




探伤仪中影响漏磁场强度的主要因素
1、外加磁场强度施加的外加磁场强度越大,工件中感应出的磁场强度也越大,磁力线分布越密集,受缺陷阻碍的磁力线弯曲的强度和数量越多,探伤仪,形成的漏磁场强度随之增加。当铁磁性材料的磁感应强度达到饱和值的80%左右时,漏磁场便会迅速增大。
2、影响漏磁场的因素材料的磁导率,不同的磁导率是不一样的,磁导率高的材料导磁性能好,容易磁化。
3、缺陷特征的影响缺陷位置、缺陷方向、缺陷性质、缺陷大小和形状。探伤仪材料的状态:晶粒大小的影响、含碳量的影响、热处理的影响、合金元素的影响、冷加工的影响、表面覆盖层。
4、磁粉---组成:磁化装置:变压器、电磁铁式、蓄电池充放电式、可控制单脉冲式、交叉线圈式等附属装置:退磁装置、工件夹持装置、磁悬液喷洒装置、剩磁测定装置、缺陷图像观察装置。
在一个钢工件中存在一个缺陷,由于这个缺陷的存在,造成了缺陷和钢材料之间形成了一个不同介质之间的交界面,交界面之间的声阻抗不同,当发射的超声波遇到这个界面之后,就会发生反射,反射回来的能量又被探头接受到,在显示屏幕中横坐标的一定的位置就会显示出来一个反射波的波形,横坐标的这个位置就是缺陷在被检测材料中的---。这个反射波的高度和形状因不同的缺陷而不同,反映了缺陷的性质。
探伤仪常用x射线探伤仪和同位素发射的γ射线,分别称为x射线探伤和γ射线探伤。当这些射线穿过一种物质时,该物质的密度越大,射线的强度越弱,也就是说,能穿透该物质的射线的强度越小。这时,如果用摄影胶片来接收,胶片的感光量就会小;如果用仪器接收,得到的信号会很弱。因此当用射线照射被探伤仪损伤的零件时,如果零件中存在气孔、夹渣等缺点,则射线通过缺点路径透射的材料密度比---的材料密度小得多,其强度减弱较小,即透射强度较大,如果零件被负片接收,则感光度较大,从而可以从负片上反射出垂直于射线方向的缺点的平面投影。如果使用其他接收设备,也可以使用仪器来反射垂直于射线方向的缺点的平面投影和射线透射量。
如果超声频率高,传播线性强,在固体中容易传播,遇到两种不同介质形成的界面容易反射,可以用于探伤。探头可以向工件发射信号,并能接收从界面反射的超声波,同时将其转换成其他信号,再传送到仪器进行处理。根据超声波在介质中的传播速度和传播时间,可以知道缺点的位置。
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