Неразрушающего контроля


НазваниеНеразрушающего контроля
страница2/6
ТипУчебное пособие
1   2   3   4   5   6

Распространение магнитного поля в веществе, зависит от его свойств. Свойство вещества способствовать распространению силовых линий поля называется магнитной проницаемостью μ. Некий объем материала, помещенный в магнитное поле, будет не только проводить его через себя, но и усиливать или ослаблять. В зависимости от величины магнитной проницаемости все вещества делятся на три класса:


Диамагнетикиμ ≈ 1-0,00001<1 – при внесении в магнитное поле незначительно ослабляют его (к диамагнетикам относятся такие вещества как медь, золото…);

Парамагнетикиμ ≈ 1+0,00001>1 – незначительно усиливают магнитное поле (парамагнетики – алюминий, воздух…);

Ферромагнетикиμ >> 1 – в сотни, тысячи раз усиливают магнитное поле (ферромагнетики – железо, сталь…, ферромагнетики, помещенные в магнитное поле, намагничиваются (приобретают собственное магнитное поле)).

Относительная магнитная проницаемость μ – величина безразмерная и показывает во сколько раз вещество усиливает или ослабляет магнитное поле относительно вакуума. Магнитная проницаемость вакуума принята за магнитную постоянную μ0 =4π·10-7 и имеет размерность Генри деленное на метр [Гн/м].

Произведение μ μ0 (иногда обозначается как μа) – называется абсолютной магнитной проницаемостью вещества.

Способность вещества усиливать или ослаблять магнитное поле при замещении вакуума этим веществом называется магнитной индукцией. Это силовая характеристика поля в точке среды. Единица измерения магнитной индукции Тесла [Тл].

B = μ μ0H

Так при размещении в магнитное поле стального изделия все силовые линии будут стремиться сосредоточиться в нем (в стали) и магнитное поле будет усиливаться. Поэтому силовые магнитные линии, распространяющиеся в веществе, еще называют линиями магнитной индукции.


Для обозначения линий магнитной индукции, сосредоточенных и распространяющихся в ферромагнитном сердечнике (магнитопроводе), используют термин – магнитный поток. Если линии магнитной индукции пронизывают выделенный контур площадью s под прямым углом, то магнитный поток, ограниченный контуром будет определяться как произведение магнитной индукции на площадь контура (Рис. 2.2):

Ф=B·s.
а б

Рисунок 2.2 – понятие магнитного потока: определение магнитного потока (а), магнитный поток в замкнутом магнитопроводе (б)

Однако реальные магнитные поля чаще всего неравномерно в пространестве поэтому приведенная формула справедлива только для сердечников катушек, а например в металле формула будет иметь более сложный вид.

Единицей измерения магнитного потока является Вебер [Вб].
2.3 Магнитопроводы и их характеристики

Магнитопровод (сердечник) – это деталь электротехнического устройства, предназначенная для формирования магнитного потока, возбуждаемого токовыми обмотками этого устройства.

Изменяя конфигурацию магнитопровода можно получить магнитный поток любой формы. Так если проводник с током пропустить в центре стального кольца, то все линии магнитной индукции будут стремиться замыкаться в этом кольце, образуя магнитный поток (Рис. 2б).

Магнитопроводы изготавливаются из магнитомягких (с малыми значениями остаточной индукции и узкой петлей магнитного гистерезиса) ферромагнетиков и имеют различную форму, как правило замкнутую тороидальную, Ш – образную и др. В вихретоковых преобразователях сердечники служат для увеличения чувствительности преобразователя и увеличения локальности контроля.

Величина, характеризующая намагничивающее действие тока, протекающего в обмотке электротехнического устройства, называется магнитодвижущей силой (МДС). Для замкнутого магнитопровода МДС определяется как произведению тока, протекающего в обмотке, на число ее витков:

F = I·n.

Магнитное сопротивление среды характеризует способность вещества препятствовать распространению линий магнитной индукции – величина обратная магнитной проводимости. Магнитное сопротивление магнитопровода, кроме того, зависит от его геометрии – прямо пропорционально длине магнитопровода и обратно пропорционально площади его поперечного сечения и магнитной проницаемости материала магнитопровода.
2.4 Законы взаимодействия магнитного поля и электрического тока

2.4.1 Закон Био-Савара-Лапласса

Данный закон позволяет определить значение напряженности в конкретной точке магнитного поля, созданного током, протекающим в проводнике любой формы.

Для линейного проводника с током, когда силовые линии представляют собой окружности, напряженность магнитного поля на расстоянии R от проводника с протекающим в нем током I определяется:

.

Напряженность поля в центре единочного витка радиусом R с протекающим в нем током I:

.

В центре соленоида с геометрическими размерами l > 4R >> d и протекающим в нем током I:

,

где l – длина соленоида, R – радиус соленоида, d – толщина слоев намотки, n – число витков.



а б в

Рисунок 2.3 – к определению напряженности магнитного поля, созданного линейным проводником с током (а), единичным витком с током (б), соленоидом (в)
2.4.2 Закон Ампера

На проводник с протекающим в нем током, помещенный в магнитное поле действует сила, стремящаяся вытолкнуть проводник из поля (сила Ампера). Это явление демонстрирует электромеханическое действие магнитного поля и объясняется силовым взаимодействием между магнитным полем создаваемым током, протекающим в проводнике, с одной стороны и магнитным полем в которое помещен проводник, с другой. Величина силы, действующей со стороны поля на проводник с током, определяется законом Ампера:

F=BIlsinα,

где В – магнитная индукция, I – сила тока в проводнике, l – длина проводника, α – угол между вектором магнитной индукции и направлением тока.

Направление действия силы Ампера определяется правилом левой руки.



Рисунок 2.4 – сила Ампера
2.4.3 Закон электромагнитной индукции

В любом токопроводящем контуре (как в замкнутом, так и в разомкнутом), находящемся под действием изменяющегося с течением времени (переменном) магнитном потоке, возникает электро-движущая сила – э.д.с. Это явление демонстрирует индукционное действие магнитного поля и описывается законом электромагнитной индукции – величина э.д.с. равна скорости изменения магнитного потока, взятой со знаком минус:

.

где е – э.д.с., Ф – магнитный поток, t – время, – первая производная от магнитного потока по времени (скорость изменения магнитного потока).

Так в проводнике, движущемся в магнитном поле будет создаваться Э.Д.С., направление которой определяется правилом правой руки.



Рисунок 2.5 – возникновение Э.Д.С. в проводнике, движущемся со скоростью V в магнитном поле с индукцией В
2.4.4 Правило Ленца. Коэффициент взаимоиндукции

Знак минус, применяемый в законе электромагнитной индукции, выражает правило Ленца, которое можно трактовать для различных случаев электромагнитных взаимодействий. Так если контур, помещенный под действие переменное магнитного потока, будет замкнут, то возникающий в нем под действием наведенной Э.Д.С. ток создаст такой магнитный поток, направление которого будет противоположно направлению первичного потока.

Или если катушку подключить к источнику переменного напряжения, то магнитный поток, созданный протекающим через нее током, наведет в витках катушки Э.Д.С. самоиндукции, направленную встречно напряжению источника и значит ограничивающей ток в катушке.

В системе, состоящей из двух индуктивно связанных катушек, будут наблюдаться подобные взаимодействия (рис. 2.6).

Если одну из катушек подключить к источнику переменного напряжения, то магнитный поток, созданный протекающим через нее током, наведет в витках другой катушки Э.Д.С. взаимоиндукции. Если замкнуть цепь второй катушки, то ток, возникающий под действием этой Э.Д.С. будет создавать магнитный поток, направленный встречно первичному потоку.

Степень взаимного влияния двух индуктивно связанных систем определяется коэффициентом взаимоиндукции. Коэффициент взаимоиндукции определяется магнитным потоком, создаваемым током одного контура и пронизывающим другой контур.



Рисунок 2.6 – явление взаимоиндукции, возникающее между двумя индуктивно связанными катушками W1 и W2 с коэффициентом взаимоиндукции М.
2.5 Индукционные (вихревые) токи. Поле, создаваемое индукционным током

В любом замкнутом токопроводящем контуре (короткозамкнутый виток, объем токопроводящего материала, катушка с подключенным к ее зажимам сопротивлением нагрузки и т.п.), согласно закона электромагнитной индукции, возникает индукционный

(наведенный) ток.

Индукционные токи в массивных объемах токопроводящих материалов (например в магнитопроводах электротехнических устройств), замкнутые по кольцевым траекториям, лежащим в плоскости перпендикулярной направлению магнитного потока получили название – вихревые токи или токи Фуко.

Индукционные токи создают создают собственное магнитное поле. Магнитный поток индукционных токов (токов Фуко), согласно правилу Ленца, всегда направлен встречно (находится в противофазе) основному магнитному потоку.
2.6 Индуктивное сопротивление

Учитывая то обстоятельство, что электрический ток порождает вокруг себя магнитное поле (по закону Био-Савара-Лапласа), а если ток и, следовательно, магнитное поле переменные, то оно в свою очередь порождает электродвижущую силу (согласно закону электромагнитной индукции), которая накладывается на напряжение и изменяет его то энергетические потери такого взаимодействия описываются индуктивным сопротивлением XL. У обычных проводинков с током оно незначительно, а вот в катушках оно играет большую роль и, часто, гораздо больше активного сопротивления.

Индуктивное сопротивление катушки определяется формулой:

,

где это сопротивление зависит от частоты колебаний f и индуктивности катушки L. Индуктивность катушки определяется ее параметрами и магнитной проницаемостью внутри нее:

,

где n – количество витков катушки; S – в данном случае площадь охватываемая катушкой; - относительная магнитная проницаемость среды внутри катушки; l – длина катушки. Так на индуктивность можно влиять геометрическими параметрами катушки и магнитной проницаемостью сердечника, вставляемого внутрь. Сердечник обычно выполняют из магнитомягкого материала с высокой проницаемостью, что приводит к большой индуктивности, а значит к высоким индуктивному сопротивлению катушки и ее чувствительности к изменениям внешних параметров, что и используется в вихретоковом контроле.

3. ВИХРЕВые ТОКи в электропроводящих материалах
3.1 Распределение вихревого тока

Вихревые токи (токи Фуко) это замкнутые электрические токи, возникающие в объеме токопроводящего материала под воздействием переменного магнитного потока. Вихревые токи являются индукционными токами и в отличие от токов, протекающих в проводах (обмотках, токоведущих жилах и пр.) по строго определенным направлениям, замыкаются в объеме токопроводящей среды, как правило, по кольцевым (вихревым) траекториям.

Основным параметром вихревых токов является их плотность.

Плоскость вихревых токов всегда перпендикулярна направлению возбуждающего их магнитного потока. Если магнитный поток пронизывает плоский проводник нормально его плоскости, как показано на рисунке 3.1 а, то в проводнике возникают вихревые токи. В случае если магнитный поток пронизывает проводник вдоль его плоскости, как показано на рисунке 3.1 б – вихревые токи не возникают.



а б

Рисунок 3.1 – Возбуждение вихревых токов в плоском проводнике: магнитный поток направлен нормально плоскости проводника и вызывает возникновение вихревых токов (а), магнитный поток направлен вдоль плоскости проводника, вихревые токи не возникают (б)
Исходя из этого, для уменьшения влияния вихревых токов на работу электрических машин (например трансформатора) их сердечники выполняют из пластин электротехнической стали, изолированных друг от друга слоями лака. Этот же эффект дробления вихревых токов положен в основу вихретоковой дефектоскопии, когда дефект (трещина) выступает в роли изолирующего слоя и дробит вихревые токи (рис.2)



а б

Рисунок 3.2 – дробление вихревых токов: принудительное в сердечнике трансформатора (а); дефектом при вихретоковой дефектоскопии (б)
3.2 Изменение амплитуды и фазы тока

Плотность вихревых токов в массиве токопроводящего материала не равномерна (рис. 3.3). Распределение вихревых токов по объему токопроводящей среды сопровождается изменением амплитуды и фазы. Так при возбуждении вихревых токов в листе металла катушкой с протекающим по ее виткам током максимальная плотность вихревых токов будет наблюдаться в поверхностном слое объекта непосредственно под витками катушки. При удалении вдоль поверхности от витков катушки плотность вихревых токов будет уменьшаться по закону близкому к экспоненциальному. Также с увеличением глубины вихревые токи больше отстают по фазе от поверхностных.



