磁粉检测(相关知识)精选PPT.ppt
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1、磁粉检测(相关知识)第1页,此课件共49页哦1 磁粉检测原理磁粉检测原理自然界有些物体具有吸引铁、钻、镍等物质的特性。我们把这些自然界有些物体具有吸引铁、钻、镍等物质的特性。我们把这些具有磁性的物体称为磁体。使原来不带磁性的物体变得具有磁性具有磁性的物体称为磁体。使原来不带磁性的物体变得具有磁性叫磁化,能够被磁化的材料称为磁性材料。磁体各处的磁性大小叫磁化,能够被磁化的材料称为磁性材料。磁体各处的磁性大小不同,在它的两端最强。这两端称为磁极。每一磁体都有一对磁不同,在它的两端最强。这两端称为磁极。每一磁体都有一对磁极即极即N 极和极和S 极。它们具有不可分割的特性,即使把磁体分割成极。它们具有
2、不可分割的特性,即使把磁体分割成无如小磁体,每一个小磁体同样存在无如小磁体,每一个小磁体同样存在N 极和极和S 极。极。一、磁粉检测原理:一、磁粉检测原理: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发生局部畸变而产生漏磁场,吸附施加在工件和近表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,形成在合适光照下目视可见的磁痕,从而显示出不表面的磁粉,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。如图连续性的位置、形状和大小。如图1所示。所示。第2页,此课件共49页哦图图1 不
3、连续性处漏磁场分布不连续性处漏磁场分布第3页,此课件共49页哦二、二、磁粉检测中的相关物理量磁粉检测中的相关物理量1.磁场和磁力线磁场和磁力线磁场: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:是对运动的电荷(或电流)具有作用力,在磁场的特征:是对运动的电荷(或电流)具有作用力,在磁场变化的同时也产生电场。磁场变化的同时也产生电场。磁场的显示:磁场的大小、方向和分布情况,可以利用磁磁场的显示:磁场的大小、方向和分布情况,可以利用磁力线来表示。如图力线来表示。如图2所示所示.第4页,此课件共49页哦(d)马蹄形磁铁被校直成条形磁铁后)马蹄形
4、磁铁被校直成条形磁铁后N极和极和S极的位置极的位置(a)具有机加工槽的条形磁铁产生的漏磁场)具有机加工槽的条形磁铁产生的漏磁场 (b)纵向磁化裂纹产生的漏磁场)纵向磁化裂纹产生的漏磁场(c)(c)条形磁铁的磁力线分布条形磁铁的磁力线分布图2磁力线分布情况第5页,此课件共49页哦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:磁力线是具有方向性的闭合曲线。在磁体内,磁力线是由磁力线是具有方向性的闭合曲线。在磁体内,磁力线是由S极到极到N极,极,在磁体外,磁力线是由在
5、磁体外,磁力线是由N极出发,穿过空气进入极出发,穿过空气进入S极的闭合曲线。极的闭合曲线。磁力线互不相交。磁力线互不相交。磁力线可描述磁场的大小和方向。磁力线可描述磁场的大小和方向。磁力线沿磁阻最小路径通过。磁力线沿磁阻最小路径通过。第6页,此课件共49页哦3.磁感应强度磁感应强度B:设一电量为设一电量为q的电荷在磁场中,以速度的电荷在磁场中,以速度运动,其受到的最运动,其受到的最大磁力为大磁力为Fm,则该点磁感应强度的大小为:则该点磁感应强度的大小为:磁感应强度磁感应强度B为矢量,其方向为该点处小磁针为矢量,其方向为该点处小磁针N极的方向,极的方向,可以用右手螺旋法则来确定:由正电荷所受力可
