工信版(中职)焊接检测技术第5章教学课件.ppt
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1、YCF(中职)焊接检测技术第5章教学课件5.1 5.1 磁粉检测原理与影响漏磁场的因素磁粉检测原理与影响漏磁场的因素5.2 5.2 工件磁化方法工件磁化方法5.3 5.3 磁粉及磁悬液磁粉及磁悬液5.4 5.4 磁粉检测过程磁粉检测过程第第5 5章章 磁粉检测磁粉检测 磁粉检测是用于检测铁磁性材料和工件(包括铁、镍、钴等)表面磁粉检测是用于检测铁磁性材料和工件(包括铁、镍、钴等)表面磁粉检测是用于检测铁磁性材料和工件(包括铁、镍、钴等)表面磁粉检测是用于检测铁磁性材料和工件(包括铁、镍、钴等)表面上或近表面的裂纹及其他缺陷。磁粉检测对表面缺陷最灵敏,对表面以上或近表面的裂纹及其他缺陷。磁粉检测
2、对表面缺陷最灵敏,对表面以上或近表面的裂纹及其他缺陷。磁粉检测对表面缺陷最灵敏,对表面以上或近表面的裂纹及其他缺陷。磁粉检测对表面缺陷最灵敏,对表面以下的缺陷随埋藏深度的增加检测灵敏度迅速下降。采用磁粉检测方法检下的缺陷随埋藏深度的增加检测灵敏度迅速下降。采用磁粉检测方法检下的缺陷随埋藏深度的增加检测灵敏度迅速下降。采用磁粉检测方法检下的缺陷随埋藏深度的增加检测灵敏度迅速下降。采用磁粉检测方法检测磁性材料的表面缺陷,比采用超声波或射线检测的灵敏度高,而且操测磁性材料的表面缺陷,比采用超声波或射线检测的灵敏度高,而且操测磁性材料的表面缺陷,比采用超声波或射线检测的灵敏度高,而且操测磁性材料的表面
3、缺陷,比采用超声波或射线检测的灵敏度高,而且操作简便、结果可靠、价格便宜。因此它被广泛用于磁性材料表面和近表作简便、结果可靠、价格便宜。因此它被广泛用于磁性材料表面和近表作简便、结果可靠、价格便宜。因此它被广泛用于磁性材料表面和近表作简便、结果可靠、价格便宜。因此它被广泛用于磁性材料表面和近表面缺陷的检测。对于非磁性材料如有色金属、奥氏体不锈钢、非金属材面缺陷的检测。对于非磁性材料如有色金属、奥氏体不锈钢、非金属材面缺陷的检测。对于非磁性材料如有色金属、奥氏体不锈钢、非金属材面缺陷的检测。对于非磁性材料如有色金属、奥氏体不锈钢、非金属材料等不能采用磁粉检测方法。但当铁磁性材料上的非磁性涂层厚度
4、不超料等不能采用磁粉检测方法。但当铁磁性材料上的非磁性涂层厚度不超料等不能采用磁粉检测方法。但当铁磁性材料上的非磁性涂层厚度不超料等不能采用磁粉检测方法。但当铁磁性材料上的非磁性涂层厚度不超过过过过50m50m50m50m时,对磁粉检测的灵敏度影响很小。时,对磁粉检测的灵敏度影响很小。时,对磁粉检测的灵敏度影响很小。时,对磁粉检测的灵敏度影响很小。5.1.15.1.15.1.15.1.1磁粉检测原理磁粉检测原理磁粉检测原理磁粉检测原理 磁粉检测的基本原理为:当材料或工件被磁化后,若在工件表面或磁粉检测的基本原理为:当材料或工件被磁化后,若在工件表面或磁粉检测的基本原理为:当材料或工件被磁化后,
5、若在工件表面或磁粉检测的基本原理为:当材料或工件被磁化后,若在工件表面或近表面存在裂纹、冷隔等缺陷,便会在该处形成一漏磁场。此漏磁场将近表面存在裂纹、冷隔等缺陷,便会在该处形成一漏磁场。此漏磁场将近表面存在裂纹、冷隔等缺陷,便会在该处形成一漏磁场。此漏磁场将近表面存在裂纹、冷隔等缺陷,便会在该处形成一漏磁场。此漏磁场将吸引、聚集检测过程中施加的磁粉,而形成缺陷显示。因此,磁粉检测吸引、聚集检测过程中施加的磁粉,而形成缺陷显示。因此,磁粉检测吸引、聚集检测过程中施加的磁粉,而形成缺陷显示。因此,磁粉检测吸引、聚集检测过程中施加的磁粉,而形成缺陷显示。因此,磁粉检测首先是对被检工件加外磁场进行磁化
6、,外加磁场的获得一般有两种方法:首先是对被检工件加外磁场进行磁化,外加磁场的获得一般有两种方法:首先是对被检工件加外磁场进行磁化,外加磁场的获得一般有两种方法:首先是对被检工件加外磁场进行磁化,外加磁场的获得一般有两种方法:一种是由可以产生大电流(几百安培至上万安培)的磁力检测机直接给一种是由可以产生大电流(几百安培至上万安培)的磁力检测机直接给一种是由可以产生大电流(几百安培至上万安培)的磁力检测机直接给一种是由可以产生大电流(几百安培至上万安培)的磁力检测机直接给被检工件通大电流而产生磁场;被检工件通大电流而产生磁场;被检工件通大电流而产生磁场;被检工件通大电流而产生磁场;5.1 5.1
7、磁粉检测原理与影响漏磁场的因素磁粉检测原理与影响漏磁场的因素返回下一页 另一种是把被检工件放在螺旋管线圈产生的磁场中,或是放在电磁另一种是把被检工件放在螺旋管线圈产生的磁场中,或是放在电磁另一种是把被检工件放在螺旋管线圈产生的磁场中,或是放在电磁另一种是把被检工件放在螺旋管线圈产生的磁场中,或是放在电磁铁产生的磁场中使工件磁化。工件被磁化后,在工件表面上均匀喷洒微铁产生的磁场中使工件磁化。工件被磁化后,在工件表面上均匀喷洒微铁产生的磁场中使工件磁化。工件被磁化后,在工件表面上均匀喷洒微铁产生的磁场中使工件磁化。工件被磁化后,在工件表面上均匀喷洒微颗粒的磁粉(磁粉平均粒度为颗粒的磁粉(磁粉平均粒
8、度为颗粒的磁粉(磁粉平均粒度为颗粒的磁粉(磁粉平均粒度为5 5 5 510m10m10m10m),一般用),一般用),一般用),一般用FeFeFeFe3 3 3 3O O O O4 4 4 4、或、或、或、或FeFeFeFe2 2 2 2O O O O3 3 3 3作为磁作为磁作为磁作为磁粉。粉。粉。粉。如果被检工件没有缺陷,则磁粉在工件表面均匀分布。当工件上有如果被检工件没有缺陷,则磁粉在工件表面均匀分布。当工件上有如果被检工件没有缺陷,则磁粉在工件表面均匀分布。当工件上有如果被检工件没有缺陷,则磁粉在工件表面均匀分布。当工件上有缺陷时,由于缺陷(如裂纹、气孔、非金属夹杂物等)内含有空气或非
9、缺陷时,由于缺陷(如裂纹、气孔、非金属夹杂物等)内含有空气或非缺陷时,由于缺陷(如裂纹、气孔、非金属夹杂物等)内含有空气或非缺陷时,由于缺陷(如裂纹、气孔、非金属夹杂物等)内含有空气或非金属,其磁导率远远小于工件的磁导率,由于磁阻的变化,位于工件表金属,其磁导率远远小于工件的磁导率,由于磁阻的变化,位于工件表金属,其磁导率远远小于工件的磁导率,由于磁阻的变化,位于工件表金属,其磁导率远远小于工件的磁导率,由于磁阻的变化,位于工件表面或近表面的缺陷处产生漏磁场,形成一个小磁极,如面或近表面的缺陷处产生漏磁场,形成一个小磁极,如面或近表面的缺陷处产生漏磁场,形成一个小磁极,如面或近表面的缺陷处产生
10、漏磁场,形成一个小磁极,如图图图图5-15-15-15-1所示。磁粉所示。磁粉所示。磁粉所示。磁粉将被小磁极所吸引,缺陷处由于堆积比较多的磁粉而被显示出来,形成将被小磁极所吸引,缺陷处由于堆积比较多的磁粉而被显示出来,形成将被小磁极所吸引,缺陷处由于堆积比较多的磁粉而被显示出来,形成将被小磁极所吸引,缺陷处由于堆积比较多的磁粉而被显示出来,形成肉眼可以看到的缺陷图像。为了使磁粉图像便于观察,可以采用与被检肉眼可以看到的缺陷图像。为了使磁粉图像便于观察,可以采用与被检肉眼可以看到的缺陷图像。为了使磁粉图像便于观察,可以采用与被检肉眼可以看到的缺陷图像。为了使磁粉图像便于观察,可以采用与被检工件表
