脉冲涡流检测
不锈钢覆面焊缝脉冲涡流热成像检测技术

汇报人:日期:contents •技术简介•技术应用场景•技术优势与局限性•技术实现过程•技术应用案例•技术发展前景与展望目录01技术简介不锈钢覆面焊缝脉冲涡流热成像检测技术是一种先进的无损检测技术,其主要应用于对不锈钢覆面焊缝的缺陷进行检测。
在石油、化工、食品、制药等行业中,不锈钢管道和设备的焊接部位常常需要进行无损检测,以确保其质量和安全性。
而这种脉冲涡流热成像检测技术由于其高效、准确、非接触等特点,得到了越来越广泛的应用。
定义与背景技术的重要性该技术的应用可以及时发现并诊断出焊缝的缺陷,为后续的修复和预防提供了有效的技术支持,大大提高了设备或管道的安全性和稳定性。
技术的基本原理02技术应用场景工业制造石油化工01核能工业02食品加工03在火箭发射领域,不锈钢材料广泛应用于燃料管道和箭体结构中,通过该技术可确保发射前的设备安全和可靠性。
航空航天火箭发射飞机制造燃气管道给排水管道管道安全检测03技术优势与局限性高效性无损性灵敏度高可靠性高技术优势对环境要求高对设备要求高需要专业人员操作030201技术局限性03提高操作便捷性01降低环境要求02降低设备成本未来改进方向04技术实现过程设备类型设备校准设备设置设备准备表面处理脉冲涡流加热红外热像仪采集数据分析检测过程数据预处理缺陷识别与分类特征提取结果评估与报告01030204数据处理与分析05技术应用案例检测原理利用脉冲涡流加热不锈钢覆面,通过热成像技术捕捉覆面温度变化,从而判断焊缝质量。
应用场景适用于石油化工、食品加工等领域的不锈钢设备、管道、容器等设施的在线或离线检测。
技术优势非接触式、高效、准确、直观。
案例一:不锈钢覆面焊缝检测1 2 3检测原理应用场景技术优势案例二:航空航天材料检测应用场景技术优势检测原理案例三:管道安全检测案例01检测原理02应用场景03技术优势案例四:其他应用案例06技术发展前景与展望技术发展趋势智能化发展高分辨率成像定量分析能力技术在未来的应用前景010203工业制造领域维修保障领域科学研究领域对行业的贡献与影响提高生产效率降低维修成本推动行业创新WATCHING。
脉冲涡流检测仪系统设计方案

脉冲涡流检测仪系统设计方案一、概述脉冲涡流是近几年发展起来的一种新的无损检测方法,可以用来对表面和近表面裂纹进行定量检测。
由于脉冲涡流的频谱很宽,因此只需一次扫描就可以检测出被测试件上不同深度的裂纹。
脉冲涡流由于其出众的检测能力,目前在金属结构的无损评估领域得到了广泛的应用。
该系统具有精度高、操作方便、便于携带的优点。
二、主要技术指标扫描宽度:10cm;缺陷深度:10mm;扫描速率:60cm/秒左右;三、检测原理脉冲涡流的激励电流为一个脉冲,通常为具有一定占空比的方波。
施加在探头上的激励方波会感应出脉冲涡流在被测试件中的传播,根据电磁感应原理,此脉冲涡流又会感应出一个快速衰减的磁场,随着感生磁场的衰减,检测线圈上就会感应出随时间变化的电压,由于脉冲包含很宽的频谱,感应的电压信号中就包含重要的缺陷深度信息。
脉冲涡流一般使用峰值、峰值时间和过零时间这三个特征参数来实现对裂纹的定量检测,其时域波形及典型特征参数如图1 所示。
图1图1 中峰值是指脉冲涡流时域瞬态波形的最大值,峰值时间是指从脉冲的上升沿激励开始到脉冲涡流感应信号达到峰值点的时间间隔,过零时间是指从脉冲的上升沿激励开始到脉冲涡流感应信号过零点的时间间隔。
