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文档简介

涡流检测基础,涡流检测特性涡流检测基本原理变压器耦合互感电路涡流检测模型集肤效应穿透深度,涡流:金属在变化的磁场中或相对于磁场的运动,金属体感应涡流流动,涡流检测特性,(1)仅适用于产生涡流的导电材料;(2)涡流检测不要求检测线圈与被测材料紧密接触(3)检测过程中不需要耦合剂。检测线圈与工件之间无需填充,易于实现自动检测。(4)对高温状态下的导电材料进行涡流检测。尤其重要的是,在检测过程中,加热到居里温度以上的材料不再受磁导率的影响。涡流法可用于探伤、材料检验、棒直径、壁厚和其他测量,如非磁性金属。(5)涡流和反应磁场对金属工件的各种物理和工艺性能参数起作用,是一种多功能的检测方法。涡流检测的基本原理是基于电磁感应原理。当携带交流电的检测线圈接近导电材料时,由于线圈的磁场,将在材料中感应出涡流。涡流的大小、相位和流动模式受材料导电性的影响,涡流产生的反应磁场会改变检测线圈的阻抗。因此,通过测量检测线圈阻抗的变化,可以得出被测材料是否有缺陷的结论。耦合系数:表示两个线圈之间的紧密耦合程度。当两个线圈的轴相同时,它们越接近,耦合越接近,m值越大,耦合系数越大。然而,耦合系数k总是小于1的正数。因为磁通量泄漏。r、l和c串联电路,电抗x:电抗z:阻抗R:感抗Xc:容抗,变压器耦合互感电路-涡流检测模型,一次侧和二次侧回路电压方程,一次侧(二次侧)二次侧(一次侧)电流产生的互感电动势,变压器耦合互感电路,降低电阻,降低电抗,降低阻抗,含义在这种变压器耦合互感电路中,虽然一次侧和二次侧之间没有直接的电连接, 由于互感的存在,通过闭合次级侧电路获得的次级侧电流将通过互感影响初级侧电路中的电压和电流之间的关系。 在基于电磁感应原理的涡流检测中,检测线圈和待检测金属之间的电路可以是等效的。因此,涡流检测问题可以通过参考电路的分析方法来分析。集肤效应:当交流电通过导体时(例如,具有圆形横截面的直长导线),由于导线周围的电磁场,导线本身会产生涡流。涡流磁场将导致高频交流电流向导体表面,导致导体横截面上电流分布不均匀。表层的电流密度最大,并且随着进入导体深度的增加而减小。穿透深度:电流密度降低到表面电流密度的1/e倍(约37%)的深度;它与导体的电导率、磁导率和交流频

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