該書是根據高等工科院校專業課程教學的基本要求,結合南昌航空大學無損檢測專業30年來的教學經驗,在不斷探索教學改革的基礎上編寫的。
該書從電磁基本理論開始,系統介紹了渦流檢測方法的基礎理論、基本原理、設備材料、主要應用、檢測標準、規范工藝及新技術等知識。每章后均附有復習題,并在最后一章編寫了部分有關基礎原理及應用方面的實驗,以利于讀者對基本理論與概念的學習和對基本操作技能的掌握。
該書可作為本科及大專院校無損檢測及相關專業的教材或教學參考書,也可供從事無損檢測研究及工程應用的技術人員參考。
序 |
第2章電磁基本理論9 |
第3章渦流檢測阻抗分析法46 |
叢書序言 |
2.1電學與磁學基礎9 |
3.1線圈的阻抗及其歸一化46 |
前言 |
2.1.1電學基本定律9 |
3.1.1線圈的阻抗46 |
第1章緒論1 |
2.1.2金屬的導電性10 |
3.1.2阻抗歸一化47 |
1.1電磁學的發展1 |
2.1.3物質的磁化14 |
3.2有效磁導率和特征頻率48 |
1.2渦流檢測的發展4 |
2.1.4金屬的磁特性24 |
3.2.1有效磁導率48 |
1.3渦流檢測的應用與特點7 |
2.2交流電路27 |
3.2.2特征頻率50 |
復習題8 |
2.2.1直流電流27 |
3.3渦流試驗相似律和復阻抗平面圖52 |
2.2.2交流電流27 |
3.3.1渦流試驗相似律及模型試驗52 |
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2.2.3阻抗及其相量圖29 |
3.3.2復阻抗平面圖55 |
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2.3電磁現象的基本規律30 |
3.4線圈的阻抗平面分析57 |
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2.3.1畢奧一薩伐爾定律30 |
3.4.1含導電圓柱體線圈的阻抗分析57 |
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2.3.2電磁感應定律31 |
3.4.2含導電管材的穿過式線圈的阻抗分析61 |
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2.3.3 自感與互感32 |
3.4.3放置式線圈阻抗分析66 |
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2.3.4電磁場基本方程式34 |
3.4.4其他形式線圈的阻抗分析69 |
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2.3.5似穩電磁場35 |
復習題7l |
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2.4導體中的電磁場37 |
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2.4.1電磁滲透方程37 |
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2.4.2半無限平面導體中的電磁場39 |
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2.4.3導電長圓柱體中的電磁場41 |
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2.4.4導電管材中的電磁場43 |
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復習題45 |
第4章渦流檢測設備72 |
第5.章渦流檢測應用117 |
第6章渦流檢測新技術161 |
4.1渦流傳感器72 |
5.1渦流檢測應用分類117 |
6.1概述161 |
4.1.1渦流傳感器的分類73 |
5.2渦流探傷117 |
6.2多頻渦流檢測技術161 |
4.1.2檢測線圈信號檢出電路75 |
5.2.1渦流探傷響應特點117 |
6.2.1多頻渦流檢測基本原理162 |
4.2渦流檢測儀器78 |
5.2.2管、棒材渦流探傷118 |
6.2.2多頻分析處理法163 |
4.2.1渦流檢測儀器的分類78 |
5.2.3非管、棒材渦流探傷128 |
6.2.3多頻渦流儀器168 |
4.2.2渦流檢測儀器的基本組成及電路79 |
5.3電導率測量與材質分選140 |
6.3遠場渦流檢測技術169 |
4.2.3渦流檢測儀器的智能化89 |
5.3.1非鐵磁性金屬電導率的渦流檢測140 |
6.3.1遠場渦流檢測系統169 |
4.3試樣與輔助裝置94 |
5.3.2鐵磁性材料的電磁分選142 |
6.3.2遠場渦流方程171 |
4.3.1標準試樣與對比試樣94 |
5.4覆蓋層厚度測量143 |
6.3.3遠場渦流圖172 |
4.3.2渦流檢測輔助裝置99 |
5.4.1非導電覆蓋層厚度的渦流法測量143 |
6.3.4遠場渦流探頭173 |
4.3.3渦流檢測儀器的性能評價102 |
5.4.2非鐵磁性覆蓋層厚度的磁性法測量147 |
6.4脈沖渦流檢測技術174 |
4.4渦流檢測設備的新發展105 |
5.5渦流檢測典型應用示例148 |
6.5磁光渦流檢測技術176 |
4.4.1多功能渦流檢測儀105 |
5.5.1原材料渦流探傷148 |
6.5.1基本原理176 |
4.4.2多功能檢測同屏綜合顯示系統106 |
5.5.2在役設備探傷150 |
6.5.2磁光渦流檢測特點及應用177 |
4.4.3渦流檢測網絡系統107 |
5.5.3零件的渦流探傷152 |
6.6渦流陣列檢測技術178 |
4.4.4視頻渦流檢測系統109 |
5.5.4導電材料電導率的渦流檢測155 |
6.6.1渦流陣列檢測技術的原理179 |
4.4.5探頭推拔器111 |
5.5.5覆蓋層厚度的渦流測量156 |
6.6.2渦流陣列檢測技術特點及應用180 |
4.4.6多功能集成檢測設備112 |
復習題158 |
復習題182 |
4.4.7掌上型電磁檢測儀器114 |
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復習題114 |
第7章渦流檢測標準184 |
第8章渦流檢測規程與工藝卡212 |
7.1概述184 |
8.1概述212 |
7.1.1標準的基本知識184 |
8.1.1相關術語的定義與層次劃分212 |
7.1.2國內外標準的代號185 |
8.1.2檢測規程與工藝卡的一般要求與區別213 |
7.1.3渦流檢測標準概況186 |
8.1.3渦流檢測基本操作規程214 |
7.2渦流檢測標準187 |
8.2典型渦流檢測規程與檢測工藝的編制及分析217 |
7.2.1 國內主要渦流標準187 |
8.2.1管、棒材探傷218 |
7.2.2國外主要渦流標準198 |
8.2.2零件或結構的探傷220 |
7.2.3驗收標準203 |
8.2.4覆蓋層厚度的測量…227 |
復習題210 |
復習題228 |
參考文獻229 |
1、對于金屬管、棒、線材的檢測,不需要接觸,也無需要耦合介質。所以檢測速度高,易于實現自動化檢測,特別適合在線普檢。2、對于表面缺陷的探測靈敏度很高,且在一定范圍內具有良好的線性指示,可對大小不同缺陷...