11、面有较大反衬颜色的磁粉。常用的磁粉有黑色、红色和自色。为工件表面有较大反衬颜色的磁粉。常用的磁粉有黑色、红色和自色。为工件表面有较大反衬颜色的磁粉。常用的磁粉有黑色、红色和自色。为工件表面有较大反衬颜色的磁粉。常用的磁粉有黑色、红色和自色。为了提高检测灵敏度,还可以采用荧光磁粉,在紫外线照射下使之更容易了提高检测灵敏度,还可以采用荧光磁粉,在紫外线照射下使之更容易了提高检测灵敏度,还可以采用荧光磁粉,在紫外线照射下使之更容易了提高检测灵敏度,还可以采用荧光磁粉,在紫外线照射下使之更容易观察到工件中缺陷的存在。观察到工件中缺陷的存在。观察到工件中缺陷的存在。观察到工件中缺陷的存在。5.1 5.1
12、 磁粉检测原理与影响漏磁场的因素磁粉检测原理与影响漏磁场的因素返回下一页上一页 5.1.25.1.25.1.25.1.2影响漏磁场的因素影响漏磁场的因素影响漏磁场的因素影响漏磁场的因素 磁粉检测中能否发现缺陷,首先决定于工件缺陷处漏磁场强度是否磁粉检测中能否发现缺陷,首先决定于工件缺陷处漏磁场强度是否磁粉检测中能否发现缺陷,首先决定于工件缺陷处漏磁场强度是否磁粉检测中能否发现缺陷,首先决定于工件缺陷处漏磁场强度是否足够大,要提高磁粉检测灵敏度,即提高发现更细小缺陷的能力,就必足够大,要提高磁粉检测灵敏度,即提高发现更细小缺陷的能力,就必足够大,要提高磁粉检测灵敏度,即提高发现更细小缺陷的能力,
13、就必足够大,要提高磁粉检测灵敏度,即提高发现更细小缺陷的能力,就必须提高漏磁场的强度。缺陷处漏磁场强度主要与以下因素有关。须提高漏磁场的强度。缺陷处漏磁场强度主要与以下因素有关。须提高漏磁场的强度。缺陷处漏磁场强度主要与以下因素有关。须提高漏磁场的强度。缺陷处漏磁场强度主要与以下因素有关。1.1.1.1.被检工件中的磁感应强度被检工件中的磁感应强度被检工件中的磁感应强度被检工件中的磁感应强度B B B B 工件中磁感应强度越大,则缺陷处的漏磁场强度越大。一般情况下,工件中磁感应强度越大,则缺陷处的漏磁场强度越大。一般情况下,工件中磁感应强度越大,则缺陷处的漏磁场强度越大。一般情况下,工件中磁感
14、应强度越大,则缺陷处的漏磁场强度越大。一般情况下,工件中磁感应强度达到工件中磁感应强度达到工件中磁感应强度达到工件中磁感应强度达到0.8T0.8T0.8T0.8T(特)左右即可保证缺陷处的漏磁场能够吸(特)左右即可保证缺陷处的漏磁场能够吸(特)左右即可保证缺陷处的漏磁场能够吸(特)左右即可保证缺陷处的漏磁场能够吸附磁粉。附磁粉。附磁粉。附磁粉。2.2.2.2.磁导率磁导率磁导率磁导率 是磁通量密度是磁通量密度是磁通量密度是磁通量密度B B B B与磁场强度与磁场强度与磁场强度与磁场强度H H H H的比值,不同材料工件由于磁导率不的比值,不同材料工件由于磁导率不的比值,不同材料工件由于磁导率不
15、的比值,不同材料工件由于磁导率不同,在同样外磁场强度时的磁感应强度也不同。铁磁性物质的磁导率比同,在同样外磁场强度时的磁感应强度也不同。铁磁性物质的磁导率比同,在同样外磁场强度时的磁感应强度也不同。铁磁性物质的磁导率比同,在同样外磁场强度时的磁感应强度也不同。铁磁性物质的磁导率比非铁磁性物质的磁导率要大几个数量级,容易获得足够大的磁感应强度;非铁磁性物质的磁导率要大几个数量级,容易获得足够大的磁感应强度;非铁磁性物质的磁导率要大几个数量级,容易获得足够大的磁感应强度;非铁磁性物质的磁导率要大几个数量级,容易获得足够大的磁感应强度;而非磁性物质则不能获得足够大的磁感应强度,因而不能采用磁粉检测而