由于峰值扫描波形的极大值与极小值之间的时间间隔随裂纹长度的变化而变化,时域瞬态波形的过零时间随裂纹深度的变化而变化,基于以上原理就可以得到裂纹长度和深度的定量信息。
四、总体设计1.功能设计测量结构表面缺陷的长度和深度。
2.系统组成该系统主要由脉冲涡流探头、激励电路、感应信号处理电路、信号DSP计算机分析和LCD图象显示组成。
系统框图如图2所示。
图23.系统设计(1)脉冲发生电路脉冲发生电路采用脉冲信号发生技术来产生激励脉冲。
由NE555模块产生方波信号,经过集成功率放大器后驱动激励线圈。
(2)感应信号处理电路从感应线圈得到的信号经过带通滤波器进行滤波,然后由放大器放大,传输到DSP信号处理器。
脉冲涡流检测

脉冲涡流检测的理论
按照公式 = ρt2,通过监测一个涡流脉冲在材料 壁厚内的衰减(是时间,是磁导率,ρ是电导 率,t是材料厚度)可以测定给水加热器外壳的剩 余平均壁厚。需作校正试验来求得ρ乘积。PEC 软件将特征信号的传播的回波时间和相应的校正 试验的结果进行比较来计算预计的厚度。
脉冲涡流检测系统
脉冲涡流检测的理论
• 一个正圆柱形空心线圈放置在金属层上, 使用阶跃电压信号激励线圈,线圈中得到 感应电流,该感应电流减去无金属层时线 圈中的感应电流,得到感应电流的变化值。 通过感应电流变化值分析金属不同厚度和 金属与线圈之间不同距离的变化趋势。论
• 另一种穿过保温层测量壁厚的方法是脉冲涡流技术PEC。这一系统通 过一个脉冲磁场在给水加热器外壳产生涡流。每当磁场变化时,按照 楞茨定理在和磁场相反的方向产生涡流。脉冲发生器通过发送线圈将 脉冲磁场送出。涡流产生后就由壳体的外表面向内表面传播。在传播 过程中涡流就产生一个磁场,这个磁场由传感器的接收线圈所接受。 当一条磁力线穿过线圈时就感应生成电压。接受线圈接到这个电压后 就将其送到系统的硬件中进行信号放大。然后系统将测试的涡流到达 的时间和来自校正样品的信号的到达时间进行比较,然后计算壁厚。 保温层厚度或保护网对壁厚的测量影响不大。 • 按照公式 = ρt2,通过监测一个涡流脉冲在材料壁厚内的衰减(是 时间,是磁导率,ρ是电导率,t是材料厚度)可以测定给水加热器 外壳的剩余平均壁厚。需作校正试验来求得ρ乘积。PEC软件将特征 信号的传播的回波时间和相应的校正试验的结果进行比较来计算预计 的厚度。
脉冲涡流检测的基本原理
脉冲涡流通常是以一定占空比的方波作为激 励信号施加于初级线圈,当载有方波电信号的初 级线圈接近导电材料或试件时,在导体中感应产 生瞬变的涡流和再生磁场。瞬时涡流的大小、衰 减状况与导体的电磁特性、几何形状及耦合状况 相关,次级线圈(或电磁传感器)接收到的涡流 再生磁场包含有被检测对象导电率、磁导率及形 状尺寸的相关信息,据此可实现脉冲涡流的检测 与评价。
脉冲涡流检测技术ppt课件

脉冲涡流检测系统的结构
功 率 放大器 信 号 发生器
GMR
数 据 采集卡
激励线圈
PC机
试块
5.脉冲涡流典型时域波形图
Magnitude (mV)
Reference Signal
Defect Signal
Differential Signal
Time (us)
6.脉冲涡流典型时域特征参数
电压峰值Vp:与缺陷的金属损 耗量(缺陷的体积)密切相关 峰值时间T:与缺陷所 处的位置有关 过零时间△T:包含了 缺陷的深度信息
脉冲涡流检测技术
内容
第一章 涡流检测技术概述 第二章 脉冲涡流检测理论 第三章 脉冲涡流检测技术研究进展 第四章 展望
第一章 脉冲涡流检测技术概述
1.无损检测技术的定义 2.无损检测的作用 3.涡流检测的优点 4.涡流检测的缺点 5. 涡流检测的发展 6.脉冲涡流检测的优势
4、试块的设计
设计标准试块,主要是用于对检测系统的标定。 试块结构的设计:
(1)采用 LY12铝合金材料 (2)在平板上刻出不同深度,相同长度和宽度的槽5处 来模拟裂纹缺陷,同理,可固定其中两个量,改变其中一个 量各刻出5个来模拟不同类型的裂纹 (3)选取铝板厚度为7mm,这样可以在背向刻槽的一面 进行检测来模拟对亚表面缺陷的检测 (4)在刻槽表面再覆盖一层1mm厚的铝板,可模拟多层 导电结构第2层中的缺陷
3.提离效应减少技术
近年来,涡流检测技术有较快的发展,它不仅可以检 测金属材料的腐蚀、裂纹和其它缺陷,还可以进行无损 评价,这是因为许多材料的特性都与其固有的电磁特性 有关,一般说来观测材料电磁性能的变化要比观测其它 物理性能容易得多。但是,与其它检测技术相比,涡流检 测还未被充分开发,主要原因可能是: 由于涡流信号包含较复杂的变量关系,导致提取有用特 征信号困难,长期以来,阻碍了涡流检测技术的发展; 由于该技术对提离效应非常敏感,而提离效应易使涡流 信号发生畸变,从而可能会导致对缺陷信号的误判,或者 掩盖缺陷信号,也影响了涡流无损检测技术的发展。
脉冲涡流检测基本术语

模拟输入:用来提供单通道或多通道的单点或波形的数据采集,指标:通道数:单端输入通道数:输入信号以共地为基准,主要应用于信号电压较高(高于1V ),信号源到模拟输入的硬件导线较短(低于5m),且所有的输入信号共用一个基准地线。
差分输入通道数:每一个输入信号都有自己的基准地线,由于共模噪声可以被导线锁消除,从而减少噪声误差。
采样速率:决定了每秒钟进行模数转换的次数。
一个高采样速率可以在给定时间下采集更多的数据,更好的反应原始信号;多路复用:使用单个模数转换器来测量多个信号分辨率:模数转换器用来表示模拟信号的位数,分辨率高,信号范围被分割成的区间数目越多。
因此能探测到的电压变量越小。
量程:模数转换器可以量化的最大最小电压值编码宽度:数据采集设备上可用的量程、分辨率和增益决定了最小可探测的电压变换,此电压变换代表了数字值上的最低有效位1(LSB)。
理想的编码宽度为电压范围初一增益和2的分辨率次幂的乘积。
微分非线性度(DNL):在理想情况下,当提高一个数据采集设备上的电压值,模数装换器上的数字编码也应该线性增加。
如果一个理想的模数转换器测定电压值与输出码的关系,绘出的线应该是一条直线。
这条理想直线的离差被定义为非线性度。
DNL是指以LSB为测量单位,和1LSB理想值的最大离差。
理想情况下为0.好的数据采集设备应在0.5LSB以内。
稳定时间:放大器,继电器和其他电路达到稳定工作模式所需时间。
模拟输出指标:稳定时间:输出达到规定精度时所需时间稳定时间通常由电压上的满量程变化来规定。
转换速率:数模转换器所产生的输出信号的最大变化率。
稳定时间和转换速率一起决定数模转化器改变输出信号值的速率。
小的稳定时间和高的转换速率下可产生高频率的信号。
输出分辨率:较大的位数可以缩小输出电压增量的量值,可以产生更平滑的变化信号。
对于要求动态范围宽,增量小的模拟输出应用需要高分辨率的电压输出。
DAQ采样数指定有限数据采集任务中每通道采集或生成的采样数。
涡流检测报告