6、以用右手螺旋法则来确定:由正电荷所受力Fm的方向,沿的方向,沿小于小于的角度转向正电荷运动速度的角度转向正电荷运动速度的方向,这时螺旋前进的方的方向,这时螺旋前进的方向便是该点向便是该点B的方向,如图的方向,如图3所示;所示;B的方向总是垂直于的方向总是垂直于Fm 和和组成的平面。组成的平面。图3右手螺旋法则第7页,此课件共49页哦在国际单位制中,力在国际单位制中,力FmFm的单位用牛顿(的单位用牛顿(N N),电量),电量q q的单位用库仑的单位用库仑(C C),速度),速度v v的单位用米的单位用米/秒(秒(m/sm/s),磁感应强度的单位定为),磁感应强度的单位定为Ns/Ns/(CmCm
7、)N/(Am)N/(Am),称为特斯拉,用,称为特斯拉,用T T表示,即表示,即 1T=1N/(Am)1T=1N/(Am)可以用磁感应线来描绘磁场的分布,并且规定:通过磁场中某可以用磁感应线来描绘磁场的分布,并且规定:通过磁场中某点处垂直于点处垂直于B B矢量的单位面积的磁感应线数等于该点矢量的单位面积的磁感应线数等于该点B B矢量的大矢量的大小,该点磁感应线的切线方向为小,该点磁感应线的切线方向为B B矢量的方向。矢量的方向。在任何磁场中,每一条磁感应线都是和闭合电流相互套链的无头无尾在任何磁场中,每一条磁感应线都是和闭合电流相互套链的无头无尾的闭合线,磁场较强的地方,磁感应线较密;反之,磁
8、感应线就较疏,的闭合线,磁场较强的地方,磁感应线较密;反之,磁感应线就较疏,第8页,此课件共49页哦4.磁通量磁通量在磁场中,通过一给定曲面的总磁感应线,称为通过该曲面的磁通量,在磁场中,通过一给定曲面的总磁感应线,称为通过该曲面的磁通量,用用表示。表示。在曲面上取面积元在曲面上取面积元ds,如图所示,如图所示,ds的法线方向与该点处磁感应的法线方向与该点处磁感应强度方向之间的夹角为强度方向之间的夹角为,则通过面积元,则通过面积元ds的磁通量为的磁通量为所以,通过有限曲面所以,通过有限曲面S的磁通量为的磁通量为磁通量的单位为磁通量的单位为Tm2,叫做韦伯(,叫做韦伯(Wb)。因此,磁感应强度也
9、)。因此,磁感应强度也称为磁通密度。称为磁通密度。第9页,此课件共49页哦 对闭合曲面来说,一般规定取向外的指向为正法线的指向,对闭合曲面来说,一般规定取向外的指向为正法线的指向,这样,磁感应线从闭合面穿出处的磁通量为正,穿入处的这样,磁感应线从闭合面穿出处的磁通量为正,穿入处的磁通量为负。由于磁感应线是闭合线,因此穿入闭合曲面磁通量为负。由于磁感应线是闭合线,因此穿入闭合曲面的磁感应线数必然等于穿出闭合曲面的磁感应线数,所以的磁感应线数必然等于穿出闭合曲面的磁感应线数,所以通过任一闭合曲面的总磁通量必然为零,即通过任一闭合曲面的总磁通量必然为零,即上式称为磁场的高斯定理,是电磁场理论的基本方
10、程之一。该上式称为磁场的高斯定理,是电磁场理论的基本方程之一。该定理说明,磁场是涡旋场,其磁感应线无头无尾,恒是闭合的。定理说明,磁场是涡旋场,其磁感应线无头无尾,恒是闭合的。第10页,此课件共49页哦5.磁场强度磁场强度它是表征磁化强度的物理量。空间任一点的磁场强度它是表征磁化强度的物理量。空间任一点的磁场强度H等于导等于导线中的电流(称为传导电流)所激发的磁场矢量和,称为安培环线中的电流(称为传导电流)所激发的磁场矢量和,称为安培环路定理:路定理:磁场强度为矢量,其单位为安磁场强度为矢量,其单位为安/米(米(A/m)。安培环路定理表明)。安培环路定理表明H矢量的环流(沿任何闭合曲线的线积分
