基于微分磁導率的鐵磁性材料無損檢測新方法
本文選題:微分磁導率 + 宏觀缺陷; 參考:《儀器儀表學報》2017年06期
【摘要】:利用微分磁導率變化特性,提出了一種可對材料的宏觀缺陷進行快速掃查的無損檢測新方法。首先,將鐵磁性材料置于偏置磁化場環(huán)境下,缺陷將導致內(nèi)部磁通的畸變;其次,磁通畸變進一步體現(xiàn)在材料表面微分磁導率分布的差異性;再次,通過特殊設計的微分磁導率檢測探頭,對材料表面微分磁導率的分布進行掃查;最后,由磁導率分布差異獲得材料內(nèi)部的不連續(xù)性信息,從而實現(xiàn)對缺陷的無損檢測。開展了系列驗證實驗,結果表明,相對于傳統(tǒng)的漏磁檢測方法,新方法具有磁化強度低、磁通泄漏少、檢測信號穩(wěn)定的特點。新方法正、反面缺陷探測信號存在差異,在缺陷深度識別方面亦存在優(yōu)勢。
[Abstract]:Based on the variation of differential permeability, a new nondestructive testing method is proposed, which can quickly scan the macroscopic defects of materials. First of all, when ferromagnetic materials are placed in a bias magnetization field, defects will lead to distortion of internal flux. Secondly, flux distortion is further reflected in the difference of differential permeability distribution on the surface of the material. Through a specially designed differential permeability detection probe, the differential permeability distribution on the surface of the material is scanned. Finally, the discontinuity information inside the material is obtained from the difference of the permeability distribution, thus the nondestructive testing of the defects is realized. A series of verification experiments have been carried out. The results show that the new method has the characteristics of low magnetization, less flux leakage and stable detection signal compared with the traditional magnetic flux leakage detection method. There are differences between positive and negative defect detection signals, and there are advantages in defect depth recognition.
【作者單位】: 廈門大學航空航天學院;
【基金】:國家自然科學基金(51677158) 福建省科技計劃重大專項(2015HZ0002-1)資助
【分類號】:TB302.5
【參考文獻】
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【共引文獻】
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【二級參考文獻】
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本文編號:1937087
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