а б

Рисунок 3.3 – распределение плотности вихревых токов в токопроводящей среде: в поверхностном слое (а); по глубине объекта (б)
При анализе распределения вихревых токов по глубине объекта можно наблюдать уменьшение амплитуды с ростом глубины, подчиняющееся экспоненциальному закону:

ј = ј0·е-mz,

где ј0– плотность вихревых токов на поверхности объекта, m – коэффициент затухания, зависящий от электромагнитных свойств объекта и частоты тока катушки. Также наблюдается изменение фазы вихревых токов. С увеличением глубины фаза тока в более глубоких слоях все больше отстает от тока в поверхностном слое.

3.3 Глубина проникновения вихревых токов

Глубина вихревых токов зависит от величины возбуждающего их магнитного потока, частоты возбуждения и электромагнитных свойств материала объекта. Для оценки глубины вихревых токов используют относительную величину – условную глубину проникновения вихревых токов. Условная глубина проникновения вихревых токов – это расстояние от поверхности объекта контроля (где наблюдается максимальная плотность вихревых токов) до слоя в котором плотность уменьшается в е раз (е ≈ 2,71 – основание натурального логарифма):

,

где f – частота тока возбуждения, – абсолютная магнитная проницаемость материала объекта, σ – удельная электрическая проводимость материала объекта.

Условная глубина не зависит от величины магнитного потока (геометрии возбуждающей катушки, наличия сердечника, зазора между катушкой и объектом и т.п.). С увеличением частоты возбуждения глубина проникновения вихревых токов уменьшается. Вихревые токи выталкиваются к поверхности объекта. Такой же эффект наблюдается при возбуждении вихревых токов в ферромагнитных материалах (конструкционных сталях), у которых влияние магнитной проницаемости на глубину проникновения во много раз больше чем влияние удельной электрической проводимости, как правило меньшей чем у меди, алюминия и сплавов на их основе.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Неразрушающего контроля iconРешением Совета по профессиональным квалификациям в области сварки
Системы профессиональных квалификаций в области сварки и родственных процессов, неразрушающего контроля и разрушающих испытаний сварных...

Неразрушающего контроля iconВысшего профессионального образования «сибирский государственный...
Руководство предназначено для самостоятельной подготовки специалистов, принимающих участие в проведении неразрушающего контроля вихретоковым...

Неразрушающего контроля iconГосударственный стандарт республики беларусь
Ключевые слова: входной контроль, вид контроля, схемы входного контроля, порядок проведе­ния входного контроля, оформление результатов...

Неразрушающего контроля iconТермины, определения и сокращения
Фз «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального...

Неразрушающего контроля iconАдминистративный регламент осуществления муниципального земельного...
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), порядок и формы контроля за осуществлением муниципального...

Неразрушающего контроля iconОтчет о проведенном анализе нормативно-правовых актов в сфере контроля...
Закона от 26. 12. 2008 Г. №294-фз «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного...

Неразрушающего контроля iconПроведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской...
Внутренний контроль качества осуществляется работниками, назначенными приказами главного врача ответственными за проведение Внутреннего...

Неразрушающего контроля iconПамятка для предпринимателей Проверки субъектов предпринимательской...
Федеральным законом от 26. 12. 2008 №294-фз «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного...

Неразрушающего контроля iconДоклад об осуществлении Федеральной налоговой службой государственного...
Службой в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля...

Неразрушающего контроля iconНазвание и содержание разделов, тем планов
Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и задачи; роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики;...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск