《其它探伤方法》PPT课件.ppt
《《其它探伤方法》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《其它探伤方法》PPT课件.ppt(145页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、7.1.1 7.1.1 涡流检测的基本原理涡流检测的基本原理当导体处在变化的磁场中或相对于磁场运动时,由电磁感应定律可知,其内部会感应出电流。这些电流的特点是:在导体内部自成闭合回路,呈漩涡状流动,因此称之为涡流。例如,在含有圆柱导体芯的螺管线圈中通有交变电流时,圆柱导体芯中将出现涡流,如图6-54所示。7.1涡流检测涡流检测第七章其它探伤水方法第七章其它探伤水方法图7-1涡流1 1涡流检测基本原理涡流检测基本原理当载有交变电流的检测线圈靠近导电试件时,由于激励线圈磁场的作用,试件中会产生涡流。涡流的大小、相位及流动形式受到试件导电性能的影响。涡流也会产生一个磁场,这个磁场反过来又会使检测线圈
2、的阻抗发生变化。因此,通过测定检测线圈阻抗的变化,就可以判断出被测试件的性能及有无缺陷等。2 2 涡流的趋肤效应和透入深度涡流的趋肤效应和透入深度 当直流电流通过导线时,横截面上的电流密度是均匀的。但交变电流通过导线时,导线周围变化的磁场也会在导线中产生感应电流,从而会使沿导线截面的电流分布不均匀,表面的电流密度较大,越往中心处越小,尤其是当频率较高时,电流几乎是在导线表面附近的薄层中流动,这种现象称为趋肤效应。趋肤效应的存在使感生涡流的密度从被检材料或工件的表面到其内部按指数分布规律递减。在涡流检测中,定义涡流密度衰减到其表面密度值的1e(36.8%)时对应的深度为标准透入深度,也称趋肤深度
3、,用符号表示,其数学表达式为图7-2几种不同材料的标准透入深度与频率的关系图7-3透入半无限大导体的涡流密度与透入深度的关系7.1.2 涡流检测的阻抗分析法涡流检测的阻抗分析法 图7-4线圈耦合电路1 1 检测线圈的阻抗和阻抗归一化检测线圈的阻抗和阻抗归一化1)检测线圈的阻抗设通以交变电流的检测线圈(初级线圈)的自身阻抗为Z0,其中忽略了容抗,则当初级线圈与次级线圈(被检对象)相互耦合时,由于互感的作用,闭合的次级线圈中会产生感应电流,而这个电流反过来又会影响初级线圈中的电压和电流。这种影响可以用次级线圈电路阻抗通过互感M反映到初级线圈电路的折合阻抗来体现,设折合阻抗为。将次级线圈的折合阻抗与
4、初级线圈自身的阻抗的和称为初级线圈的视在阻抗Zs,即式中:为视在电阻;为视在电抗。应用视在阻抗的概念,就可认为初级线圈电路中电流和电压的变化是由于它的视在阻抗的变化引起的,而据此就可以得知次级线圈对初级线圈的效应,从而可以推知次级线圈电路中阻抗的变化。2)阻抗归一化图7-5所示的阻抗平面图虽然比较直观,但半圆形曲线在阻抗平面图上的位置与初级线圈自身的阻抗以及两个线圈自身的电感和互感有关。另外,半圆的半径不仅受到上述因素的影响,还随频率的不同而变化。这样,如果要对每个阻抗值不同的初级线圈的视在阻抗,或对频率不同的初级线圈的视在阻抗,或对两线圈间耦合系数不同的初级线圈的视在阻抗作出阻抗平面图时,就
5、会得到半径不同、位置不一的许多半圆曲线,这不仅给作图带来不便,而且也不便于对不同情况下的曲线进行比较。为了消除初级线圈阻抗以及激励频率对曲线位置的影响,便于对不同情况下的曲线进行比较,通常要对阻抗进行归一化处理。图7-5初级线圈的阻抗平面图图7-6归一化后的阻抗平面图2 有效磁导率和特征频率有效磁导率和特征频率1)有效磁导率在半径为r、磁导率为、电导率为的长直圆柱导体上,紧贴密绕一螺线管线圈。在螺线管中通以交变电流,则圆柱导体中会产生一交变磁场,由于趋肤效应,磁场在圆柱导体的横截面上的分布是不均匀的。于是人们提出了一个假想模型:圆柱导体的整个截面上有一个恒定不变的均匀磁场,而磁导率却在截面上沿
6、径向变化,它所产生的磁通等于圆柱导体内真实的物理场所产生的磁通。这样,就用一个恒定的磁场和变化着的磁导率替代了实际上变化着的磁场和恒定的磁导率,这个变化着的磁导率便称为有效磁导率,用eff表示,同时推导出它的表达式为其中,。2)特征频率定义使(6-54)式中贝塞尔函数变量的模为1的频率为涡流检测的特征频率。其表达式为对于非铁磁性材料,(H/cm),可得特征频率,d为圆柱导体的直径。图7-7eff与f/fg的关系曲线3)涡流检测相似律有效磁导率eff是一个完全取决于频率比f/fg大小的参数,而eff的大小又决定了试件内涡流和磁场强度的分布。因此,试件内涡流和磁场的分布是随f/fg的变化而变化的。
7、理论分析和推导可以证明,试件中涡流和磁场强度的分布仅仅是f/fg的函数。由此,可得出涡流检测的相似律:对于两个不同的试件,只要各对应的频率比f/fg相同,则有效磁导率、涡流密度及磁场强度的几何分布均相同。3 影响线圈阻抗的因素影响线圈阻抗的因素1)穿过式线圈的阻抗分析内含导电圆柱体的长直载流螺线管线圈为穿过式线圈。有效磁导率的概念也是以这种线圈为基础提出的,而且假定圆柱体的直径d和线圈的直径D相同。但事实上,检测线圈和工件之间总要留有空隙以保证工件快速通过。因此有线圈填充系数=(d/D)2,1。通过对线圈和圆柱导体内磁场的分析,利用有效磁导率的概念,推导出单位长度检测线圈的归一化阻抗为(图7-
8、8=1时,含铁磁性导电圆柱体的线圈复阻抗平面图通过式可分析出影响线圈阻抗的因素是材料自身的性质和线圈与试件的电磁耦合状况,主要包括:试件的电导率、磁导率、几何尺寸、缺陷以及试验频率等。(1)电导率。根据式可知,电导率的变化对阻抗的影响主 要 反 映 在 有 效 磁 导 率 eff内,即 只 影 响 了 eff的 参 变 量f/fg=2fr2,因而,材料电导率的改变将使检测线圈的阻抗值沿阻抗曲线的切向变化。据此可利用涡流检测来进行材料电导率的测量和材质的分选等工作。(2)磁导率。对于非铁磁性材料有=r00,因而一般磁导率对检测线圈的阻抗没有影响。但是对于铁磁性材料就不同了,由于r1,所以需要考虑
9、磁导率的影响。当填充系数=1时,含铁磁性试件线圈的复阻抗平面图如图6-61所示。根据式可以看出,铁磁性材料的磁导率对线圈阻抗的影响是双重的:一方面改变了eff的参变量f/fg=2fr2,使阻抗值沿着同一条曲线移到变化后的f/fg点上;另一方面,它还改变了式()中的r0eff值,使阻抗值落到新的r值的曲线上。这样影响的综合结果是使磁导率变化引起的效应方向发生在图7-8所示的弦向曲线方向上。(3)试件的几何尺寸。当圆柱体直径改变时,一方面频率比f/fg随之变化,另一方面使填充系数r改变,其综合结果是线圈阻抗将沿弦向变化,这和磁导率对阻抗的影响类同。这表明若不采取特殊措施,要想区分磁导率和直径对线圈
10、阻抗的影响是不可能的。(4)缺陷。缺陷对线圈阻抗的影响可以看做是电导率和几何尺寸两个参数影响的综合结果,因此,它的效应方向应该介于电导率和半径效应之间。由于缺陷的位置、深度和形状等各种因素的综合影响,使缺陷效应的大小很难进行理论计算,所以,通常都是借助模型进行试验来研究缺陷对阻抗的效应,取各种不同材料、形状、尺寸和位置的缺陷,在不同的频率下进行试验,得到的结果制成参考图表,为试验提供依据。图7-9为频率比f/fg=15,对于不同位置、形状、宽度裂纹的非铁磁性圆柱体进行模型试验得出的阻抗测量数据,从而绘制出的裂纹对线圈视在阻抗变化影响的曲线。图7-9裂纹对线圈视在阻抗变化的影响(5)检测频率。由
11、式()可以看出,检测频率对线圈阻抗的影响表现在影响eff的参变量f/fg=2fr2上。因此,试验频率f和电导率两者的效应方向在阻抗图上是一致的。在实际的涡流检测中,为了分析各种影响因素(诸如前面讨论的电导率效应、直径效应、裂纹效应等),有必要选择最佳的试验频率,而最佳试验频率的选择随检测目的和对象有所不同。通常最佳检测频率要大于特征频率fg若干倍。2)其他常用类型检测线圈的阻抗分析(1)内含导电管材的穿过式线圈。薄壁管件。对非铁磁性材料的薄壁管件,特征频率为式中:di为管件内径;w为管件壁厚。管件的填充系数=(da/dc)2,其中,da为管件外径,dc为线圈内径。同样用式(6-56)来分析各种
12、因素对线圈阻抗的影响。厚壁管件。厚壁管穿过式线圈的阻抗曲线位于圆柱体和薄壁管两者的曲线之间。(2)导电管件的内通式线圈。将线圈插入并通过被检管材(或管道)内部进行检测的线圈为内通式线圈。薄壁管件。用内通式线圈检测薄壁管件时,其线圈阻抗的变化情况可借用穿过式线圈的阻抗图加以分析。厚壁管件。对于非铁磁性材料的厚壁管件,其特征频率为(式中:di为管件内径。(3)放置式线圈。在检测过程中以轴线垂直于被检工件表面的方位放置在其上的线圈为放置式线圈。用放置式线圈检测板材时,线圈阻抗的变化不仅与材料的电导率、磁导率等因素的变化有关,而且还受线圈至板材表面的距离变化的影响,此即所谓“提离效应”。当测定材料表面
13、涂层或镀层厚度时,要利用放置式线圈的提离效应。而为了测量材料的电导率或进行材料探伤时,则要设法通过选择频率来减小提离效应的干扰。提高检测结果的准确性和可靠性。4 4 涡流检测线圈涡流检测线圈(1)按感应方式分类。按照感应方式不同,检测线圈可分为自感式线圈和互感式线圈(又称为参量式线圈和变压器式线圈),见图7-10。自感式线圈由单个线圈构成,该线圈产生激励磁场,在导电体中形成涡流,同时又是感应、接收导电体中涡流再生磁场信号的检测线圈,故名自感线圈。互感线圈一般由两个或两组线圈构成,其中一个(组)是用于产生激励磁场在导电体中形成涡流的激励线圈(又称一次线圈),另一个(组)线圈是感应、接收导电体中涡
14、流再生磁场信号的检测线圈(又称二次线圈)。图7-10 不同感应方式的检测线圈(a)自感式线圈;(b)互感式线圈(2)按应用方式分类。按照应用方式不同,检测线圈可分为外通过式线圈、内穿过式线圈和放置式线圈(见图7-11)。放置式线圈又称为探头式线圈。在应用过程中,外通过式线圈和内穿过式线圈的轴线平行于被检工件的表面,而放置式线圈的轴线垂直于被检工件的表面。这种线圈可以设计、制作得很小,而且线圈中可以附加磁芯,具有增强磁场强度和聚焦磁场的特性,因此具有较高的检测灵敏度。图7-11 不同应用方式的检测线圈(a)放置式线圈;(b)外通过式线圈;(c)内穿过式线圈(3)按比较方式分类。按照比较方式不同,
15、检测线圈可分为绝对式线圈和差动式线圈,而差动式线圈又分自比式和他比式两种(见图7-12)。绝对式线圈是一种由一个同时起激励和检测作用的线圈或一个激励线圈(一次线圈)和一个检测线圈(二次线圈)构成,仅针对被检测对象某一位置的电磁特性直接进行检测的线圈,而不与被检对象的其他部位或对比试样某一部位的电磁特性进行比较检测。图7-12 不同比较方式的检测线圈(a)绝对式线圈;(b)自比式线圈;(c)他比式线圈5 5 信号检出电路信号检出电路涡流检测中,通常将涡流检测线圈作为构成平衡电桥的一个桥臂。正常情况下,可通过调节平衡电桥中的可变电阻实现桥式电路的平衡,如图7-13所示。图7-13检测线圈作为电桥桥
16、臂之一的平衡电路当检测阻抗发生变化(如线圈的被检测零件中出现缺陷)时,桥路失去平衡,这时输出电压不再为零,而是一个非常微弱的信号,其大小取决于被检测零件的电磁特性。式中:Z2、Z4为固定桥臂阻抗;Z3为检测线圈阻抗的变化,通过测量U,可间接得到Z3。6.3.3 涡流检测的应用涡流检测的应用1 涡流检测装置涡流检测装置涡流检测装置包括检测线圈、检测仪器和辅助装置,另外还配有标准试样和对比试样。检测线圈前面已经介绍过了,下面简要介绍其他部分。检测仪器是涡流检测的核心部分。其作用为产生交变电流供给检测线圈,对检测到的电压信号进行放大,抑制或消除干扰信号,提取有用信号,最终显示检测结果。根据检测对象和
17、目的,涡流检测仪器分涡流探伤、涡流电导仪和涡流测厚仪三种。随着电子技术的发展,还出现了智能型涡流检测仪器。2 2 涡流探伤涡流探伤 1)管、棒材探伤用高速、自动化的涡流探伤装置可以对成批生产的金属管材和棒材进行无损检测。首先,自动上料进给装置使管材等速、同心地进入并通过涡流检测线圈。然后,分选下料机构根据涡流检测结果,按质量标准规定将经过探伤的管材分别送入合格品、次品和废品料槽。用于管材探伤的检测线圈是多种多样的。小直径管材(直径75mm)探伤通常采用激励线圈与测量线圈分开的感应型穿过式线圈。当管材为铁磁性材料时,外层还要加上磁饱和线圈(见图7-14)用直流电对管材进行磁化。这种线圈最适宜检测
18、凹坑、锻屑、折叠和裂纹等缺陷,检测速度一般为0.5 ms。需要说明的是,穿过式线圈对管材表面和近表面的纵向裂纹有良好的检出灵敏度,但由于其感生出的涡流沿管材周向流动,因此该线圈对周向裂纹的检测不敏感。此外,如果管材直径过大,使得缺陷面积在整个被检面积中占的比例很小时,检测的灵敏度也会显著降低。检测管材的周向裂纹或当管材的直径超过75 mm时,宜采用小尺寸的探头式线圈(见图7-15)以探测管材上的短小缺陷。探头数量的多少取决于管径的大小。探头式线圈的优点是提高了检测灵敏度,但其探伤的效率要比穿过式线圈低。图7-14检测管材的穿过式线圈图7-15检测管材的探头式线圈2)不规则形状材料和零件探伤适合
19、采用放置式线圈进行检测的,既包括形状复杂的零件,也包括除管、棒材以外形状不规则的材料和零件,如板材、型材等。由于这类材料和零件的形状、结构多种多样,因此放置式线圈的形貌也多种多样。比如要采用涡流方法完成飞机维修手册所规定的全部检查项目,就要配备以下各式探头,包括笔试探头、钩式探头、平探头、孔探头和异形探头等。3 3 电导率测量和材质分选电导率测量和材质分选电导率的测量是利用涡流电导仪测量出非铁磁性金属的电导率值,而电导率值与金属中所含杂质、材料的热处理状态以及某些材料的硬度、耐腐蚀等性能有关,所以可进行材质的分选。4 4 涡流测厚涡流测厚用涡流检测方法可以测量金属基体上的覆层以及金属薄板的厚度
20、,利用的是探头式线圈的提离效应。这一厚度一般在几微米至几百微米的范围。用涡流法测量金属薄板的厚度时,检测线圈既可按反射工作方式布置在被检测薄板的同一侧,也可按透射方式布置在其两侧。但都是根据在测量线圈上测得的感应电压值来推算金属薄板厚度的。5 5 涡流检测技术的新发展涡流检测技术的新发展随着工业的发展,对材料、产品检测要求的不断提高,并由于涡流检测自身的特点,人们逐步认识到常规涡流检测方法的一些局限性,它对解决某些问题显得无能为力。例如高频磁场激励的涡流,由于极强的趋肤效应,使它对更深层缺陷和材料特性的检测受到限制;由于对提离效应敏感,使得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
