《涡流检测技术》PPT课件.ppt
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1、第三章第三章 涡流检测技术涡流检测技术3.1 概概 述述3.2 涡流检测基础知识涡流检测基础知识3.3 涡流检测仪器及设备涡流检测仪器及设备3.4 涡流检测方法涡流检测方法3.5 涡流检测诊断常用标准涡流检测诊断常用标准3.6 涡流检测技术应用涡流检测技术应用3.1 概概 述述n n3.1.1 涡流检测基本原理涡流检测基本原理n n3.1.2 涡流检测的应用涡流检测的应用 n n3.1.3 涡流检测的特点涡流检测的特点n n3.1.4 涡流检测的发展过程涡流检测的发展过程3.1.1 涡流检测基本原理涡流检测基本原理3.1.1 涡流检测基本原理涡流检测基本原理n n涡流检测涡流检测涡流检测涡流检
2、测n n利用电磁感应原理,通过测定被检工件内感生涡流的变化来无损评定利用电磁感应原理,通过测定被检工件内感生涡流的变化来无损评定利用电磁感应原理,通过测定被检工件内感生涡流的变化来无损评定利用电磁感应原理,通过测定被检工件内感生涡流的变化来无损评定导电材料及其工件的某些性能,或发现缺陷的无损检测方法称为涡流导电材料及其工件的某些性能,或发现缺陷的无损检测方法称为涡流导电材料及其工件的某些性能,或发现缺陷的无损检测方法称为涡流导电材料及其工件的某些性能,或发现缺陷的无损检测方法称为涡流检测。检测。检测。检测。n n涡流涡流涡流涡流n n当检测线圈中通有交变电流时,在线圈周围产生交变磁场;当此交变
3、当检测线圈中通有交变电流时,在线圈周围产生交变磁场;当此交变当检测线圈中通有交变电流时,在线圈周围产生交变磁场;当此交变当检测线圈中通有交变电流时,在线圈周围产生交变磁场;当此交变磁场相对导体作运动时,导体中会感生出涡状流动的电流。磁场相对导体作运动时,导体中会感生出涡状流动的电流。磁场相对导体作运动时,导体中会感生出涡状流动的电流。磁场相对导体作运动时,导体中会感生出涡状流动的电流。n n原理原理原理原理n n涡流伴生的感应磁场与原磁场叠加,使检测线圈的复阻抗发生变化。涡流伴生的感应磁场与原磁场叠加,使检测线圈的复阻抗发生变化。涡流伴生的感应磁场与原磁场叠加,使检测线圈的复阻抗发生变化。涡流
4、伴生的感应磁场与原磁场叠加,使检测线圈的复阻抗发生变化。n n导体内感生涡流的幅值、相位、流动形式及其伴生磁场受导体的物理导体内感生涡流的幅值、相位、流动形式及其伴生磁场受导体的物理导体内感生涡流的幅值、相位、流动形式及其伴生磁场受导体的物理导体内感生涡流的幅值、相位、流动形式及其伴生磁场受导体的物理特性影响,进而影响检测线圈的复阻抗。特性影响,进而影响检测线圈的复阻抗。特性影响,进而影响检测线圈的复阻抗。特性影响,进而影响检测线圈的复阻抗。n n因此通过监测检测线圈的阻抗变化即可非破坏地评价导体的物理和工因此通过监测检测线圈的阻抗变化即可非破坏地评价导体的物理和工因此通过监测检测线圈的阻抗变
5、化即可非破坏地评价导体的物理和工因此通过监测检测线圈的阻抗变化即可非破坏地评价导体的物理和工艺性能。艺性能。艺性能。艺性能。3.1.2 涡流检测的应用涡流检测的应用3.1.2 涡流检测的特点涡流检测的特点n n表面或近表面缺陷检测表面或近表面缺陷检测表面或近表面缺陷检测表面或近表面缺陷检测n n只适用于导电材料只适用于导电材料只适用于导电材料只适用于导电材料n n非接触,无需耦合非接触,无需耦合非接触,无需耦合非接触,无需耦合n n检测速度快,易于实现自动化检测速度快,易于实现自动化检测速度快,易于实现自动化检测速度快,易于实现自动化n n适用于高温检测适用于高温检测适用于高温检测适用于高温检
6、测n n适用于异型材料和小零件检测适用于异型材料和小零件检测适用于异型材料和小零件检测适用于异型材料和小零件检测3.1.3 涡流检测的发展过程涡流检测的发展过程n n18791879年,英国人休斯利用感生涡流对不同的合金进行了判断年,英国人休斯利用感生涡流对不同的合金进行了判断年,英国人休斯利用感生涡流对不同的合金进行了判断年,英国人休斯利用感生涡流对不同的合金进行了判断实验。实验。实验。实验。n n2020世纪世纪世纪世纪5050年代初,德国的福斯特等人提出阻抗平面图分析法年代初,德国的福斯特等人提出阻抗平面图分析法年代初,德国的福斯特等人提出阻抗平面图分析法年代初,德国的福斯特等人提出阻抗
7、平面图分析法和相似定律。和相似定律。和相似定律。和相似定律。n n涡流仪器的发展经历了三代。涡流仪器的发展经历了三代。涡流仪器的发展经历了三代。涡流仪器的发展经历了三代。n n第一代模拟类机器第一代模拟类机器第一代模拟类机器第一代模拟类机器n n第二代数字式仪器第二代数字式仪器第二代数字式仪器第二代数字式仪器n n第三代智能仪器第三代智能仪器第三代智能仪器第三代智能仪器n n当前涡流检测技术的研究方向:当前涡流检测技术的研究方向:当前涡流检测技术的研究方向:当前涡流检测技术的研究方向:n n1 1多频涡流检测技术多频涡流检测技术多频涡流检测技术多频涡流检测技术n n2 2远场涡流技术:低频远场
8、涡流技术:低频远场涡流技术:低频远场涡流技术:低频n n3 3深层涡流技术:低频涡流和多频涡流技术的综合深层涡流技术:低频涡流和多频涡流技术的综合深层涡流技术:低频涡流和多频涡流技术的综合深层涡流技术:低频涡流和多频涡流技术的综合n n4 4磁光涡流成像技术磁光涡流成像技术磁光涡流成像技术磁光涡流成像技术3.2 涡流检测基础知识涡流检测基础知识n n3.2.1 与涡流检测相关的电学与涡流检测相关的电学 和磁学基本知识和磁学基本知识n n3.2.2 涡流检测技术原理涡流检测技术原理3.2.1 与涡流检测相关的电学和磁学基本知识与涡流检测相关的电学和磁学基本知识n n3.2.1.1 3.2.1.1
9、 金属的导电性金属的导电性金属的导电性金属的导电性n n3.2.1.2 3.2.1.2 金属的磁特性金属的磁特性金属的磁特性金属的磁特性n n3.2.1.3 3.2.1.3 电磁感应电磁感应电磁感应电磁感应3.2.1.2 金属的磁特性金属的磁特性n n磁化:磁化:磁化:磁化:n n物质在外磁场作用下感生出磁场的物理过程称为磁化。物质在外磁场作用下感生出磁场的物理过程称为磁化。物质在外磁场作用下感生出磁场的物理过程称为磁化。物质在外磁场作用下感生出磁场的物理过程称为磁化。n n顺磁质:顺磁质:顺磁质:顺磁质:n n感生磁场微弱、与外磁场方向相同的物质,如铝。感生磁场微弱、与外磁场方向相同的物质,
10、如铝。感生磁场微弱、与外磁场方向相同的物质,如铝。感生磁场微弱、与外磁场方向相同的物质,如铝。n n逆磁质:逆磁质:逆磁质:逆磁质:n n感生磁场微弱、与外磁场方向相反的物质,如铜。感生磁场微弱、与外磁场方向相反的物质,如铜。感生磁场微弱、与外磁场方向相反的物质,如铜。感生磁场微弱、与外磁场方向相反的物质,如铜。n n铁磁质铁磁质铁磁质铁磁质:n n感生磁场强的物质,如铁,钴、镍及其合金。感生磁场强的物质,如铁,钴、镍及其合金。感生磁场强的物质,如铁,钴、镍及其合金。感生磁场强的物质,如铁,钴、镍及其合金。n n磁导率:磁导率:磁导率:磁导率:相对磁导率相对磁导率相对磁导率相对磁导率:3.2.
11、1.3 电磁感应电磁感应n n1 1电磁感应:电磁感应:电磁感应:电磁感应:n n当穿过闭合导电回路所包围面积的磁通量发生变化时,回路中将产生当穿过闭合导电回路所包围面积的磁通量发生变化时,回路中将产生当穿过闭合导电回路所包围面积的磁通量发生变化时,回路中将产生当穿过闭合导电回路所包围面积的磁通量发生变化时,回路中将产生电流的现象。电流的现象。电流的现象。电流的现象。n n法拉第感应定律法拉第感应定律法拉第感应定律法拉第感应定律 感应电动势感应电动势感应电动势感应电动势n n2.2.自感应:自感应:自感应:自感应:n n当线圈中通有交变电流时,当线圈中通有交变电流时,当线圈中通有交变电流时,当
12、线圈中通有交变电流时,线圈中将产生感应电动势的现象。线圈中将产生感应电动势的现象。线圈中将产生感应电动势的现象。线圈中将产生感应电动势的现象。n n3.3.互感应:互感应:互感应:互感应:n n两载流线圈相互激起感应电动势的现象两载流线圈相互激起感应电动势的现象两载流线圈相互激起感应电动势的现象两载流线圈相互激起感应电动势的现象3.2.2 涡流检测技术原理涡流检测技术原理n n3.2.2.1 涡流检测原理涡流检测原理n n3.2.2.2 趋肤效应和渗透深度趋肤效应和渗透深度n n3.2.2.3 涡流检测线圈的阻抗分析涡流检测线圈的阻抗分析n n3.2.2.4 特征频率和有效磁导率特征频率和有效
13、磁导率n n3.2.2.5 涡流检测相似定律涡流检测相似定律3.2.2.1 涡流检测原理涡流检测原理n n试件表面缺陷影响涡流试件表面缺陷影响涡流试件表面缺陷影响涡流试件表面缺陷影响涡流n n涡流变化导致检测线圈涡流变化导致检测线圈涡流变化导致检测线圈涡流变化导致检测线圈阻抗变化阻抗变化阻抗变化阻抗变化n n通过测量线圈阻抗变化,检测缺陷。通过测量线圈阻抗变化,检测缺陷。通过测量线圈阻抗变化,检测缺陷。通过测量线圈阻抗变化,检测缺陷。n n趋肤效应:趋肤效应:趋肤效应:趋肤效应:n n涡流集中在靠近激励线圈的材料表面附近涡流集中在靠近激励线圈的材料表面附近涡流集中在靠近激励线圈的材料表面附近涡
14、流集中在靠近激励线圈的材料表面附近n n交变电流激励磁场强度及涡流密度,交变电流激励磁场强度及涡流密度,交变电流激励磁场强度及涡流密度,交变电流激励磁场强度及涡流密度,随着深度增加按指数分布规律递减;随着深度增加按指数分布规律递减;随着深度增加按指数分布规律递减;随着深度增加按指数分布规律递减;n n涡流的相位差随着深度增加成比例的增加。涡流的相位差随着深度增加成比例的增加。涡流的相位差随着深度增加成比例的增加。涡流的相位差随着深度增加成比例的增加。n n渗透深度:渗透深度:渗透深度:渗透深度:n n涡流密度衰减为其表面密度的涡流密度衰减为其表面密度的涡流密度衰减为其表面密度的涡流密度衰减为其
15、表面密度的 1/e(36.81/e(36.8)时对应的深度时对应的深度时对应的深度时对应的深度n n渗透深度随被检材料的电导率、磁导率及激励频率的增大而减小。渗透深度随被检材料的电导率、磁导率及激励频率的增大而减小。渗透深度随被检材料的电导率、磁导率及激励频率的增大而减小。渗透深度随被检材料的电导率、磁导率及激励频率的增大而减小。n n涡流探伤能够达到的极限深度:涡流探伤能够达到的极限深度:涡流探伤能够达到的极限深度:涡流探伤能够达到的极限深度:n n涡流密度仅约为其表面密度的涡流密度仅约为其表面密度的涡流密度仅约为其表面密度的涡流密度仅约为其表面密度的5 5时的深度时的深度时的深度时的深度
