作业帮 > 综合 > 作业

旋转磁场探伤仪的工作原理是什么

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/29 13:22:17
旋转磁场探伤仪的工作原理是什么
1、按工件磁化方向的不同,可分为周向磁化法、纵向磁化法、复合磁化法和旋转磁化法.2、按采用磁化电流的不同可分为:直流磁化法、半波直流磁化法、和交流磁化法.3、按探伤所采用磁粉的配制不同,可分为干粉法和湿粉法.:(1)射线探伤 (2)超声波探伤 (3)磁粉探伤 (4)渗透探伤 1.γ射线有很强的穿透性,γ射线探伤就是利用γ射线得穿透性和直线性来探伤的方法.γ射线虽然不会像可见光那样凭肉眼就能直接察知,但它可使照相底片感光,也可用特殊的接收器来接收.当γ射线穿过(照射)物质时,该物质的密度越大,射线强度减弱得越多,即射线能穿透过该物质的强度就越小.此时,若用照相底片接收,则底片的感光量就小;若用仪器来接收,获得的信号就弱.因此,用γ射线来照射待探伤的零部件时,若其内部有气孔、夹渣等缺陷,射线穿过有缺陷的路径比没有缺陷的路径所透过的物质密度要小得多,其强度就减弱得少些,即透过的强度就大些,若用底片接收,则感光量就大些,就可以从底片上反映出缺陷垂直于射线方向的平面投影;若用其它接收器也同样可以用仪表来反映缺陷垂直于射线方向的平面投影和射线的透过量.一般情况下,γ射线探伤是不易发现裂纹的,或者说,γ射线探伤对裂纹是不敏感的.因此,γ射线探伤对气孔、夹渣、未焊透等体积型缺陷最敏感.即γ射线探伤适宜用于体积型缺陷探伤,而不适宜面积型缺陷探伤.2.超声波探伤仪的种类繁多,但在实际的探伤过程,脉冲反射式超声波探伤仪应用的最为广泛.一般在均匀的材料中,缺陷的存在将造成材料的不连续,这种不连续往往又造成声阻抗的不一致,由反射定理我们知道,超声波在两种不同声阻抗的介质的交界面上将会发生反射,反射回来的能量的大小与交界面两边介质声阻抗的差异和交界面的取向、大小有关.脉冲反射式超声波探伤仪就是根据这个原理设计的.目前便携式的脉冲反射式超声波探伤仪大部分是A扫描方式的,所谓A扫描显示方式即显示器的横坐标是超声波在被检测材料中的传播时间或者传播距离,纵坐标是超声波反射波的幅值.譬如,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(见图1 ),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深度.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.3.它的基本原理是:当工件磁化时,若工件表面有缺陷存在,由于缺陷处的磁阻增大而产生漏磁,形成局部磁场,磁粉便在此处显示缺陷的形状和位置,从而判断缺陷的存在.4.通过喷洒、刷涂或浸渍等方法,把渗透能力很强的渗透液施加到被检查的物体上,当物体表面存在开口性缺陷时,渗透液因毛细管作用原理而深入到缺陷中去,将物体表面多余的渗透液擦拭或冲洗干净后,再在物体表面均匀施加显像剂,显像剂能将已渗入缺陷内的渗透液引导到物体表面上来,由于显像剂本身提供了与渗透液形成强烈对比的背景衬托,因此反渗出的渗透液将显示出缺陷的状况图像,它可以是以颜色对比而在白光下用肉眼观察(称作"着色渗透探伤"),也可以是因具有荧光作用而在紫外光下观察(称作"荧光渗透探伤").主要应用于检查材料及工件表面开口性缺陷,其灵敏度已经达到可以检查出开口宽度仅有微米级的缺陷.答案补充 其他供参考的相关方法 配方1:比例配方(对于亮部的作用大于暗部,适合显影过度的底片.) A液 铁氰化钾(赤血盐)7.5g 加水至 1000ml B液 硫代硫酸钠 200g加水至 1000ml 将欲减薄的底片置入18.21度的 A 液 4 分钟,视需减薄的程度而定,再置入 B 液 4 分钟再彻底的水洗.配方2:比例配方(密度、反差较大的底片) A液:高锰酸钾0.3g 硫酸(10%)16ml 水1000ml B液:过硫酸钾90g水3000ml 取A液1份,B液3份混合,当减薄充分时取出冲净,再放入10%重亚硫酸钠溶液中,2分钟后取出冲净.注:底片在20℃溶液中不可超过8分钟,6分钟时可减薄30%.配方3:超比例配方(1)(反差太大的底片用) 水1000ml过硫酸铵20g硫酸(10%)10ml减薄后移入酸性定影液中定影几分钟,然后冲净.如果速度过快可用水冲淡.