脉冲涡流检测对于铝、铁检测的信号特征区别学号:姓名:一、原理介绍1、脉冲涡流检测是一种新型的无损检测技术,脉冲涡流产生磁场的频谱宽、穿透能力强,检测时可以获得更多的缺陷信息。
涡流检测只能用于导电材料的检测。
对管、棒和线材等型材有很高的检测效率2、涡流检测的基本原理当载有交变电流的检测线圈靠近导电工件时,由于线圈磁场的作用,工件中将会感生出涡流(其大小等参数与工件中的缺陷等有关),而涡流产生的反作用磁场又将使检测线圈的阻抗发生变化。
因此,在工件形状尺寸及探测距离等固定的条件下,通过测定探测线圈阻抗的变化,可以判断被测工件有无缺陷存在3、影响线圈阻抗的因素是材料自身的性质和线圈与试件的电磁耦合状况,主要包括(1)电导率γ;(2)圆柱体直径;(3)相对磁导率μr;(4)缺陷;(5)检测频率。
二、脉冲涡流检测对于铁磁性材料和非铁磁性材料的检测信号特征区别1、铁以及铁磁材料涡流探伤受到电导率和磁导率的综合效应,铁磁材料的磁导率很高,其测量厚度是通过检测电压的特征衰减时间来确定的,而特征衰减时间与厚度的关系建立在被测试件比检测线圈大得多的基础上.当被测试件比较小时,不可避免地出现测量误差. 2、铝以及非铁磁材料涡流探伤铝及铝合金的电导率范围大致在17%IACS~62%IACS。
对于不同牌号和热处理状态的铝及铝合金,当电导率的测得值在规定的电导率极限值范围内,可根据电导率的合格推断其硬度合格;当电导率的测得值超出规定的电导率验收值范围,特别是超出量又比较小的情况下,决不能由电导率的不合格断定该试件为不合格品,而需要对电导率不合格的试件(或部位)做补充硬度试验,并以硬度试验结果进一步的分析和判定。
3、摘抄论文:《基于信号斜率的铁磁材料脉冲涡流测厚研究》柯海,徐志远,黄琛,武新军( 华中科技大学制造装备数字化国家工程研究中心武汉430074)脉冲涡流( pulsed eddy current,PEC) 作为一种非接触式无损检测技术,被广泛应用于导电构件的腐蚀检测和壁厚测量。
脉冲涡流实验报告

一、实验目的本实验旨在研究脉冲涡流检测技术在金属套管缺陷检测中的应用,通过对双层异质金属套管结构(内管为不锈钢管、外管为碳钢管)进行脉冲涡流检测,实现对壁厚减薄缺陷的分类识别与定量评估。
二、实验设备1. 信号发生器2. ATA-4014功率放大器3. 信号放大器4. 滤波器5. PC端6. 检测探头7. 被测套管三、实验原理脉冲涡流检测技术是一种非接触式无损检测方法,利用高频交流电流产生的脉冲磁场,在被测金属管件内部感应出涡流,涡流产生的二级磁场与一级磁场相互叠加,形成总磁场。
当金属管件内部存在缺陷时,涡流及二级磁场将发生变化,从而改变总磁场的强度,通过检测探头中的磁场传感器拾取的检测信号,可实现对缺陷的分类识别与定量评估。
四、实验过程1. 仿真模型的建立(1)检测探头由激励线圈、铁芯和磁场传感器组成。
(2)仿真采用的激励电流信号如图所示,其频率为33 Hz、占空比为33 %、最大电流强度为1 A,用于驱动探头中的激励线圈(匝数为1350),激发一级磁场。
2. 脉冲涡流检测实验平台所搭建的脉冲涡流检测系统主要由信号发生器、功率放大器、信号放大器、滤波器、PC端、检测探头和被测套管组成。
检测探头中的激励线圈在通入诸如方波的暂态激励电流后产生一级磁场(线圈磁场),该磁场在被测金属管件内部感应出涡流,涡流继而产生二级磁场(涡流激发磁场),其方向与一级磁场相反,且抑制一级磁场的改变。
探头中的磁场传感器所拾取的检测信号为一级磁场与二级磁场叠加所得总磁场的信号。
由于金属管件内部缺陷将导致涡流及二级磁场的变化,进而改变总磁场的强度,因此,检测信号将包含缺陷信息,通过分析可得缺陷的位置。
五、实验结果与分析1. 缺陷分类识别通过对不同缺陷的脉冲涡流检测信号进行分析,可以实现对缺陷的分类识别。
实验结果表明,对于壁厚减薄缺陷,其脉冲涡流检测信号呈现明显的峰值,且峰值大小与缺陷深度呈正相关。
2. 缺陷定量评估通过建立脉冲涡流检测信号与缺陷深度之间的关系模型,可以实现对缺陷的定量评估。
脉冲涡流的标准

脉冲涡流标准脉冲涡流检测是一种先进的无损检测技术,广泛应用于材料缺陷的检测和评估。
脉冲涡流标准是指导脉冲涡流检测实践的重要依据,下面将详细介绍脉冲涡流的各种标准。
1. 脉冲波形标准脉冲波形是脉冲涡流检测的关键参数之一。
根据不同的检测需求和应用场景,需要选择合适的脉冲波形。
通常,脉冲波形应具有陡峭的上升沿和下降沿,以及平顶部分。
对于某些应用,还可以采用带有负脉冲的波形。
2. 脉冲频率标准脉冲频率是指单位时间内脉冲的个数。
脉冲频率的选择取决于检测对象的材质、厚度以及缺陷的类型和大小。
通常,脉冲频率在500Hz 到100kHz的范围内。
对于厚度较大的金属构件,通常采用较低的脉冲频率,以保证渗透深度;而对于较薄的构件,则可以采用较高的脉冲频率以提高检测速度。
3. 脉冲宽度标准脉冲宽度是指脉冲的高电平持续时间。
脉冲宽度的选择直接影响检测的深度和分辨率。
较窄的脉冲宽度可以获得更好的分辨率,但检测深度较小;而较宽的脉冲宽度可以增加检测深度,但分辨率会降低。
通常,脉冲宽度在5μs到50μs之间。
4. 脉冲幅度标准脉冲幅度是指脉冲电压的高低。
脉冲幅度的选择直接影响检测的灵敏度和可靠性。
较高的脉冲幅度可以增加检测的灵敏度,但可能会对检测对象造成损伤;而较低的脉冲幅度可以减少对检测对象的损伤,但可能会降低检测的可靠性。
通常,脉冲幅度在1V到10V之间。
5. 脉冲相位标准脉冲相位是指脉冲波形相对于时间轴的位置。
对于某些应用,可以通过调整脉冲相位来优化检测效果。
例如,在钢管对接焊缝的检测中,采用一定的相位偏移可以更好地发现焊缝中的缺陷。
6. 脉冲偏移标准脉冲偏移是指在时间轴上脉冲波形相对于零点的位置。
通过调整脉冲偏移,可以实现对检测对象的相对速度变化的补偿,以确保检测结果的准确性。
对于旋转构件或在线检测,脉冲偏移的调整尤为重要。
7. 脉冲重复频率标准脉冲重复频率是指单位时间内脉冲波形的重复次数。
与脉冲频率不同的是,脉冲重复频率强调的是多个脉冲波形的连续性。
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脉冲涡流传感器的设计与制作
零件表面和近表面裂纹缺陷检测线圈的设计、制作参数:
激励线圈为用直径为0.24mm的漆包线绕制,内径为 10.2mm、外径为22.4mm、高为10mm,缠绕圈数为400匝, 检测线圈用直径为0.07mm的漆包线绕制,内径为2mm、 外径为5mm、高为2mm,缠绕圈数为800匝。文献[4] 从 获得均匀磁场和较大透入深度考虑,设计、制作了一种几 何尺寸为40mm×20mm×20mm(长×宽×高)、厚度为 1mm的矩形线圈,共绕了400匝,并在线圈中加了磁芯以 增大磁场强度;在保证较好灵敏度的前提下,较小尺寸的 检测线圈有利于提高测量分辨率和精确度,因此检测线圈 的设计、制作参数为:内径1.5mm、外径3mm、高2mm, 共绕了800匝。
脉冲涡流传感器的设计与制作
针对普通的脉冲涡流传感器在腐蚀检测中出现的信号 变化复杂、特征量难以提取的问题,研究人员还设计、制 作了一种新型斜角式阵列传感器。 这种传感器的激励线圈为矩形,检测线圈阵列是由多 个直径很小的圆柱形线圈组成,并排位于激励线圈底部的 中线上。直角式阵列探头的检测线圈与激励线圈的底面相 互垂直,与之不同,斜角式阵列探头的检测线圈与激励线 圈的底面之间形成一个小的夹角。试验发现,这种结构的 改变时的感应信号的波形发生了根本性变化,脉冲涡流信 号的各项特征值的提取变得非常简单。
脉冲涡流检测的基本原理
检测信号,即瞬态感应电压Vf的大小可根据 法拉第电磁感应定律计算得出:
其中,Vp为理想点线圈的感应电压,其表达式 为:
脉冲涡流典型时域波形及特征参数
脉冲涡流时域信号在不同频段的功率谱 曲线
脉冲涡流传感器的设计与制作
常规涡流线圈通常由激励线圈和检测线圈组 成,一般均采用线径很细的铜漆包线绕制。 脉冲涡流检测中,除了采用上述传统方式设 计、制作激励线圈和检测线圈外,还较多地采用 以铜线绕制激励线圈,用霍尔片制作探测元件。
脉冲涡流检测的基本原理
脉冲涡流通常是以一定占空比的方波作为激 励信号施加于初级线圈,当载有方波电信号的初 级线圈接近导电材料或试件时,在导体中感应产 生瞬变的涡流和再生磁场。瞬时涡流的大小、衰 减状况与导体的电磁特性、几何形状及耦合状况 相关,次级线圈(或电磁传感器)接收到的涡流 再生磁场包含有被检测对象导电率、磁导率及形 状尺寸的相关信息,据此可实现脉冲涡流的检测 与评价。
概述
宽带脉冲信号可按傅立叶级数变换理论分解为无 限多低、中、高频的正弦波之和; 以重复的宽带脉冲(如方波)代替正弦交变 信号进行激励和检测的脉冲涡流响应信号中包含 有被检测对象被检测对象表面、近表面和表层一 定深度范围内的质量信息,较好地解决了常规涡 流所不能兼顾的检测灵敏度和检测深度的矛盾; 近年来成为国内外涡流检测技术与应用研究 中最受关注的热点领域之一。
脉冲涡流检测的理论
• 一个正圆柱形空心线圈放置在金属层上, 使用阶跃电压信号激励线圈,线圈中得到 感应电流,该感应电流减去无金属层时线 圈中的感应电流,得到感应电流的变化值。 通过感应电流变化值分析金属不同厚度和 金属与线圈之间不同距离的变化趋势。结 构框图如图。
结构框图
脉冲涡流检测的理论
• 另一种穿过保温层测量壁厚的方法是脉冲涡流技术PEC。这一系统通 过一个脉冲磁场在给水加热器外壳产生涡流。每当磁场变化时,按照 楞茨定理在和磁场相反的方向产生涡流。脉冲发生器通过发送线圈将 脉冲磁场送出。涡流产生后就由壳体的外表面向内表面传播。在传播 过程中涡流就产生一个磁场,这个磁场由传感器的接收线圈所接受。 当一条磁力线穿过线圈时就感应生成电压。接受线圈接到这个电压后 就将其送到系统的硬件中进行信号放大。然后系统将测试的涡流到达 的时间和来自校正样品的信号的到达时间进行比较,然后计算壁厚。 保温层厚度或保护网对壁厚的测量影响不大。 • 按照公式 = ρt2,通过监测一个涡流脉冲在材料壁厚内的衰减(是 时间,是磁导率,ρ是电导率,t是材料厚度)可以测定给水加热器 外壳的剩余平均壁厚。需作校正试验来求得ρ乘积。PEC软件将特征 信号的传播的回波时间和相应的校正试验的结果进行比较来计算预计 的厚度。
传感器模块
• 传感器模块包括激励线圈和检测线圈两部 分,激励线圈采用矩形线圈,检测线圈采 用内径小一些的同轴空心线圈.
系统参数对检测性能的影响
激励线圈尺寸 无论对于表面缺陷还是表面下缺陷的检测, 使用小的激励线圈均比使用大的激励线圈 涡流响应信号峰值变化量大,也就是说小 线圈比大线圈的灵敏度高。这是由于小的 激励线圈阻抗较小,因此在激励电压相同 的情况下,可以产生更大的电流和磁场, 从而在试件表面及近表面感生出更强的涡 流,因此具有较高的缺陷检出能力。
概述
涡流检测的有效性和可达性密切依赖于激励信号的频率。 一般地,频率越高,则涡流趋于被检测对象的表面 分布,对于表面微小缺陷的检出能力越高,但由于随着透 入深度的增大而高频涡流急剧衰减,因此对于表面下具有 一定深度的近表面缺陷则难以产生有效的响应;相反,频 率越低,则涡流在被检测对象表面下的透入深度增大,可 对试件近表面一定深度范围内的缺陷产生响应,但对于表 面缺陷的检测灵敏度随激励信号频率的降低而明显下降。 以降低检测灵敏度来提高涡流检测深度,或以减小涡 流透入深度来提高检测灵敏度,长期以来一直是常规涡流 检测应用中在二者之间权衡取舍的焦点。
脉冲涡流检测
黑龙江省电力科学研究院 池永斌
概述
• 金属厚度的检测在许多方面都有应用,如,金属板轧制过程中的厚度 检测、金属中缺陷的检测等。目前,射线测厚存在射线源防护问题, 对操作人员身体易造成伤害;接触式测厚虽然测量精度较高,但在被 测金属高速运动情况下,被测金属之间长时间接触会造成传感器的磨 损,影响测量精度,严重时,还会划伤金属表面,降低产品的质量; 超声波测厚在检测薄金属厚度时,检测精度不高。涡流检测方法与上 述几种方法相比具有结构简单、成本低等优点,可以应用到其他检测 方法难以进行检测的特殊场合( 如高温等)等优势,但其检测受材料、 温度等影响较大,难以保证高精度。 • 脉冲涡流检测方法是近几年发展起来的一种新的无损检测技术,传统 的电涡流采用正弦电流作为激励,而脉冲涡流的激励电流为具有一定 占空比的方波。脉冲涡流相对于传统电涡流其检测参数较多,可同时 测量出距离和厚度。因此,采用脉冲涡流检测技术进行金属厚度检测 的研究具有重要意义。
脉冲涡流检测的理论
按照公式 = ρt2,通过监测一个涡流脉冲在材料 壁厚内的衰减(是时间,是磁导率,ρ是电导 率,t是材料厚度)可以测定给水加热器外壳的剩 余平均壁厚。需作校正试验来求得ρ乘积。PEC 软件将特征信号的传播的回波时间和相应的校正 试验的结果进行比较来计算预计的厚度。
脉冲涡流检测系统
系统参数对检测性能的影响
激励脉冲占空比的影响 对于表面缺陷和表面下缺陷的检测,在占空比变化时,脉 冲涡流响应信号峰值的变化量很小,这是由于实验所采用 的试件中表面缺陷和表面下缺陷的深度不够深引起的。 对脉冲进行傅里叶分析可以知道,小占空比的脉冲频谱的 能量分布比较均匀,因此,在高频时也具有较高的能量, 这对于表面缺陷的检测有利。而占空比较大的脉冲其频谱 的能量主要集中在低频处,这对于表面下深层缺陷的检测 有利。对于深度较深的表面下缺陷,可以适当地提高脉冲 的占空比,增大激励脉冲的能量,以达到较好的检测效。