16、3 3。3.2.2.2 趋肤效应和渗透深度趋肤效应和渗透深度3.2.2.2 趋肤效应和渗透深度趋肤效应和渗透深度DepthEddy Current DensityDepthEddy Current DensityLow FrequencyLow ConductivityLow PermeabilityHigh FrequencyHigh ConductivityHigh PermeabilityStandard Depthof Penetration(Skin Depth)1/e or 37%of surface density3.2.2.3 涡流检测线圈的阻抗分析涡流检测线圈的阻抗分析n n
17、1单线圈的阻抗单线圈的阻抗n n2耦合线圈的阻抗耦合线圈的阻抗n n3阻抗平面图阻抗平面图1单线圈的阻抗单线圈的阻抗2耦合线圈的阻抗耦合线圈的阻抗Z 初级线圈的视在阻抗初级线圈的视在阻抗Ze次级线圈对初级线圈作用的等效阻抗次级线圈对初级线圈作用的等效阻抗Z=Z0+Ze3阻抗平面图阻抗平面图A点点B点点3阻抗平面图阻抗平面图3阻抗平面图阻抗平面图3.2.2.4 有效磁导率和特征频率有效磁导率和特征频率n n有效磁导率:有效磁导率:有效磁导率:有效磁导率:为简化阻抗分析,假定磁场不变磁导率变化,为简化阻抗分析,假定磁场不变磁导率变化,为简化阻抗分析,假定磁场不变磁导率变化,为简化阻抗分析,假定磁场
18、不变磁导率变化,称为有效磁导率,事实上磁导率不变磁场变化称为有效磁导率,事实上磁导率不变磁场变化称为有效磁导率,事实上磁导率不变磁场变化称为有效磁导率,事实上磁导率不变磁场变化n n无限长螺线管,内置导电圆柱体,非铁磁性材料时:无限长螺线管,内置导电圆柱体,非铁磁性材料时:无限长螺线管,内置导电圆柱体,非铁磁性材料时:无限长螺线管,内置导电圆柱体,非铁磁性材料时:n n特征频率:使贝塞尔函数变量特征频率:使贝塞尔函数变量特征频率:使贝塞尔函数变量特征频率:使贝塞尔函数变量 的模为的模为的模为的模为1 1的频率,是工件的频率,是工件的频率,是工件的频率,是工件的固有特性,取决于工件的电磁特性和几
19、何尺寸。的固有特性,取决于工件的电磁特性和几何尺寸。的固有特性,取决于工件的电磁特性和几何尺寸。的固有特性,取决于工件的电磁特性和几何尺寸。3.2.2.4 有效磁导率和特征频率有效磁导率和特征频率3.2.2.5 涡流检测相似定律涡流检测相似定律n n相似定律:相似定律:相似定律:相似定律:n n频率比频率比频率比频率比 f/ff/ff/ff/fg g g g 相同时,不同试件的有效相同时,不同试件的有效相同时,不同试件的有效相同时,不同试件的有效磁导率、涡流密度和磁感应强度的几何磁导率、涡流密度和磁感应强度的几何磁导率、涡流密度和磁感应强度的几何磁导率、涡流密度和磁感应强度的几何分布均相似。分
20、布均相似。分布均相似。分布均相似。n n导体内部的涡流分布、磁场分布随导体内部的涡流分布、磁场分布随导体内部的涡流分布、磁场分布随导体内部的涡流分布、磁场分布随 f/ff/ff/ff/fg g g g 变化。变化。变化。变化。n n只要频率比相同,几何相似的不连续性只要频率比相同,几何相似的不连续性只要频率比相同,几何相似的不连续性只要频率比相同,几何相似的不连续性缺陷缺陷缺陷缺陷(例如以圆柱体直径的百分率表示例如以圆柱体直径的百分率表示例如以圆柱体直径的百分率表示例如以圆柱体直径的百分率表示的一定深度和宽度的裂纹的一定深度和宽度的裂纹的一定深度和宽度的裂纹的一定深度和宽度的裂纹)将引起相同将
