综述磁粉探伤检测中磁化电流有效值与峰值

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1、综述磁粉探伤检测中磁化电流的有效值和峰值综述磁粉探伤检测中磁化电流的有效值和峰值综述磁粉探伤检测中磁化电流的有效值和雌口文/沈顺摘要:磁粉探伤检测中,常用工频交流电作为励磁电流•在电流峰值附近作用于试件的时间一般远大于磁化的基本响应时间(10罐S),故能非常充分地满足磁化所需的时间,使磁畴完成壁移和取向的物理过程.关键词:磁化;励磁电流;峰值;有效值;灵敏度随着我市石油钻杆,钻具行业的蓬勃发展,磁粉探伤机的应用也已日趋普遍.在结合笔者多年对磁粉探伤机的计量检测与研究,简单探讨一下磁粉探伤检测中磁化电流的有效值和峰值.1磁化响应时问要判定磁化多长时间才足以使磁畴方向得到大的改变,应有

2、相应的依据.这就需要知道磁化时磁畴的响应时间•进而讨论峰值与磁化的关系.1.1磁化的时间效应及磁频散般在磁场的作用下.磁化状态趋于稳定的过程常要经过一定时间.这就是所谓磁化的时间效应•磁导率的频散就是磁化时间效应的表现之一•不论是畴壁位移或磁矩转动的磁化过程都是以有限速度进行的•它们受到不同性质的阻尼作用.例如对于畴壁位移的阻尼•主要来源于铁磁物质的组织结构•如内应力,杂质等的不均匀性:而对于转动磁化过程的阻尼.则来源于各种各向异性•因此•在较高频率的交变磁场中铁磁材料的磁化率和磁导率将随磁场频率而变化.称为磁频散.1.2铁磁物质的磁谱磁化状态趋于稳定的时间•常用弛豫时间来表示.T

3、称为弛豫常数:1/&-称为弛豫频率•弛豫过程常常不是单一的过程,即弛豫常数不只为一个数值•而是分布在一定范圉内的弛豫常数谱•在交变磁场下•磁化的弛豫过程表现为磁频散现象•产生磁频散的微观机理有许多种•在不同的频率波段内•有不同的机理起着主要作用.表征频散现象的磁谱亦具有不同的特点•磁谱的广义定义是指物质的磁性与磁场频率的关系•最早研究铁磁物质高频磁性的是哈根与鲁木斯•他们证明在可见光和红外区域(波长入301xni或频率f一321广东科技00〃总第250期I10〃Hz),铁磁物质失去其特征而近于寻常金属(即r:1);在低频区域(频率f<10SHz),铁磁物质的磁导率的变化也很小

4、.故磁谱大致分布在10&101〜FIz频率范围内.1-3磁化的基木响应时间从磁谱的讨论可知,在低频区域.铁磁物质的磁导率随频率变化很小,表明当磁化时间>10_8s时,各磁畴基木上能完成壁移和取向的物理过程.因此•可认为10_8s是磁化的基本响应时间.2工频电流峰值与磁化的关系2.1磁场强度H与励磁电流1设总磁路的长度为L.且磁场强度H在磁路中是均匀的.由磁路定律有:HL=I若励磁电流I不是育•流而是角频率为?的正弦交流.则产生的磁场强度H也是同频率的正弦交流.即当1=1(1)t时,H=M[ot.2.2磁感应强度B与励磁电流T磁感应强度B和磁场强度H存在如下关系:B二H由于不是

5、常量,使得B与H是非线性关系,因此B与I也是非线性关系,这将引起波形发生畸变•若励磁电流为正弦波,则产生的磁感应强度B为非正弦的平顶波.可按傅里叶级数展开成只含有奇次正弦项的谐波.各高次谐波中,以三次谐波最为显着•饱和愈甚,三次谐波分量愈大.为了表明波形的性质.可以采用波顶因数.即用周期量的最大值与有效值之比来大致表明波形是平还是尖.但它不能代表波形•波顶因数恒大于1.它随波形的变尖而增大:随波形变平(坦)而减小.2-3工频电流电作用时间与磁化基本响应时间的关系(1)1频电流励磁时磁感应强度B的波形畸变位等因素的综合考虑.确定如下重点检查部位:?异种钢焊接接头区域.?叶片出水边附近

6、的迎水面和背水面.?砂眼周围表面.?叶片背水面中部的受拉应力区域.当用工频电流I,即频率为50Hz的正弦交流电流励磁时.产牛的磁感应强度B的基波述是50Hz.一般高次谐波衰减很快,只考虑基波和三次谐波即可•其余的高次谐波可以忽略不计•而磁感应强度B的波形变得比正弦波更平坦.正弦波的波顶因数为1.4.磁感应强度B的波顶因数则应小于1-4而大于1.可见磁感应强度B的波形畸变引起的变化不大,不会超过一个数量级,因此可以忽略不计.(2)工频电流作用时间与磁化基木响应时间的分析当只作数量级分析时.可以将用工频电流1励磁所产生的磁感应强度B近似看作是以50Hz(即周期T二0.02s)按正弦交流

7、规律变化•在电流相位d:90o吋.I和B将获得最大值I和B.现在分析T和B在仅二90.附近(即Aot=2o)时的变化情况•例如:0L从l=89o变化到or2=9P的过程中,励磁电流所需要经过的时间At二(2o/360~)X0.02s=l.lllxl0-4s.比磁化的基本响应时间108s大4个数量级.因此不存在磁畴方向来不及改变的问题.而此时由于dl二89o和a2=91.,则sin89"=sin9P=0.9998.即励磁电流和磁感应强度在?1的持续时问内,最小励磁电流值

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