Магнитные методы неразрушающего контроля

Магнитный метод основан на свойстве магнитного потока локализоваться около дефектов. Дефект распознают либо визуально по картине распределения ферромагнитного порошка, нанесенного предварительно в виде пасты или суспензии, либо с помощью феррозонда - магниточувствительного преобразователя напряженности магнитного поля в электрический сигнал.

По способу получения первичной информации различают следующие методы магнитного контроля: магнитопорошковый, магнитографический, феррозондовый, эффект Холла, индукционный, пондеромоторный, магниторезисторный.

Принципы магнитопорошкового метода контроля

Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля применяется для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов в деталях и изделиях из ферромагнитных материалов и основан на явлении притяжения частиц магнитного порошка магнитными потоками рассеяния, возникающими над дефектами в намагниченных объектах контроля.
Наилучшая выявляемость дефектов обеспечивается при перпендикулярном направлении намагничивающего поля по отношению к направлению ожидаемых дефектов. При этом критическим считается угол 30 градусов между протяженным дефектом и направлением магнитного поля (силовых линий магнитного поля).

Магнитопорошковые дефектоскопические материалы

Для контроля деталей магнитопорошковым методом применяются порошки из железа и оксидов железа. Порошки применяются в сухом виде и в составе магнитопорошковых суспензий на основе масла или воды с пеногасящими добавками. При этом порошки различают следующие виды порошков:

1. контрастные (черные, коричневые, синие и т.д.)

2. люминесцентные (люминесцируют в ультрафиолетовом освещении)

Контрастные порошки и суспензии, как правило, применяются с фоновой белой краской для большего контраста порошка по отношению к поверхности контролируемого объекта, но могут использоваться и без неё.
Люминесцентные порошки и суспензии применяются с использованием ультрафиолетового освещения в затемненном помещении или палатке.
Существуют также дуальные порошки, которые могут использоваться как в контрастном, так и в люминесцентном методе.

Виды и способы намагничивания

При магнитопорошковом контроле применяют намагничивание: циркулярное; продольное (полюсное); комбинированное; во вращающемся магнитном поле.
Вид и способ намагничивания выбирают в зависимости от размеров и формы объекта, материала и толщины покрытия, а также от характера и ориентации дефектов, подлежащих выявлению.

Вид намагничивания Способ намагничивания Схема намагничивания
Циркулярное Пропусканием тока по всему объекту Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
Пропусканием тока по части объекта Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
Пропусканием тока по проводнику, помещенному в сквозное отверстие в объекте Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
Путем индуцирования тока в объекте Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
Пропусканием тока по тороидальной обмотке Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
Продольное (полюсное) При помощи постоянного магнита Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
При помощи электромагнита Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
При помощи соленоида Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
Перемещением постоянного магнита по объекту Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
Комбинированное Пропусканием тока но объекту и при помощи электромагнита Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
Пропусканием тока по объекту и при помощи соленоида Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
Пропусканием по объекту двух токов во взаимно перпендикулярных направлениях Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
Индуцированием тока в объекте и пропусканием тока по проводнику, помещенному в сквозное отверстие в объекте Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru
Во вращающемся магнитом поле При помощи соленоида вращающегося магнитного поля Магнитные методы неразрушающего контроля - student2.ru

Примечание. Обозначения: О - объект контроля; Ф - магнитный поток; I - электрический ток.

Наши рекомендации