21、引起相同将引起相同将引起相同的涡流效应和相同的有效磁导率变化。的涡流效应和相同的有效磁导率变化。的涡流效应和相同的有效磁导率变化。的涡流效应和相同的有效磁导率变化。相似条件:相似条件:模型试验的理论基础模型试验的理论基础3.2.2.6 填充系数填充系数n n填充系数填充系数填充系数填充系数线圈归一化视在阻抗:线圈归一化视在阻抗:d-工件直径工件直径D-线圈直径线圈直径3.2.2.7 影响线圈阻抗的因素影响线圈阻抗的因素n n电导率电导率电导率电导率s s s s的影响:的影响:的影响:的影响:沿阻抗曲线切线变沿阻抗曲线切线变沿阻抗曲线切线变沿阻抗曲线切线变 材质识别,硬度、应力、微结构检测材质
22、识别,硬度、应力、微结构检测材质识别,硬度、应力、微结构检测材质识别,硬度、应力、微结构检测n n相对磁导率相对磁导率相对磁导率相对磁导率m m m mr r的影响的影响的影响的影响 沿阻抗曲线切线变沿阻抗曲线切线变沿阻抗曲线切线变沿阻抗曲线切线变n n几何尺寸几何尺寸几何尺寸几何尺寸d d的影响的影响的影响的影响 切线、径向同时变切线、径向同时变切线、径向同时变切线、径向同时变n n检测频率的影响检测频率的影响检测频率的影响检测频率的影响 沿阻抗曲线切线变沿阻抗曲线切线变沿阻抗曲线切线变沿阻抗曲线切线变3.3 涡流检测仪器及设备涡流检测仪器及设备n n3.3.1 涡流检测仪涡流检测仪n n3
23、.3.2 涡流检测探头涡流检测探头(检测线圈检测线圈)n n3.3.3 对比试样对比试样3.3 涡流检测仪器及设备涡流检测仪器及设备3.3.1 涡流检测仪涡流检测仪n n功能:功能:功能:功能:n n产生激励信号;产生激励信号;产生激励信号;产生激励信号;n n检测涡流信息;检测涡流信息;检测涡流信息;检测涡流信息;n n鉴别影响因素;鉴别影响因素;鉴别影响因素;鉴别影响因素;n n指示检测结果。指示检测结果。指示检测结果。指示检测结果。n n组成组成组成组成(基本电路)(基本电路)(基本电路)(基本电路)n n振荡器振荡器振荡器振荡器n n信号检出电路信号检出电路信号检出电路信号检出电路n
24、n放大器放大器放大器放大器n n信号处理电路信号处理电路信号处理电路信号处理电路n n显示器和电源电路显示器和电源电路显示器和电源电路显示器和电源电路 3.3.1 涡流检测仪涡流检测仪n n1 1 1 1 振荡器振荡器振荡器振荡器n n高频振荡频率为高频振荡频率为高频振荡频率为高频振荡频率为2MHz2MHz2MHz2MHz一一一一6MHz6MHz6MHz6MHz,适合于检测表面裂纹;,适合于检测表面裂纹;,适合于检测表面裂纹;,适合于检测表面裂纹;n n低频振荡频率为低频振荡频率为低频振荡频率为低频振荡频率为50kHz50kHz50kHz50kHz100kHz100kHz100kHz100kH
25、z,穿透深度较大,适合于,穿透深度较大,适合于,穿透深度较大,适合于,穿透深度较大,适合于检测表面下缺陷和多层结构中第二层材质中的缺陷。检测表面下缺陷和多层结构中第二层材质中的缺陷。检测表面下缺陷和多层结构中第二层材质中的缺陷。检测表面下缺陷和多层结构中第二层材质中的缺陷。n nLCLCLCLC振荡器:起振容易、调整频率方便,振幅大、频率稳定振荡器:起振容易、调整频率方便,振幅大、频率稳定振荡器:起振容易、调整频率方便,振幅大、频率稳定振荡器:起振容易、调整频率方便,振幅大、频率稳定n n2 2 2 2 放大器放大器放大器放大器n n要求:低噪声、宽动态范围和低失真要求:低噪声、宽动态范围和低
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