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发布时间:2022-02-26 03:49:00 作者:北京纳克无损
钢管探伤设备漏磁探伤
漏磁探伤是基于铁磁性材料磁性变化的一种无损检测技术。当铁磁材料被磁化后,由于缺陷的存在会在工件表面产生漏磁场,因此,通过漏磁的检测就可以发现材料中的缺陷。
钢管的漏磁探伤技术主要分为磁粉探伤法和磁场测定法两种。前者简单,但是需要肉眼来观察磁痕,因此难以实现自动化。后者尽管设备复杂、成本高且操作难度大,但却是通过传感器来拾取漏磁场信息的,因此易于实现自动化探伤,适用于大批量钢管的自动检验。故一般情况下,如无特别说明,钢管的漏磁探伤通常指磁场测定法[1]。
利用漏磁法检测对管材外表面缺和一定壁厚的内表面缺陷灵敏度好。通常用于直径大于为50mm,壁厚小于12.7mm的管材。其优点是:检测速度快,无需耦合剂。灵敏度适中;缺点是:受外界磁场干扰,管材材质不均产生干扰,管端盲区大。
钢管探伤设备涡流逆问题求解
换能器检测到的信号隐含缺陷位置、形状、大小及媒质性质等信息,由已知信号反推媒质参数(电导率)或形状(缺陷),属于电磁场理论中的逆问题。
为求解涡流逆问题,先要建立缺陷识别的数学模型,有形状规则的人工缺陷、边界复杂的自然缺陷、单缺陷和多缺陷等模型;在媒质类型方面,有复合材料和被测件表面磁导率变化等模型。
随着计算机技术发展,缺陷模型各种数值解法也获得进展。出现有限元法、矩量法和边界元法等。
相控阵超声轴向电子扫查方式
1.相控阵超声主动孔径应不大于 30mm;当 U1(L1)等级且外径不大于 50mm 时,主动孔径宜不大于 15mm。
2.检测横向缺陷时,主动孔径方向应相位控制具有合适的轴向入射角。
3.主动方向法则宜不聚焦。 4.电子扫查步进量不大于声束在轴向窄处的一半。
5.相控阵非主动孔径宜针对被检管道直径具有合适的尺寸和自然聚焦特性 6.检测纵向缺陷时,非主动孔径方向应具有合适的自然入射角或偏心距(水浸法)。
7.自动检测时,周向扫查速度应使单个电子扫描声束在重复周期内扫过的距离不大于窄的周向工件表面等效声束宽度三分之一。
钢管探伤设备相控检测·轴向声束宽度测定方法
1.本测定方法应采用声束校准试块。
2.将探头放置于管道表面,首先沿管道轴向方向移动探头,找到外壁端角的高反射点将A扫信号调节至满屏 80%高度,然后向前移动探头,当A扫信号降低至 40%时,探头对应点即为声束宽度的左端点,同样向后移动探头当A扫信号降低至 40%时,探头对应点即为声束宽度的右端点。两端点之间的距离即为该端角的声束宽度。
3.按照同样的方法测量出内壁端角的声束宽度。
4.比较两个声束宽度的值,较小者为轴向声束宽度。
5.当管道厚径比较大,不能检测出内壁端角信号时,可采用竖孔中部反射信号替代。
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