11、)只和传导电流矢量的环流(沿任何闭合曲线的线积分)只和传导电流I有有关,与磁介质的磁性无关。关,与磁介质的磁性无关。第11页,此课件共49页哦6.6.磁导率磁导率它是表征介质磁特性的物理量。它是表征介质磁特性的物理量。式中式中 为真空中的磁导率,为真空中的磁导率,。为相对磁导率。为相对磁导率。所有顺磁性材料、抗磁性材料的磁化率都很小,其相对磁导率几所有顺磁性材料、抗磁性材料的磁化率都很小,其相对磁导率几乎等于乎等于1 1,这说明它们对原磁场只产生微弱的影响。而铁磁性,这说明它们对原磁场只产生微弱的影响。而铁磁性材料相对磁导率可达几十到几千。材料相对磁导率可达几十到几千。磁感应强度磁感应强度B
12、B,磁场强度,磁场强度H H,磁导率,磁导率 三者之间有以下关系:三者之间有以下关系:由上式可知:在磁场强度由上式可知:在磁场强度H H一定的情况下,不同介质中感生出的一定的情况下,不同介质中感生出的磁感应强度不同,铁磁性材料中的磁感应强度比非铁磁性材料大磁感应强度不同,铁磁性材料中的磁感应强度比非铁磁性材料大几百上千倍。几百上千倍。第12页,此课件共49页哦三、铁磁性材料的磁化曲线三、铁磁性材料的磁化曲线1.铁磁性材料铁磁性材料磁畴磁畴 在铁磁质中,相邻铁原子中的电子间存在着非常强的交换耦合作在铁磁质中,相邻铁原子中的电子间存在着非常强的交换耦合作用,这个相互作用促使相邻原子中电子磁矩平行排
13、列起来,形成一用,这个相互作用促使相邻原子中电子磁矩平行排列起来,形成一个自发磁化达到饱和状态的微小区域,这些自发磁化的微小区域,个自发磁化达到饱和状态的微小区域,这些自发磁化的微小区域,称为磁畴。称为磁畴。一个典型的磁畴宽度约为一个典型的磁畴宽度约为10-3cm,体积约为,体积约为10-9cm3,内部大,内部大约含有约含有1014个磁性原子。个磁性原子。在没有外加磁场作用时,在没有外加磁场作用时,铁磁性材料内各磁畴的磁铁磁性材料内各磁畴的磁矩方向相互抵消,对外显矩方向相互抵消,对外显示不出磁性,如下图示不出磁性,如下图a。第13页,此课件共49页哦 当把铁磁性材料放到外加磁场中去时,磁畴就会
14、受到外加磁场的作用,一是使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,二是使畴壁发生位移,最后全部磁畴的磁矩方向转向与外加磁场磁畴磁矩转动,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。方向一致,铁磁性材料被磁化,显示出很强的磁性。永久磁铁中的磁畴,在一个方向上占优势,因而形成永久磁铁中的磁畴,在一个方向上占优势,因而形成N和和S极,能显示出很强极,能显示出很强的磁性。的磁性。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
15、的磁性削弱。超过某一温度后,磁体的磁性也就全部消失而呈现顺磁性,实现了材料的削弱。超过某一温度后,磁体的磁性也就全部消失而呈现顺磁性,实现了材料的退磁。铁磁性材料在此温度以上不能再被外加磁场磁化,并将失去原有的磁性的退磁。铁磁性材料在此温度以上不能再被外加磁场磁化,并将失去原有的磁性的临界温度称为居里点或居里温度。从居里点以上的高温冷却下来时,只要没有外临界温度称为居里点或居里温度。从居里点以上的高温冷却下来时,只要没有外磁场的影响,材料仍然处于退磁状态。磁场的影响,材料仍然处于退磁状态。a)不显示磁性;)不显示磁性;b)磁化)磁化 c)保留一定剩磁)保留一定剩磁铁磁性材料的磁畴方向铁磁性材料
