Аустенитный
Дуплексная сталь
Никелевый сплав
Кобальтовый сплав

Приверженность глобальным промышленным инновациям с более стабильной высококачественной продукцией и более эффективными профессиональными услугами.

Метод неразрушающего контроля: вихретоковый контроль

Метод неразрушающего контроля, основанный на принципе электромагнитной индукции, называется неразрушающим контролем. Он позволяет неразрушающим способом оценить некоторые свойства проводящих материалов и их изделий, регистрируя изменение индуцированных вихревых токов в контролируемых изделиях, а также обнаружить дефекты. В промышленном производстве вихретоковый контроль является одним из основных средств контроля качества различных металлических материалов и некоторых неметаллов (таких как графит, углепластик и т.д.), а также изделий из них. По сравнению с другими методами неразрушающего контроля, вихретоковый контроль проще автоматизировать, особенно для профилей, таких как трубы, прутки и проволока.

Вихревой ток тест (ET) заключается в том, что когда проводник помещается в изменяющееся магнитное поле, то из-за индуцированного электрического поля вихря вокруг изменяющегося магнитного поля, индуцированное электрическое поле действует на свободный заряд в проводнике, заставляя заряд перемещаться и образовывать вихревой ток. Если в металлической заготовке есть дефекты, это приводит к изменению интенсивности и распределения поля вихревых токов, а также к изменению импеданса катушки. Обнаружение этих изменений позволяет судить о наличии дефектов.

What-is-Eddy-Current-Testing1.jpg

Характеристики вихретокового контроля

Преимущества

1. Во время обнаружения катушке не нужно соприкасаться с деталью или соединительной средой, поэтому скорость обнаружения высокая.

2. Он обладает высокой чувствительностью обнаружения дефектов на поверхности заготовки или вблизи нее и имеет хорошую линейную индикацию в определенном диапазоне, что может использоваться для управления и контроля качества.

3. Испытание можно проводить при высокой температуре, в узких областях заготовки и в глубоких стенках отверстий (включая стенки труб).

4. Может измерять толщину металлического и неметаллического покрытия.

5. Он может испытывать неметаллические материалы, способные индуцировать вихревые токи, например, графит.

6. Сигнал обнаружения представляет собой электрический сигнал, который может быть оцифрован для хранения, воспроизведения, сравнения данных и обработки.

Недостатки

1. Объект должен быть из проводящего материала и пригоден только для обнаружения дефектов поверхности металла.

2. При использовании сквозной катушки для ЭТ невозможно определить точное положение дефекта на окружности; вращающийся зондовый тип ЭТ можно позиционировать, но скорость обнаружения низкая.


What-is-Eddy-Current-Testing3(1).jpg

Применение вихретокового контроля в нефтехимической промышленности

Технология вихретокового контроля используется для испытаний труб из цветных и черных металлов (таких как медные, титановые, нержавеющие, четырёхтрубные котлы и т.д.) в процессе эксплуатации и перед эксплуатацией на электростанциях (ТЭС, АЭС), в нефтехимической промышленности (нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие и химические заводы) и других отраслях. Позволяет достоверно обнаружить межкристаллитную коррозию, утонение стенки и износ наружной стенки труб. Все виды труб МТСКО Трубы также будут подвергаться вихретоковому неразрушающему контролю перед поставкой для обеспечения качества. Помехи от опорной пластины и трубной доски эффективно устраняются при детектировании. Технология акустического импульсного детектирования может использоваться для быстрого обнаружения различных металлических и неметаллических трубопроводов; технология магнитной памяти металла используется для ранней диагностики повреждений ферромагнитных деталей эксплуатируемого оборудования.

Поделиться:
Получить цену

*Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены.