磁粉探伤问答题.docx
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磁粉探伤问答题.docx
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磁粉探伤问答题
1.1简述磁粉探伤原理
答:
磁粉探伤是铁磁性材料和工件被磁化后,由于不连续性的存在,使工件表面和近表面的磁力线发生局部畸变而产生漏磁场,吸附施加在工件表面的磁粉,形成在合适光照下目视可见的磁痕,从而显示出不连续性位置,形状和大小的一种探伤方法。
1.2简述磁粉探伤的适用范围
答:
磁粉探伤适用于铁磁性材料表面和近表面尺寸很小、间隙极窄、目视难以看出的不连续性。
2.1试阐述下列概念:
a.磁场b.磁导率c.磁畴d.起始磁化曲线e.磁滞现象f.矫顽力g.软磁材料h.硬顽力I.居里点j.退磁场k.磁路
答:
a.磁场是具有磁力线作用的空间,磁场存在于被磁化物理或通电导体的内部和周围。
b.表征磁介质磁化的难易程度的物理量c.铁磁性材料内部自发的磁化的大小和方向基本均匀一致的小区域称为磁畴。
d.在B-H曲线中,从满足H=0,B=0的原点至B的最大值处的B-H曲线段,叫做起始磁化曲线。
e.在外加磁场的方向发生变化时,磁感应强度的变化滞后于磁场强度的变化的现象称为磁化现象。
f.用来抵消剩磁的磁场强度(或反向磁化强度)
g.指磁滞回线狭长具有高磁导率、低剩磁、低矫顽力和低磁阻的铁磁性材料称为软磁材料。
h.指磁滞回线肥大具有低磁导率、高剩磁、高矫顽力和高磁阻的铁磁性材料称为硬磁材料。
i.铁磁性物质在加热时,使磁性消失而转变为顺磁性物质的那一温度叫做居里点。
j.把铁磁性材料磁化时,由材料中磁极所产生的磁场称为退磁场。
k.磁感应线通过的闭合路径叫做磁路。
2.2常用磁导率有几种,其定义是什么
答:
有三种:
绝对磁导率、真空磁导率、相对磁导率。
绝对磁导率是指磁感应强度B与磁场强度H的比值。
用符号µ表示。
是随磁场大小不同而改变的变量,在SI单位制中的单位是亨[利]每米[H/m]。
真空磁导率是指在真空中,磁导率是一个不变的恒定值,又称为磁常数,用µ0表示:
µ0=4π×10-7H/m。
相对磁导率是指为了比较各种材料的磁导能力,把任一种材料的磁导率和真空磁导率比值,用µT表示。
为一纯数,无单位。
2.3磁极化强度的物理意义是什么
答:
磁极化强度的物理意义是:
由于被磁化的铁磁性材料内部存在磁畴,如果在磁介质中各点的磁极化强度矢量大小和方向都相同,则该磁化是均匀磁化,否则为非均匀磁化。
2.4试用磁畴的观点,说明技术磁化曲线的特征答:
在没有外磁场作用时,铁磁介质中的磁畴为无序[排列,整个铁磁介质对外并不显示磁性。
当有较弱的外磁场作用时,在外磁场的作用下,部分磁畴沿磁场方向作定向排列从而使铁磁介质内部表现出一定的定向附加磁场。
这部分附加磁场随外磁场增加而增加,对应于B-H曲线的第一阶段。
随外磁场的加强,磁畴作定向[排列的趋向急剧增加,其附加磁场也急剧增加,这对应于B-H曲线的第一阶段。
当外磁场增大到一定时,铁磁介质内部磁畴几乎全部趋向于外磁场方向排列。
这时,磁感应强度B达到饱和状态,再增大外磁场强度时,磁感应强度几乎不在增大,这对应B-H曲线的第三阶段
2.5什么是磁路的定律
磁通量等于磁动势与磁路的磁阻之比。
2.6什么是磁感应强度的便捷条件
答:
指磁感应强度在两种磁介质中分布时,其界面处的磁感应强度的法向分量和切向量间的关系满足下述两条件:
B1n=B2n(法向分量不变)
H1t=H2t(切向分量不变)或者B1t/B2t=µ1/µ2
2.7画出有限长螺管线圈中心轴线的磁场分布图
2.8什么是退磁场,退磁场如何计算
答:
铁磁性材料磁化时,由材料磁极所产生的磁场称为退磁场△H。
△H=NJ/µ。
△H退磁场;J磁极化强度;µ0真空磁导率;N退磁因子
2.9影响退磁场的因素有哪些
答:
退磁场大小与外加磁场大小有关,外加磁场增大退磁场也增大。
退磁场还与L/D有关,如果L/D增大,退磁场减小。
此外,工件磁化时,如果不产生磁极,就不会产生退磁场。
2.10影响漏磁场的因素有哪些
答:
(1)外加磁场强度的影响:
外加磁场强度一定要大于产生最大磁导率对应的磁场强度。
使减小,磁阻增大,漏磁场增大。
(2)缺陷位置及形状的影响:
缺陷埋藏愈浅,缺陷垂直于表面;缺陷的深宽比愈大,其漏磁场愈大。
(3)工件表面覆盖层的影响:
同样的缺陷,工件表面覆盖层越薄,其漏磁场愈大。
(4)工件材料及状态的影响:
工件本身的晶粒大小,含碳量的多少,热处理及冷加工都会对漏磁场产生影响。
2.11画出直流电中心导体法磁化钢管的磁场强度和磁感应强度的分布图
答:
由图可以看出,磁场强度H的分布是连续的,而磁感应强度在钢和空气中的分布是不连续的。
2.12碳素钢的磁性质与金相组织的关系如何答:
一般碳素体钢中所有主要组织是铁素体、珠光体、渗碳体、马氏体及残留奥氏体。
铁素体和马氏体呈铁磁性,渗碳体呈弱磁性,珠光体是铁素体和渗碳体的混合物,具有一定的磁性,奥氏体不呈现磁性。
2.13磁力线有哪些特征
答:
(1)磁力线在磁体外,是由N极出发穿过空气进入S极;在磁体内是由S极到N极的闭合线;
(2)磁力线互不相交,是因为同性磁极间磁力线有相互排挤的倾向;(4)异性磁极相吸,因异性间磁力线有缩短长度的倾向。
2.14低、中和高填充系数线圈如何区分
答:
低、中和高填充系数线圈是按工件截面在通电线圈截面内的两者截面面积的比值划分的。
1)低填充系数线圈-----线圈横截面面积与工件横截面面积之比≥10;
2)中填充系数线圈-----线圈横截面面积与工件横截面面积之比<10,并≥2;
3)高填充系数线圈-----线圈横截面面积与工件横截面面积之比<2。
2.15铁磁性材料,顺磁性材料与抗磁性材料的区别是什么
答:
铁磁性材料----相对磁导率µr远远大于1,在外加磁场中呈现很强的磁性,并产生与外加磁场同方向的附加磁场,能被磁体强烈吸引;
顺磁性材料----相对磁导率µr略大于1,在外加磁场中呈现微弱磁性,并产生与外加磁场同方向的附加磁场,能被磁体轻微吸引;
抗磁性材料----相对磁导率µr略小于1,在外加磁场中呈现微弱磁性,并产生与外加磁场反方向的附加磁场,能被磁体轻微排斥。
2.16软磁性材料硬磁材料区别是什么
答:
软磁材料指磁滞回线狭长,具有高磁导率,低剩磁,低矫顽力和低磁阻的铁磁性材料。
软磁材料容易磁化,也容易退磁。
硬磁材料指磁滞回线肥大,具有低磁导率,高剩磁,高矫顽力和低磁阻的铁磁性材料。
硬磁材料难以磁化,也难以退磁。
3.1选择磁化方法硬考虑的因素有哪些
答:
(1)工件尺寸大小;
(2)工件的外形结构;(3)工件的表面状态;(4)根据工件过去断裂的情况和各部位的应力分布,分布可能产生缺陷的部位和方向,选择合适的磁化方法。
3.2对焊缝及大型工件采用触头法进行磁粉探伤时,应注意哪些因素
1)保持电极与工件接触良好2)支杆距离应保持在150~200mm左右,磁化电流值约为600~800A3)每一磁化区域至少应作互相垂直的两次磁化4)因属连续法磁化,所以停施磁悬液应在断电以前。
3.4什么是交流电峰值、有效值?
其换算关系如何
答:
交流电在任一瞬间的电流最大值叫峰值,用Im表示。
有效值是根据电流的热效应来规定的。
交流电通过电阻在一周期内所发的热量和直流电通过同一电阻在相同时间内发出的热量相等时,这样的交流电流值称为有效值,用I表示。
换算关系为:
Im=
I
3.5周向磁化?
包括哪种磁化方法
答:
周向磁化是指给工件直接通电,或者使用电流流过贯穿空心工件孔中的导体,旨在工件中建立一个环绕工件的并与工件轴垂直的周向闭合磁场,用于发现与工件轴平行的纵向缺陷,即与电流方向平行的缺陷。
周向磁化方法包括通电法、中心导体法、偏置芯棒法、触头法、感应电流法、环形件绕电缆法。
3.6纵向磁化?
包括哪几种磁化方法
纵向磁化是指将电流通过环绕工件的线圈,使工件沿纵长方向磁化的方法,工件中磁力线平行于线圈的中心轴线。
用于发现与工件垂直的周向缺陷。
纵向磁化方法有线圈法、磁轭法、永久磁铁法。
3.7使用偏置芯棒法应注意哪些事项
偏置芯棒应注意:
1)采用适应的电流值磁化;2)有效磁化范围约为芯棒直径D的4倍;3)检查整个圆周要转动工件,并要保证相邻坚持区域有10%的重叠。
3.8使用触头法硬注意哪些事项
触头法应注意:
1)电极间距控制在75~200mm之间;2)根据电极间距选择适当的电流值磁化;3)通电时间不应太长;4)电极与工件之间应保持良好的接触以免烧伤工件;5)不宜用于抛光工件。
3.9线圈法纵向磁化有哪些要求
答:
1)线圈法纵向磁化,会在工件两端形成磁极,因而产生退磁场,L/D愈小愈难磁化,所以L/D必须≥2;2)工件的纵轴应平行于线圈的轴线;3)可将工件紧贴线圈内壁放置进行磁化;4)对于长工件,应分段磁化每一个有效磁化区,并应有10%的有效场重叠;5)工件置于线圈中开路磁化,能够获得满足磁粉探伤磁场强度要求的区域称为有效磁化区;6)如果工件截面的形状比较复杂,则用
(S为工件的横截面积)取代D;7)对于不能放进螺管线圈的大型工件,可采用绕电缆法(绕3~5匝)磁化。
3.10使用磁轭法硬注意哪些事项
答:
磁轭法可分为整体磁化和局部磁化。
整体磁化应注意:
(1)只有磁极截面大于工件截面时,才能获得好的探伤效果;
(2)应尽量避免工件与电磁轭之间的空气间隙;(3)当极间距大于1米时,工件不能得到必要的磁化;(4)形状复杂且较长的工件,不宜采用整体磁化。
局部磁化应注意:
(1)有效的磁化范围;
(2)工件上的磁场分布;(3)便携式电磁轭分固定式与活动关节式两种磁极,活动关节越多,磁阻越大,工件上得到的磁场强度越小;(4)便携式电磁轭要通过测量提知力控制探伤灵敏度;(5)磁极与工件接触不良,有间隙存在,对磁场强度有一定影响;(6)交流电磁轭,由于趋肤效应,检验表面缺陷灵敏度高;(7)直流电磁轭较交流电磁轭对近表面缺陷有更高的检出能力;(8)直流电磁轭不适用厚工件的探伤;(9)永久磁铁可用于无电流现场和野外检验。
但在检验大面积或大部件时,不能提供足够的磁场强度,磁场大小不能调节,也不容易从工件上取下来,磁极上吸附的磁粉不易除掉,并且可能把缺陷显示弄模糊。
3.11开路磁化和闭路磁化?
区别?
答:
将工件置于线圈中进行纵向磁化称为开路磁化,开路磁化在工件两端产生磁极,因而产生退磁场。
将工件夹在电磁轭的两极之间,对工件进行整体磁化,或利用便携式电磁轭或永久磁铁的两极与工件接触,使工件得到局部磁化,称为闭路磁化,闭路磁化不产生退磁场。
3.12磁场方向与发现缺陷的关系?
答:
工件磁化时,当磁场方向与缺陷方向垂直随着角度的减小检测灵敏度逐渐下降时,缺陷处的漏磁场最大,检测灵敏度最高,当磁场方向与缺陷方向夹角为45º时,缺陷可以显示,但灵敏度较低,当磁场方向与缺陷方向平行时,不产生磁痕显示。
发现不了缺陷。
3.13三种最常用的磁化电流是什么?
用什么符号表示?
分别写出蜂值Im与平均值Id和有效值I的关系公式。
答:
三种最常的磁化电流有:
1)交流电,用符号AC表示
Im=
I=1.414I,Id=(2/π)Im=0.637Im
在一个周期内,交流电的平均值等于零。
2)单相半波整流电,用符号HW表示
Im=πId,I=1.57Id
3)三相全波整流电,用符号FWDC表示
Im=(π/3)Id
4.1固定式磁粉探伤机一般有哪几部分组成,各有什么作用
答:
(1)磁化电流:
是磁粉探伤机的主要部分,也是核心部分。
其作用是提供磁化电流,使工件得到磁化;
(2)工件夹持装置:
通过夹持工件的磁化夹头和触头来传递磁化电流和磁化磁场;(3)指示装置:
主要包括电流表和电压表;(4)磁粉和磁悬液喷洒装置:
由磁悬液槽、电动泵、软管和喷咀组成、且于储存、搅拌和喷洒磁悬液及磁粉;(5)螺管线圈:
可进行纵向磁化。
4.2可见光、紫外光和荧光的区别是什么?
