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智能识别的数字化系统——它可以清晰检测到磁粉探伤磁痕生成同等或更清晰的裂纹图像。尤其是用于成像灰度不均问题,可增强原图像,以保存一些有用信息。使检测结果的精确度和准确度可以令人满意。多级拟合的裂纹检测——它是根据一列裂纹的性质假设存在一条裂纹,然后在灰度图像上提取出可能的裂纹像素点,再拟合出裂纹并进行鉴别,得到正真的裂纹。检测结果表明探伤机使用多级拟合的方法检测,可提高检测可靠性、稳定性及通用性。PLC触发技术——由PLC及相关器件,实现可控硅触发技术的闭环控制,使电流在磁粉探伤工艺的允许的范围内可靠工作,确保磁化电流输出稳定,以便于提高检测结果的稳定性。环境采集监测系统——由模拟的环境变量与相应的检测传感器配合,将环境变量转换成计算性能识别显示的数字信号,并根据需要调节探伤时光照度,实现探伤磁悬液液位的自动控制,提高探伤的可靠性。图像监控管理——磁粉探伤机采用成熟的数码摄像技术对荧光磁痕图像进行采集,并实时传输,由计算机软件进行处理,对图像进行显示、预处理、缺陷提示以及局部放大等等,使得整个检测过程实现了自动化。
对铁磁材料磁化时所施加的外加磁场强度高时,在材料中所产生在磁感应强度也高,这样,无损检测资源网表面缺陷阻挡的磁力线也较多,形成的漏磁场强度也随之增加。材料磁导率高的工件易被磁化,在一定的外加磁场强度下,在材料中产生的磁感应强度正比于材料的磁导率。在缺陷处形成的漏磁场强度随着磁导率的增加而增加。当材料中的缺陷越接近表面,被弯曲逸出材料表面的磁力线越多。随着缺陷埋藏深度的增加,被逸出表面的磁力线减少,到一定深度,在材料表面没有磁力线逸出而仅仅改变了磁力线方向,所以缺陷的埋藏深度愈小,漏磁场强度也愈大。如材料中的缺陷内部含有铁磁性材料(如Ni、Fe)的成分,即使缺陷在理想的方向和位置上时,也会在磁场的作用下被磁化。那么缺陷形不成漏磁场。缺陷的磁导率与材料的磁导率对漏磁场的影响正好相反,即缺陷的磁导率愈高,产生的漏磁场强度愈低。
适用于检测铁磁性材料工件表面和近表面尺寸很小,间隙极窄的裂纹和目视难以看出的缺陷。适用于检测马氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢材料,不适用于检测奥氏体不锈钢材料。适用于检测未加工的原材料(如纲坯)和加工的半成品、成品件及在役与使用过的工件。适用于检测管材棒材板材形材和锻钢件铸钢件及焊接件。使用于检测工件表面和近表面的缺陷,但不适用于检测工件表面浅而宽的缺陷、埋藏较深的内部缺陷和延伸方向与磁力线方向夹角小于20度的缺陷
磁粉探伤机对系统的机械程序动作,磁粉探伤机如赶忙、喷洒磁悬液、磁化、松夹、滚动等进行手动或主动控制。对工件的磁化选用复合磁化办法,即周向磁化和纵向磁化相配合,可一次性检测出磁化范围内工件表面的全方位缺陷。周向磁化选用穿棒通电磁化法,纵向磁化选用穿棒磁感应法,运用工件中感应的二次电流对工件进行磁化。周向磁化和纵向磁化均运用50HZ工频交流电作为电源,两路电压的相位相差120度。工件在复合磁化时,由矢量分析可知,在环形工件的表里表面将构成一个随时间改变的椭圆形旋转磁场。只需选择适合的磁化电流强度,磁粉探伤机就能使环形工件的表里表面取得较均匀的磁场分布。
勘探面的修整:应肃清焊接作业外表飞溅物、氧化皮、凹坑及锈蚀等,光亮度通常低于▽4。焊缝两头探伤面的修整宽度通常为大于等于2KT+50mm,(K:探头K值,T:工件厚度)。通常的根据焊件母材选择K值为2.5探头。例如:待测工件母材厚度为10mm,那么就应在焊缝两头各修磨100mm。专用固定式磁粉探伤机耦合剂的选择应思索到粘度、活动性、附着力、对工件外表无腐蚀、易清洗,并且经济,概括以上要素选择浆糊作为耦合剂。因为母材厚度较薄因此勘探方向选用单面双侧间断。因为板厚小于20mm所以选用程度定位法来调度仪器的扫描速度。固定式磁粉探伤机哪家好在探伤操作过程中选用粗探伤和精探伤。为了大约了解缺陷的有无和分布状况、定量、定位便是精探伤。运用锯齿形扫查、支配扫查、前后扫查、转角扫查、盘绕扫查等几种扫查办法以便于发现各种不一样的缺陷并且区别缺陷性质。