渦流檢測時線圈不需與被測物直接接觸,可進行高速檢測,易于實現自動化,但不適用于形狀復雜的零件,而且只能檢測導電材料的表面和近表面缺陷,檢測結果也易于受到材料本身及其他因素的干擾。
《大設計》無所不在。在會議室和戰場上;在工廠車間中也在超市貨架上;在自家的汽車和廚房中;在廣告牌和食品包裝上;甚至還出現在電影道具和電腦圖標中。然而,設計卻并非只是我們日常生活環境中的一種常見現象,它...
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評分: 4.4
介紹了渦流檢測的基本原理,運用該方法對自制不銹鋼刻槽試塊進行了渦流檢測,得到了人工刻槽及晃動信號的阻抗示意圖。采用該工藝對11臺不銹鋼儲液罐焊縫進行了渦流檢測,發現了一位置阻抗示意圖信號與試塊刻槽阻抗示意圖信號相似,經宏觀檢查確認兩位置存在3條表面裂紋缺陷,從而證實了渦流方法檢測不銹鋼焊縫表面裂紋的可行性。
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評分: 4.3
鋼管渦流檢測多采用磁飽和技術以抑制磁導率波動引起的信號噪聲,檢測實踐中發現此時內壁缺陷被檢出,這與趨膚效應原理相矛盾。建立了含內壁刻槽的鋼管磁飽和下的仿真和試驗模型,剖析了內壁缺陷檢出機理。仿真和試驗結果表明:鋼管缺陷漏磁場在探頭內引起低頻響應經相敏檢波后被濾除,對信號無作用貢獻,內壁缺陷在鋼管外壁引起的磁導率畸變是影響信號的真正根源。研究結果明確了磁飽和下鋼管渦流檢測機理,可望指導鋼管的工程實踐檢測。
叢書序言 |
第1章緒論1 |
第2章渦流檢測基礎知識4 |
前言 |
21金屬的導電性4 |
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22正弦交流電路11 |
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23金屬的磁特性16 |
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24電磁感應基本定律21 |
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25渦流和趨膚效應26 |
第3章渦流檢測基本原理29 |
第4章渦流檢測線圈59 |
第5章渦流檢測儀器71 |
31渦流檢測線圈阻抗分析29 |
41檢測線圈的分類59 |
51渦流檢測儀器的工作原理71 |
32有效磁導率和特征頻率33 |
42檢測線圈的選擇和性能指標62 |
52渦流檢測儀器的類型82 |
33渦流檢測線圈的電壓計算37 |
43檢測線圈的實例及分析63 |
53渦流檢測儀器實例87 |
34應用阻抗圖設計檢測線圈41 |
44特殊類型線圈66 |
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35管材的復阻抗平面45 |
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36影響線圈阻抗的各種因素47 |
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37多頻渦流及遠場渦流51 |
第6章渦流檢測應用92 |
第7章渦流檢測標準120 |
第8章渦流檢測工藝130 |
61渦流自動檢測設備92 |
71概述120 |
81渦流檢測方法與應用130 |
62鋼管的渦流檢測及檢測設備93 |
72國內主要渦流檢測標準122 |
82渦流檢測工藝操作131 |
63金屬材料渦流檢測及檢測設備106 |
83試件渦流檢測132 |
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64渦流檢測的其他應用110 |
84試件材質性能渦流測試134 |
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65多頻和遠場渦流檢測應用116 |
參考文獻136 |
渦流檢測的優點:
①檢測線圈不需要接觸工件,也不需要耦合劑,對管、棒、線材的檢測易于實現高速、高效率的自動化檢測;也可在高溫下進行檢測,或對工件的狹窄區域及深孔壁等探頭可到達的深遠處進行檢測。
②對工件表面及近表面的缺陷有很高的檢測靈敏度。
③采用不同的信號處理電路,抑制干擾,提取不同的渦流影響因素,渦流檢測可用于電導率測量、膜層厚度測量及金屬薄板厚度測量。
④由于檢測信號是電信號,所以可對檢測結果進行數字化處理,然后存儲、再現及數據處理和比較。
渦流檢測的局限性:
①只適用于檢測導電金屬材料或能感生渦流的非金屬材料。
②由于渦流滲透效應的影響,只適用于檢查金屬表面及近表面缺陷,不能檢查金屬材料深層的內部缺陷。
③渦流效應的影響因素多,對缺陷定性和定量還比較困難。
④針對不同工件采用不同檢測線圈檢查時各有不足。