16、的磁畴方向第14页,此课件共49页哦 磁化过程磁化过程 (1)(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)(a)(2)(2)在在较较小小的的磁磁场场作作用用下下,磁磁矩矩方方向向与与外外加加磁磁场场方方向向一一致致或或接接近近的的磁磁畴畴体体积积增增大大,而而磁磁矩矩方方向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)(b)。(3)(3)增大外加磁场时,磁矩转动畴壁继续位移,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最后只
17、剩下与外加磁场方向比较接近的磁畴,如图接近的磁畴,如图(c)(c)。(4)(4)继续增大外加磁场,磁矩方向转动,与外加磁场方向接近,如图继续增大外加磁场,磁矩方向转动,与外加磁场方向接近,如图(d)(d)。(5)(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,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,产生达到磁化饱和,相当于一个微小磁铁或磁偶极子,产生N N极和极和S S极,宏观上呈现极,宏观上呈现磁性,如图磁性,如图(e)(e)。第15页,此课件共49页哦3.3.磁化曲线磁化曲线磁化曲线是表征铁磁性材
18、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与与与与磁感应强度磁感应强度磁感应强度磁感应强度B B的变化关系。的变化关系。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第16页,此课件共49页哦曲线特征:(1)oa(1)oa 段,称为起始磁化段,由于磁畴的惯性,当段,称为起始磁化段,由于磁畴的惯性,当H H 增加时,增加时,B B 不能立即上
19、升很快,使得这一阶段曲线较平缓。这时的磁化过程是不能立即上升很快,使得这一阶段曲线较平缓。这时的磁化过程是可逆的;即当可逆的;即当H H 退回到零,退回到零,B B 也会退回到零。也会退回到零。(2)ab(2)ab 段,称为直线段,随着段,称为直线段,随着H H 的增加很快。这个阶段的过程是不可的增加很快。这个阶段的过程是不可逆的,即逆的,即H H 退回到零,退回到零,B B 并不沿原曲线减退。并不沿原曲线减退。(3)bQ(3)bQ 段,由于大部分磁畴已转向段,由于大部分磁畴已转向H H 方向,方向,H H 增加只有少数磁畴增加只有少数磁畴转向,转向,B B 增加变慢,曲线变缓。增加变慢,曲线
20、变缓。(4(4)m m点以后,称为磁饱和阶段,由于磁畴儿乎全部转向点以后,称为磁饱和阶段,由于磁畴儿乎全部转向H H 方向,方向,H H 增加,增加,B B 几乎不再增加。几乎不再增加。第17页,此课件共49页哦磁滞回线磁滞回线如果磁化电流是交流电,随着如果磁化电流是交流电,随着电流电流I的大小方向改变,的大小方向改变,H、B的大小方向也改变。表示的大小方向也改变。表示循环交变过程循环交变过程H与与B关系的曲关系的曲线叫做磁滞回线,如右图所示。线叫做磁滞回线,如右图所示。剩余磁感应强度剩余磁感应强度 Br 矫顽力矫顽力 Hc 第18页,此课件共49页哦铁磁性材料的特性:铁磁性材料的特性:高导磁