16、非磁性物质则不能获得足够大的磁感应强度,因而不能采用磁粉检测而非磁性物质则不能获得足够大的磁感应强度,因而不能采用磁粉检测而非磁性物质则不能获得足够大的磁感应强度,因而不能采用磁粉检测方法来检测。方法来检测。方法来检测。方法来检测。5.1 5.1 磁粉检测原理与影响漏磁场的因素磁粉检测原理与影响漏磁场的因素返回下一页上一页 不同铁磁性材料的磁导率也有差异,为了达到足够大的磁感应强度,不同铁磁性材料的磁导率也有差异,为了达到足够大的磁感应强度,不同铁磁性材料的磁导率也有差异,为了达到足够大的磁感应强度,不同铁磁性材料的磁导率也有差异,为了达到足够大的磁感应强度,应选用不同强度的外磁场进行磁化。这
17、就是在对不同磁性材料工件进行应选用不同强度的外磁场进行磁化。这就是在对不同磁性材料工件进行应选用不同强度的外磁场进行磁化。这就是在对不同磁性材料工件进行应选用不同强度的外磁场进行磁化。这就是在对不同磁性材料工件进行检测时选用不同磁化规范的原因。检测时选用不同磁化规范的原因。检测时选用不同磁化规范的原因。检测时选用不同磁化规范的原因。3.3.3.3.缺陷本身的状况缺陷本身的状况缺陷本身的状况缺陷本身的状况 缺陷的宽窄、深度与宽度之比、缺陷埋藏深度及倾角方向等缺陷本缺陷的宽窄、深度与宽度之比、缺陷埋藏深度及倾角方向等缺陷本缺陷的宽窄、深度与宽度之比、缺陷埋藏深度及倾角方向等缺陷本缺陷的宽窄、深度与
18、宽度之比、缺陷埋藏深度及倾角方向等缺陷本身的状况也会影响漏磁场强度,因此,对于具有相同磁感应强度的被检身的状况也会影响漏磁场强度,因此,对于具有相同磁感应强度的被检身的状况也会影响漏磁场强度,因此,对于具有相同磁感应强度的被检身的状况也会影响漏磁场强度,因此,对于具有相同磁感应强度的被检工件,在不同缺陷处的漏磁场强度也有差异。当缺陷离工件表面较深时,工件,在不同缺陷处的漏磁场强度也有差异。当缺陷离工件表面较深时,工件,在不同缺陷处的漏磁场强度也有差异。当缺陷离工件表面较深时,工件,在不同缺陷处的漏磁场强度也有差异。当缺陷离工件表面较深时,受干扰的磁力线没有被挤出工件表面,就不会产生漏磁场。也就
19、是说,受干扰的磁力线没有被挤出工件表面,就不会产生漏磁场。也就是说,受干扰的磁力线没有被挤出工件表面,就不会产生漏磁场。也就是说,受干扰的磁力线没有被挤出工件表面,就不会产生漏磁场。也就是说,离工件表面比较深的缺陷用磁粉检测检查不出来。另外,同样深度的缺离工件表面比较深的缺陷用磁粉检测检查不出来。另外,同样深度的缺离工件表面比较深的缺陷用磁粉检测检查不出来。另外,同样深度的缺离工件表面比较深的缺陷用磁粉检测检查不出来。另外,同样深度的缺陷由于形状与位置不同,能检出的程度也不一样。例如,当被检工件近陷由于形状与位置不同,能检出的程度也不一样。例如,当被检工件近陷由于形状与位置不同,能检出的程度也
20、不一样。例如,当被检工件近陷由于形状与位置不同,能检出的程度也不一样。例如,当被检工件近表面缺陷的方向与磁场相垂直时就容易被检出。当然,能检出缺陷的深表面缺陷的方向与磁场相垂直时就容易被检出。当然,能检出缺陷的深表面缺陷的方向与磁场相垂直时就容易被检出。当然,能检出缺陷的深表面缺陷的方向与磁场相垂直时就容易被检出。当然,能检出缺陷的深度与工件的磁感应强度有关,磁感应强度越大,越能检出埋藏深度大的度与工件的磁感应强度有关,磁感应强度越大,越能检出埋藏深度大的度与工件的磁感应强度有关,磁感应强度越大,越能检出埋藏深度大的度与工件的磁感应强度有关,磁感应强度越大,越能检出埋藏深度大的缺陷。工件表面缺
