磁粉检测的物理基础副本.ppt
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1、磁粉检测的物理基础副本 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望1 磁粉探伤基础知识磁粉探伤基础知识1.1 磁粉探伤与磁性检测(分类方法)磁粉探伤与磁性检测(分类方法)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磁极,连续性处
2、磁力线离开工件和进入工件表面发生局部畸变产生磁极,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性处的磁粉聚集形成磁痕,从而显示出不连续性的位置、形状和大性处的磁粉聚集形成磁痕,从而显示出不连续性的位置、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、磁小。利用检测元件探测漏磁场的磁场
3、传感器有磁带、霍尔元件、磁敏二极管和感应线圈等。敏二极管和感应线圈等。利用检测元件检测漏磁场:录磁探伤法、感应线圈探伤法、霍利用检测元件检测漏磁场:录磁探伤法、感应线圈探伤法、霍尔元件检测法、磁敏二极管探测法。尔元件检测法、磁敏二极管探测法。1.2 磁粉探伤磁粉探伤Magnetic Particle Testing,简称,简称 MT基本原理是:基本原理是:铁磁性材料和工件被磁化后,由于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,形场,吸附施加在工件表面
4、的磁粉,形成在合适光照下目视可见的磁痕,从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、形状和大而显示出不连续性的位置、形状和大小。如图小。如图1 11 1所示。所示。1.3 1.3 磁粉探伤的适用性和局限性磁粉探伤的适用性和局限性磁粉探伤的适用性和局限性磁粉探伤的适用性和局限性 适用性:适用性: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(如可检测出长极窄(如可检测出长0.1mm0.1mm、宽为微米级的裂纹),目视难以看、宽为微米级的裂纹),目视难以看出的不连续性。出的不连续性。磁粉检测可对原材料、半成品、成品工件
5、和在役的零部件检测磁粉检测可对原材料、半成品、成品工件和在役的零部件检测探伤,还可对板材、型材、管材、棒材、焊接件、铸钢件及锻探伤,还可对板材、型材、管材、棒材、焊接件、铸钢件及锻钢件进行检测。钢件进行检测。马氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢具有磁性,可进行马氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢具有磁性,可进行MTMT。MTMT可发现裂纹、夹杂、发纹、白点、折叠、冷隔和疏松等缺陷。可发现裂纹、夹杂、发纹、白点、折叠、冷隔和疏松等缺陷。局限性:MTMT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。对于表面浅的焊缝,
6、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划伤、埋藏较深的孔洞和与工件表面夹角小于2020的分层和折叠的分层和折叠难以发现。难以发现。1.4 1.4 磁粉探伤方法与其他表面探伤方法的比较磁粉探伤方法与其他表面探伤方法的比较磁粉探伤方法与其他表面探伤方法的比较磁粉探伤方法与其他表面探伤方法的比较 P.5 P.5 表表 1-1 1-1 磁粉检测在压力容器定期检验中的重要性磁粉检测在压力容器定期检验中的重要性磁粉检测在压力容器定期检验中的重要性磁粉检测在压力容器定期检验中的重要性1 1.5.5 磁粉探伤中使用的单位、磁粉探伤中使用的单位、磁粉探伤中使用
7、的单位、磁粉探伤中使用的单位、SISI单位与单位与单位与单位与CGSCGS制的换算关系制的换算关系制的换算关系制的换算关系 磁场强度磁场强度H A/m OeH A/m Oe 磁通量磁通量 Wb Mx Wb Mx 磁感应强度磁感应强度 B T Gs B T Gs 2 磁粉探伤的物理基础磁粉探伤的物理基础2.1 磁粉探伤中的相关物理量磁粉探伤中的相关物理量2.1.1 磁的基本现象磁的基本现象磁性、磁体、磁极、磁化磁性、磁体、磁极、磁化磁性磁性:磁铁能够吸引铁磁性材料的性质叫磁性。:磁铁能够吸引铁磁性材料的性质叫磁性。磁体磁体:凡能够吸引其他铁磁性材料的物体叫磁体。:凡能够吸引其他铁磁性材料的物体叫
8、磁体。磁极磁极:靠近磁铁两端磁性特别强吸附磁粉特别多的区域称为磁极。:靠近磁铁两端磁性特别强吸附磁粉特别多的区域称为磁极。每一小块磁体总有两个磁极。每一小块磁体总有两个磁极。磁化磁化:使原来没有磁性的物体得到磁性的过程叫磁化。:使原来没有磁性的物体得到磁性的过程叫磁化。2.1.2 磁场:具有磁性作用的空间磁场:具有磁性作用的空间磁场的特征、显示和磁力线磁场的特征、显示和磁力线磁场的特征磁场的特征:是对运动的电荷(或电流)具有作用力,在磁场变化:是对运动的电荷(或电流)具有作用力,在磁场变化 的同时也产生电场。的同时也产生电场。磁场的显示磁场的显示:磁场的大小、方向和分布情况,可以利用磁力线来表
9、:磁场的大小、方向和分布情况,可以利用磁力线来表 示。示。2.1.32.1.3磁力线磁力线(a)马蹄形磁铁被校直成条形磁铁后N极和S极的位置(b)具有机加工槽的条形磁铁产生的漏磁场(c)纵向磁化裂纹产生的漏磁场 条形磁铁的磁力线分布 磁力线在每点的切线方向代表磁场的方向,磁力线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。的疏密程度反映磁场的大小。磁力线具有以下特性磁力线具有以下特性:磁力线在磁体外,是由磁力线在磁体外,是由N N极出发穿过空气进入极出发穿过空气进入S S极,在磁体内极,在磁体内是由是由S S极到极到N N极的闭合线;极的闭合线;磁力线互不相交;磁力线互
10、不相交;同性磁极相斥,因同性磁极间间磁力线有互相排挤的倾向;同性磁极相斥,因同性磁极间间磁力线有互相排挤的倾向;异性磁极相吸,因异性磁极间磁力线有缩短长度的倾向。异性磁极相吸,因异性磁极间磁力线有缩短长度的倾向。2.1.4 磁场强度、磁通量与磁感应强度磁场强度磁场强度:磁场具有大小和方向,磁场大小和方向的总称叫磁场磁场具有大小和方向,磁场大小和方向的总称叫磁场强度强度H H,通常也把单位正磁极所受的力称为磁场强度。,通常也把单位正磁极所受的力称为磁场强度。单位为单位为A/mA/m(SISI)和)和OeOe(CGSCGS)。)。磁通量磁通量:简称磁通,它是磁场中垂直穿过某一截面的磁力线的简称磁通
11、,它是磁场中垂直穿过某一截面的磁力线的条数,用符号条数,用符号 表示。单位为表示。单位为WbWb(SISI)和)和MxMx(CGSCGS)。)。磁感应强度磁感应强度:将原来不具有磁性的铁磁性材料放入外加磁场内,便得到磁化,将原来不具有磁性的铁磁性材料放入外加磁场内,便得到磁化,它除了原来的外加磁场外,在磁化状态下铁磁性材料本身还产生一它除了原来的外加磁场外,在磁化状态下铁磁性材料本身还产生一个感应磁场,这两个磁场叠加起来的总磁场,称为磁感应强度个感应磁场,这两个磁场叠加起来的总磁场,称为磁感应强度B B。单位是单位是T T(SISI)和)和Gs Gs(CGSCGS)。磁感应强度是矢量,有大小和
12、方向,)。磁感应强度是矢量,有大小和方向,可用磁感应线来表示,磁感应强度的大小等于穿过与磁感应线垂直可用磁感应线来表示,磁感应强度的大小等于穿过与磁感应线垂直的单位面积上的磁通量,所以磁感应强度又称为磁通密度。的单位面积上的磁通量,所以磁感应强度又称为磁通密度。磁感应强度不仅有外加磁场有关,还与被磁化的铁磁性磁感应强度不仅有外加磁场有关,还与被磁化的铁磁性材料的性质有关,材料的性质有关,B BHH。2.1.5 磁导率 磁感应强度磁感应强度B B与磁场强度与磁场强度H H的比值称为磁导率,或称的比值称为磁导率,或称为绝对磁导率,用符号为绝对磁导率,用符号 表示,表示材料被磁化的难易程表示,表示材
13、料被磁化的难易程度,单位度,单位 H/m.H/m.不是常数,随磁场大小不同而改变,有最大值。不是常数,随磁场大小不同而改变,有最大值。不是常数,随磁场大小不同而改变,有最大值。不是常数,随磁场大小不同而改变,有最大值。真空磁导率真空磁导率 o o 在真空中,磁导率是常数,在真空中,磁导率是常数,o o 410410-7-7 H/m H/m 相对磁导率相对磁导率 r r 材料的磁导率与真空磁导率的比值材料的磁导率与真空磁导率的比值 r r/o o 无单位无单位 此外,磁粉探伤中还用到材料磁导率、最大磁导率、有效磁导此外,磁粉探伤中还用到材料磁导率、最大磁导率、有效磁导率和起始磁导率。率和起始磁导
14、率。材料磁导率:材料磁导率是在磁路完全处于材料内部情况下所测材料磁导率:材料磁导率是在磁路完全处于材料内部情况下所测得的得的B/HB/H,主要用于周向磁化。,主要用于周向磁化。最大磁导率:在磁化曲线上,最大磁导率:在磁化曲线上,B/HB/H值最大时对应拐点处的磁导率值最大时对应拐点处的磁导率称为最大磁导率称为最大磁导率 mm有效磁导率(表观磁导率):有效磁导率是指工件在线圈中磁化有效磁导率(表观磁导率):有效磁导率是指工件在线圈中磁化产生的产生的B B与空载线圈产生的与空载线圈产生的H H的比值。有效磁导率不完全有材料的的比值。有效磁导率不完全有材料的性质决定,在很大程度上与零件的形状有关,它
15、对纵向磁化很重性质决定,在很大程度上与零件的形状有关,它对纵向磁化很重要。要。起始磁导率:在起始磁导率:在B B和和H H接近零时测得的磁导率称为起始磁导率接近零时测得的磁导率称为起始磁导率 a a。2.1.62.1.6磁化强度磁化强度磁化强度磁化强度MM 物质是由分子组成,分子由原子组成。近代物理证明,原子中的每个电子都在物质是由分子组成,分子由原子组成。近代物理证明,原子中的每个电子都在作绕核的循轨运动和自旋运动,这两种运动都产生磁效应。作绕核的循轨运动和自旋运动,这两种运动都产生磁效应。如果把分子看成一个整体,分子中各个电子对外所产生的磁效应的总和,可以如果把分子看成一个整体,分子中各个
16、电子对外所产生的磁效应的总和,可以用一个等效的圆电流来表示。这个等效的圆电流称为分子电流,其相应的磁矩称用一个等效的圆电流来表示。这个等效的圆电流称为分子电流,其相应的磁矩称为分子磁矩,用为分子磁矩,用m mo o来表示,显然,来表示,显然,m mo o是分子中各个电子轨道磁矩和自旋磁矩的矢是分子中各个电子轨道磁矩和自旋磁矩的矢量和。量和。在无外磁场时,磁介质内部任一体积元在无外磁场时,磁介质内部任一体积元VV内所有分子磁矩的矢量和为零,即内所有分子磁矩的矢量和为零,即mm0 0=0=0。这是因为受分子杂乱无章的热运动的影响,使分子磁矩指向各向概率。这是因为受分子杂乱无章的热运动的影响,使分子
17、磁矩指向各向概率相等,因而磁介质对外不显磁性。相等,因而磁介质对外不显磁性。当磁介质处于外磁场当磁介质处于外磁场B B中时,每个分子都受到一个力矩,中时,每个分子都受到一个力矩,L Lo o=m=mo o B B,该力矩迫,该力矩迫使分子磁矩转向外磁场使分子磁矩转向外磁场B B的方向,于是,在外磁场的作用下,任一体积元的方向,于是,在外磁场的作用下,任一体积元VV内所内所有分子磁矩的矢量和不为零,即有分子磁矩的矢量和不为零,即mmo o00。这样,磁介质对外就显示出一定的磁。这样,磁介质对外就显示出一定的磁性,或者说磁介质被磁化了。性,或者说磁介质被磁化了。为了描述磁介质的磁化状态(磁化程度和
18、磁化方向)为了描述磁介质的磁化状态(磁化程度和磁化方向),我们引入磁化强度矢量我们引入磁化强度矢量M M,它表示单位体积内所有分子磁矩的矢量和,它表示单位体积内所有分子磁矩的矢量和,单位是安单位是安/米。米。物质的磁化是由外磁场引起的,在磁性物质中,磁化强度物质的磁化是由外磁场引起的,在磁性物质中,磁化强度M M和外和外磁场强度磁场强度H H之间的关系为之间的关系为 式中,式中,式中,式中,m m m m为物质的磁化率,它对不同的物质是不同的,对抗磁为物质的磁化率,它对不同的物质是不同的,对抗磁为物质的磁化率,它对不同的物质是不同的,对抗磁为物质的磁化率,它对不同的物质是不同的,对抗磁质是负值
19、,对顺磁质是正值,但很小,对铁磁质为正,而且很高。质是负值,对顺磁质是正值,但很小,对铁磁质为正,而且很高。质是负值,对顺磁质是正值,但很小,对铁磁质为正,而且很高。质是负值,对顺磁质是正值,但很小,对铁磁质为正,而且很高。实际上,物质被磁化以后必然反过来使物质所在部分的磁场发生实际上,物质被磁化以后必然反过来使物质所在部分的磁场发生实际上,物质被磁化以后必然反过来使物质所在部分的磁场发生实际上,物质被磁化以后必然反过来使物质所在部分的磁场发生变化。因为变化后的总磁场为变化。因为变化后的总磁场为变化。因为变化后的总磁场为变化。因为变化后的总磁场为B B B B,令物质磁化后引起的磁场变化,令物
20、质磁化后引起的磁场变化,令物质磁化后引起的磁场变化,令物质磁化后引起的磁场变化为为为为HHHH,称为附加磁场,其大小,称为附加磁场,其大小,称为附加磁场,其大小,称为附加磁场,其大小H=MH=MH=MH=M,则有,则有,则有,则有B=B=B=B=o o o oH+H+H+H+o o o oM M M M,把,把,把,把 M=M=M=M=m m m mH H H H代入得,代入得,代入得,代入得,B=B=B=B=o o o oH+H+H+H+o o o om m m mH=H=H=H=o o o o(1+(1+(1+(1+m m m m)H=)H=)H=)H=o o o or r r rH=HH
21、=HH=HH=H式中,式中,式中,式中,o o o o为真空磁导率,为真空磁导率,为真空磁导率,为真空磁导率,r r r r为相对磁导率,其大小为相对磁导率,其大小为相对磁导率,其大小为相对磁导率,其大小r r r r=1+=1+=1+=1+m m m m:为介质的绝对磁导率,单位是为介质的绝对磁导率,单位是为介质的绝对磁导率,单位是为介质的绝对磁导率,单位是H/mH/mH/mH/m。2.2 铁磁性材料铁磁性材料2.2.1 磁介质磁介质 磁介质分类磁介质分类 能影响磁场的物质称为磁介质。各种宏观物质 都是磁介质。磁介质分为:顺磁质、逆磁质(抗磁质)和铁磁质。磁粉探伤只适用于铁磁性材料,通常把顺
22、磁性材料和逆磁性材磁粉探伤只适用于铁磁性材料,通常把顺磁性材料和逆磁性材料都列入非磁性材料。料都列入非磁性材料。2.2.2 磁畴磁畴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,其体积约为为磁畴,其体积约为1010-5-5cmcm3 3 ,在这个小区域内,含有大约,在这个小区域内,含有大约 1010121210101515个原子个原子,各原子的磁化方向一致,对外呈现磁性。,各原子的磁化方向一致,对外呈现磁性。铁磁性材料的磁畴方向a)不显示磁性;b)磁化c)保留一定剩磁 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
23、场的作用,一是使磁畴磁矩转动,二是使畴壁发生位移,最后全部磁畴的磁矩方向转向与外加磁场方向一致,铁磁性材料被磁化,显示出很强的磁性。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。超过居里点后,磁性全部消失,变为顺磁质。2.2.3 磁化过程磁化过程(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(a)(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(b)。(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(c)。(4)继续增大外加磁
24、场,磁矩方向转动,与外加磁场方向接近,如图(d)。(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(e)。2.2.4 2.2.4 磁化曲线磁化曲线磁化曲线是表征铁磁性材料磁特性的曲线,用以表示外加磁场强度磁化曲线是表征铁磁性材料磁特性的曲线,用以表示外加磁场强度H H与磁感应强度与磁感应强度B B的变化关系。的变化关系。B BH H曲线的测绘方法曲线的测绘方法:采用如图所示的装置采用如图所示的装置曲线特征:曲线特征:2.2.5 2.2.5 磁滞回线磁滞回线饱和磁场强度饱和磁场强度 BmBm
25、矫顽力矫顽力 HcHc 典型磁性材料典型磁性材料30CrMnSiA30CrMnSiA经经880880油淬,油淬,300300回火状态下,测得的磁化曲线见下回火状态下,测得的磁化曲线见下图,包括图,包括BHBH曲线,曲线,HH曲线,和曲线,和BrHBrH曲线。曲线。铁磁性材料的特性:铁磁性材料的特性:高导磁性高导磁性磁饱和性磁饱和性磁滞性磁滞性根据矫顽力根据矫顽力HcHc大小分为软磁材料(大小分为软磁材料(Hc=400A/mHc=8000A/mHc=8000A/m)软磁材料与硬磁材料的特征软磁材料与硬磁材料的特征 (1)(1)软磁材料软磁材料是指磁滞回线狭长,具有高磁导率、低剩磁、低矫顽力是指磁
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- 检测 物理 基础 副本
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