被磁化。铁磁性材料磁化后,就变成磁体,显示出很强的磁性来。
  去掉外加磁场之后,磁畴出现局部转动,但仍保留一定的剩余磁性,见图8-25c)。
  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,磁体的磁性全部消失,实现了材料的退磁。铁磁性材料在加热时,磁性消失变为顺磁性材料的临界温度称为居里点,或居里温度。如铁的居里点为769C
  下面举例详细介绍铁磁性材料的磁化过程,见图8-26
8-26  铁磁性材料的磁化过程
① 未加外加磁场时,磁畴磁矩杂乱无章,对外不显示宏观磁性,如图8-26a)。
② 在较小的磁场作用下,磁矩方向与外加磁场方向一致或接近的磁畴体积增大,而磁矩方向与外加磁场方向相反的磁畴体积减小,畴壁发生位移,如图8-26b)。
③ 增大外加磁场时,磁矩转动畴壁继续位移,最后只剩下与外加磁场方向比较接近的磁畴,如图8-26c)。
④ 继续增大外加磁场场,磁矩方向转动,与外加磁场方向接近,如图8-26d)。
⑤ 当外加磁场增大到一定值时,所有磁畴的磁矩都沿外加磁场方向有序排列,达到磁化饱和,相当于一个微小磁铁或磁偶极子,产生N极和S极,宏观上呈现磁性,如图8-26e)。
铁磁性材料的磁化还可用磁荷理论来说明,磁极间的相互作用与正负电荷间的作用相似,所以人们认为,在磁体的两极上有一种叫做“磁荷”的东西,N极上的叫正磁荷,S极上的叫负磁荷,同性磁荷相斥,导性磁荷相吸,磁力线是从正磁荷出发,终止于负磁荷的闭合线,所以可以认为磁荷是带磁粒子的物体。它与电荷的显著区别是,磁荷总是成对出现的,不管把一块磁铁分是多么小,它总是存在两个磁极。(实际上磁荷是不存在的,是一种假设)因此,铁磁化材料的每个磁分子都可以看作是一个磁偶极子,并且有磁偶极矩,在外加磁场力矩作用下,定向有序排列,宏观上在铁磁性材料两端出现了N极和S极,或者说正、负磁荷,使铁
磁性材料磁化,磁荷理论迄今仍在许多场合得到应用。
3)  磁化曲线
  磁化曲线是表征铁磁性材料磁特性的曲线   
 
 
 
 
 
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