21、陷处的漏磁场密度与缺陷深度几乎成正比关系。缺陷。工件表面缺陷处的漏磁场密度与缺陷深度几乎成正比关系。缺陷。工件表面缺陷处的漏磁场密度与缺陷深度几乎成正比关系。缺陷。工件表面缺陷处的漏磁场密度与缺陷深度几乎成正比关系。5.1 5.1 磁粉检测原理与影响漏磁场的因素磁粉检测原理与影响漏磁场的因素返回下一页上一页 缺陷深度越长,越容易显示。缺陷深度与宽度之比很重要,实践证缺陷深度越长,越容易显示。缺陷深度与宽度之比很重要,实践证缺陷深度越长,越容易显示。缺陷深度与宽度之比很重要,实践证缺陷深度越长,越容易显示。缺陷深度与宽度之比很重要,实践证明,缺陷的深度与宽度之比越小,则引起的漏磁越少,两者之比不
22、大于明,缺陷的深度与宽度之比越小,则引起的漏磁越少,两者之比不大于明,缺陷的深度与宽度之比越小,则引起的漏磁越少,两者之比不大于明,缺陷的深度与宽度之比越小,则引起的漏磁越少,两者之比不大于一时所引起的漏磁极少,不容易引起磁痕。一时所引起的漏磁极少,不容易引起磁痕。一时所引起的漏磁极少,不容易引起磁痕。一时所引起的漏磁极少,不容易引起磁痕。5.1 5.1 磁粉检测原理与影响漏磁场的因素磁粉检测原理与影响漏磁场的因素返回上一页 磁粉检测关键在于如何在被检工件上建立起磁场。因此,首先需对磁粉检测关键在于如何在被检工件上建立起磁场。因此,首先需对磁粉检测关键在于如何在被检工件上建立起磁场。因此,首先
23、需对磁粉检测关键在于如何在被检工件上建立起磁场。因此,首先需对被检工件施加外磁场进行磁化。被检工件施加外磁场进行磁化。被检工件施加外磁场进行磁化。被检工件施加外磁场进行磁化。5.2.15.2.15.2.15.2.1磁化方法的分类磁化方法的分类磁化方法的分类磁化方法的分类 当缺陷方向与磁力线方向垂直时,缺陷显示最清晰。其夹角小于当缺陷方向与磁力线方向垂直时,缺陷显示最清晰。其夹角小于当缺陷方向与磁力线方向垂直时,缺陷显示最清晰。其夹角小于当缺陷方向与磁力线方向垂直时,缺陷显示最清晰。其夹角小于45454545时,灵敏度明显降低。方向平行则缺陷有可能不显示。因此要尽可时,灵敏度明显降低。方向平行则
24、缺陷有可能不显示。因此要尽可时,灵敏度明显降低。方向平行则缺陷有可能不显示。因此要尽可时,灵敏度明显降低。方向平行则缺陷有可能不显示。因此要尽可能选择有利于发现缺陷的方向磁化。对于形状复杂的工件,往往需要综能选择有利于发现缺陷的方向磁化。对于形状复杂的工件,往往需要综能选择有利于发现缺陷的方向磁化。对于形状复杂的工件,往往需要综能选择有利于发现缺陷的方向磁化。对于形状复杂的工件,往往需要综合采用各种磁化方法。现将各种磁化方法介绍如下。合采用各种磁化方法。现将各种磁化方法介绍如下。合采用各种磁化方法。现将各种磁化方法介绍如下。合采用各种磁化方法。现将各种磁化方法介绍如下。(1 1 1 1)通电法
25、。将工件夹在检测机夹头之间,电流从工件上通过,形)通电法。将工件夹在检测机夹头之间,电流从工件上通过,形)通电法。将工件夹在检测机夹头之间,电流从工件上通过,形)通电法。将工件夹在检测机夹头之间,电流从工件上通过,形成周向磁场,可发现与电流方向平行的缺陷。适合检测中小工件,如成周向磁场,可发现与电流方向平行的缺陷。适合检测中小工件,如成周向磁场,可发现与电流方向平行的缺陷。适合检测中小工件,如成周向磁场,可发现与电流方向平行的缺陷。适合检测中小工件,如图图图图5-25-25-25-2(a a a a)、()、()、()、(b b b b)所示。所示。所示。所示。(2 2 2 2)支杆法。用支杆
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