21、同有用信号混淆在一起,无法分离、辨别;检测易受工件形状限制等。针对以上这些问题,提出了很多新的基于电磁原理的检测设想,经过逐步发展,形成了一些相对独立的新的检测方法,如远场涡流、电流扰动、磁光涡流、涡流相控阵检测技术等。它们同常规的涡流检测方法一道组成了电磁涡流检测技术,这些技术方法的分类并不是非常分明的,而是相互融合和交叉的,且各有优势。7.2 声声 发发 射射 检检 测测 7.2.1 7.2.1 声发射检测的原理及特点声发射检测的原理及特点1.1.声发射检测的原理声发射检测的原理声发射(Acoustic Emission,AE)是指材料或结构受内力或外力作用产生形变或破坏,并以弹性波形式释
22、放出应变能的现象。声发射是一种常见的物理现象,大多数材料变形和断裂时都有声发射现象产生,如果释放的应变能足够大,就产生可以听得见的声音,如在耳边弯曲锡片,就可以听见噼啪声,这是锡受力产生孪晶变形的声音。图7-16声发射技术基本原理声发射检测的主要目标是:确定声发射源的部位;分析声发射源的性质;确定声发射发生的时间或载荷;评定声发射源的严重性。一般而言,对超标声发射源,要用其他无损检测方法进行局部复检,以精确确定缺陷的性质与大小。2 2 声发射信号声发射信号1)声发射源材料在应力作用下的变形与裂纹扩展是结构失效的重要机制。这种直接与变形和断裂机制有关的源,通常称为典型声发射源。近年来,流体泄漏、
23、摩擦、撞击、燃烧等与变形和断裂机制无直接关系的另一类弹性波源,也被划到声发射源范畴,称为其他声发射源或二次声发射源。2)声发射信号的传播 声发射源处的声发射波形,一般为宽频带尖脉冲,包含着声发射源的定量信息。然而,所测得的信号波形,由于介质的传播特性和传感器频响特性的影响而变得非常复杂,与原波形有很大差异,从而大大地淡化了所测得波形特性参数的物理意义。因此,波的传播对波形的影响,是在实验条件设置、数据分析及评价中均需考虑的主要问题。(1)波的传播模式。声发射波在介质中的传播,根据质点的振动方向和传播方向的不同,可构成纵波、横波、表面波、板波等不同的传播模式。(2)波的反射、折射与模式转换。固体
24、介质中局部变形时,不仅产生体积变形,而且产生剪切变形,因此将激起两种波,即纵波(压缩波)和横波(切变波)。当遇到不同介质的界面时会产生反射和折射,在全内反射时则会出现非均匀波;在半无限体自由表面上,一定的条件下还可转换成表面波,见图6-17;厚度接近波长的薄板中,还会产生板波。图7-17波的反射与模式转换若在半无限大固体中的某一点产生声发射波,当传播到表面上某一点时,纵波、横波和表面波相继到达,互相干涉而呈现复杂的模式见图(见7-17)。与地震的情况一样,首先到达的是纵波,其次到达的是横波,最后到达的是表面波。在实际的声发射应用中,经常遇到的是像高压容器那样的厚钢板。声发射波在厚钢板中的传播方
25、式如图7-18所示,波在传播过程中在两个界面上发生多次反射,每次反射都要发生模式变换。图7-18声发射波在厚板中的传播示意图图7-19波形的分离与持续时间/ms(3)衰减。衰减是指波的幅度随传播距离的增加而下降的现象。引起声发射波衰减的三个主要机制为:波的几何扩展、材料吸收和散射。3)凯塞效应和费利西蒂效应(1)凯塞效应。材料受载时,重复载荷到达原先所加最大载荷以前不发生明显的声发射现象,这种声发射不可逆的性质称为凯塞效应。多数金属材料中,可观察到明显的凯塞效应。但是,重复加载前,如产生新裂纹或其他可逆声发射机制,则凯塞效应会消失。凯塞效应在声发射技术中有着重要用途,包括:在役构件的新生裂纹的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 其它探伤方法 其它 探伤 方法 PPT 课件
限制150内