21、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Hc大小分为软磁材料大小分为软磁材料(HcR)和导体内部)和导体内部r处(处(rR 时时 rD 内部磁场分布均匀,并且磁场内部磁场分布均匀,并且磁场只存在于线圈内部,磁力线方向只存在于线圈内部,磁力线方向与线圈的中心轴线平行。与线圈的中心轴线平行。第28页,此课件共49页哦五、五、影响漏磁场的因素影响漏磁场的因素(1)外加磁场强度的影响)外加磁场强度的影响 缺陷的漏磁场大小与工件磁化程度有关。一般说来,外加磁场强度缺陷的漏磁场大小与工件磁化程度有关。一般说来,外加磁场强度一定要大于产生最大磁导率一定要大于产生最大磁导率m对应的磁场强度对
22、应的磁场强度Hm,使磁导率,使磁导率减小,磁阻增大,漏磁场增大。减小,磁阻增大,漏磁场增大。当铁磁性材料的磁感应强度达到饱和值的当铁磁性材料的磁感应强度达到饱和值的80%左右时,漏磁场左右时,漏磁场便会迅速增大。便会迅速增大。第29页,此课件共49页哦(2)缺陷位置及形状的影响a缺陷埋藏深度的影响缺陷埋藏深度的影响影响很大影响很大同样的缺陷,位于工件表面同样的缺陷,位于工件表面时,产生的漏磁场大;若位于工件的近表面,产生的漏磁场显著减时,产生的漏磁场大;若位于工件的近表面,产生的漏磁场显著减小;若位于工件表面很深处,则几乎没有漏磁场泄漏出工件表面。小;若位于工件表面很深处,则几乎没有漏磁场泄漏
23、出工件表面。b缺陷方向的影响缺陷方向的影响缺陷垂直于磁场方向,漏磁场最大,也最有缺陷垂直于磁场方向,漏磁场最大,也最有利于缺陷的检出;若与磁场方向平行则几乎不产生漏磁场;当缺利于缺陷的检出;若与磁场方向平行则几乎不产生漏磁场;当缺陷与工件表面由垂直逐渐倾斜成某一角度,而最终变为平行,即陷与工件表面由垂直逐渐倾斜成某一角度,而最终变为平行,即倾角等于倾角等于0时,漏磁场也由最大下降至零,下降曲线类似于正弦时,漏磁场也由最大下降至零,下降曲线类似于正弦曲线由最大值降至零值的部分。曲线由最大值降至零值的部分。c缺陷深宽比的影响缺陷深宽比的影响缺陷的深宽比是影响漏磁场的一个重要因缺陷的深宽比是影响漏磁
24、场的一个重要因素,缺陷的深宽比愈大,漏磁场愈大,缺陷愈容易发现。素,缺陷的深宽比愈大,漏磁场愈大,缺陷愈容易发现。第30页,此课件共49页哦(3)工件表面覆盖层的影响(4)工件材料及状态的影响晶粒大小的影响晶粒大小的影响 含碳量的影响含碳量的影响 热处理的影响热处理的影响 合金元素的影响合金元素的影响 冷加工的影响冷加工的影响 影响材料磁导率的因素都会对漏磁场产生影响影响材料磁导率的因素都会对漏磁场产生影响第31页,此课件共49页哦2 磁粉检测设备器材磁粉检测设备器材一、磁粉一、磁粉种类:荧光磁粉和非荧光磁粉种类:荧光磁粉和非荧光磁粉荧光磁粉荧光磁粉 磁性氧化铁粉、工业纯铁粉或羰基铁粉为核心,
25、在铁粉外面用树脂粘附一层荧光染料而制成。荧光磁粉发出510550nm黄绿荧光,人眼最敏感的光。因而其对比度很高,从而可见度也高。纯白和纯黑在明亮环境中对比系数为:25:1,而黑暗中荧光的对比系数可达1000:1。荧光磁粉一般只适于湿法。第32页,此课件共49页哦非荧光磁粉非荧光磁粉四氧化三铁黑磁粉、三氧化二铁红磁粉、工业纯铁粉为原料粘附其它颜料四氧化三铁黑磁粉、三氧化二铁红磁粉、工业纯铁粉为原料粘附其它颜料的有色磁粉(如白磁粉等)、的有色磁粉(如白磁粉等)、JCMJCM系列空心磁粉(铁铬铝的复合氧化物,用于系列空心磁粉(铁铬铝的复合氧化物,用于高温)共四种。前两种既适于湿法也适于干法,后两种只
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