脉冲涡流检测技术应用
到目前为止,国内尚没有商品化的脉冲涡流 检测仪,本节所述的脉冲涡流检测技术的应用研 究进展,主要是指相关研究人员利用自行设计、 制作的简单脉冲涡流仪和传感器,针对模拟一些 实际需求中的问题在实验室以带有人工缺陷的试 样为对象,开展脉冲涡流检测应用研究的情况。 此外,对利用进口的脉冲涡流仪在不去除隔热层 和保护层条件下检测输油管线和蒸汽管道的实际 应用情况作简要说明。
脉冲涡流检测的理论
• 脉冲涡流采用的激励电流是具有一定脉冲宽度的方波。在 激励电流作用下,线圈中会产生一个快速衰减的脉冲磁场, 变化的磁场在导体中感应出瞬时涡流,瞬时涡流又感应出 一个与脉冲磁场反向的磁场,从而使线圈的等效阻抗发生 变化。 • 一般来讲,电涡流线圈的有效阻抗变化与被测导体的电导 率、几何形状、线圈的几何参数、激励电源频率以及线圈 到被测导体的距离有关。如果改变上述参数中的一个参数, 而其余参数恒定不变,则阻抗就成为这个变化参数的单值 函数。当只有导体的厚度或激励线圈到被测金属导体间距 离变化时,阻抗的变化就可以反映出被测导体的厚度或激 励线圈到被测金属导体间距离的大小变化。
系统参数对检测性能的影响
随着激励脉冲电压的升高,不管对于表面 缺陷或表面下缺陷,峰值的变化量逐渐变 大,这是由于激励电压升高后,脉冲涡流 检测系统产生的磁场强度会变大,因此有 利于缺陷的检出,但是,在实际检测过程 中,激励电流不能太大,否则线圈容易达 到饱和状态。
检测应用
• 多层结构检测 • 腐蚀检测 • 裂纹检测
脉冲涡流传感器的设计与制作
基于霍尔传感器具有小型化、可以实现对磁场的直接 测量,并且在较宽的低频范围内具有比检测线圈更高灵敏 度的特点,较多的研究试验采用细的铜漆包线绕制激励线 圈、以霍尔传感器作为探测元件而构成了另一类脉冲涡流 检测用传感器。 与常规涡流检测线圈类似,有用一个霍尔片作为检测 单元的“绝对式”霍尔传感器,也有将两个反向连接的霍 尔片作为检测单元的“差动式”霍尔传感器。近年来研究 人员还采用了集成的霍尔传感器,如 95A 型、 UGN3505 型等线性集成传感器。
脉冲涡流检测系统
首先,由激励源得到脉冲信号,其信号形式为一定占空比的 矩形波信号。此脉冲信号激励涡流传感器的线圈进行检测; 然后,试件感应产生瞬时涡流信号,此涡流信号产生 的次生磁场和原生磁场相互作用,系统使用涡流传感器拾取 该磁场特征,并转换为电压信号;而后,通过程控放大器 进行放大处理;最后,经由数据采集卡进行A/D转换,并采 样,对采样得到的数字信号存储于计算机中。便于下一步 进行信号处理。其主要组成有:激励源、放大检测电路、涡 流探头、计算机、传感器电路等主要部分田。系 统简单框架如图所示。