波长范围各是多少?
答:
可见光、紫光和荧光都是电磁波。
它们之间的区别只是电磁波的波长(或频率)的不同。
可见光的波长范围400---760纳米;紫光的波长范围100--400纳米;荧光的波长范围510--550纳米。
4.3简述使用紫外灯的注意事项
答:
1)紫外灯刚点燃时,输出达不到最大值,所以检验工件应等于5分钟以后在进行;2)要尽量减少灯的开关次数,频繁启动会缩短灯的寿命;3)紫外灯的使用后,随使用时间的增长辐射能量下降,应定期测量紫外辐照度;4)电源电压波动对紫外灯影响很大,因此必须装稳压电源,以保持电源电压稳定;5)滤光片如有损坏,应立即调换;滤光片上有脏污应及时清除,因为它影响紫外线的透过。
6)避免将磁悬液溅到紫外灯泡上,使灯泡炸裂。
7)不要将紫外线灯直接对着人的眼睛射照。
4.4使用非荧光磁粉探伤时,对照明有什么要求
答:
使用非荧光磁粉探伤时,检验场应该有充足的自然光和白光,要避免强光和阴影,应尽可能采用充足的自然光照明,用日光灯作补充照明,被检工件表面的照度应不小于1000lx,复杂工件有些难以接通的检验部位,可采用手持聚光灯照明,并保证清晰分辨出磁痕显示。
5.1磁粉如何分类
按磁痕观察分:
荧光磁粉和非荧光磁粉。
按施加方式分:
湿法磁粉和干法磁粉。
5.2磁粉探伤用的磁粉,对其性能各有什么要求
答:
1)磁特性:
具有高磁导率和低矫顽力及低剩磁2)粒度适当均匀。
湿法用磁粉的平均粒度为2~10µm(3)形状,按一定比例的条形,球形和其它形状的混合物4)密度适中5)识别度,指磁粉的光学性能,包括磁粉的颜色,荧光亮度及与工件表面颜色的对比度要大。
5.3磁悬液的浓度对缺陷的检出能力有何影响
答:
磁悬液浓度对显示缺陷的灵敏度影响很大,浓度不同,检测灵敏度也不同。
浓度太低,影响漏磁场对磁粉的吸附量,磁痕不清晰会使缺陷漏检;浓度太高,会在工件表面滞留很多磁粉,形成过度背影,甚至会掩盖相关显示。
5.4湿法非荧光磁粉验收试验有哪几项
答:
验收实验包括:
污染、颜色、粒度、灵敏度、磁性和悬浮性。
5.5水磁悬液与油磁悬液各有何优缺点
答:
水磁悬液检验灵敏度较高,粘度小,有利于快速检验,不可燃、安全。
缺点是有时会使被检试件生锈。
油磁悬液有利于检查带油试件的表面,检验速度较水磁悬液慢,成本高,清理较困难。
5.6磁粉探伤中为什么使用灵敏度试片
答:
因为影响磁粉探伤灵敏度的因素很多,使用灵敏度试片的目的:
检验磁粉和磁悬液的性能;在连续法中确定试件表面有效磁场的大小和方向;检查磁粉探伤方法是否正确;以及确定综合因素所形成的系统灵敏度是否符合要求。
5.7如何正确使用灵敏度试片
答:
灵敏度试片必须在连续法中使用,根据试件材质等情况选用灵敏度试片的类型,将开槽的一面贴在试件上,并用有效但又不影响磁痕形成的方法紧固在试件上。
磁化时,认真观察磁痕的形成及磁痕的方向、强弱和大小。
5.8标准试片有哪些用途
答:
(1)用于检验磁粉探伤设备、磁粉和磁悬液的综合性能(系统灵敏度);
(2)用于检测被检工件表面的磁场方向,有效磁化范围和大致的有效磁场强度;(3)用于考察所用的探伤工艺规程能否检测出已知大小的缺陷;(4)当无法计算复杂工件的磁化规范时,将小而柔软的试片贴在复杂工件的不同部位,可大致确定较理想的磁化规范。
5.9磁粉探伤用的磁粉为何分不同颜色
答:
为了得到与工件表面的高对比度,使缺陷磁痕显示容易看清楚。
5.10磁悬液中磁粉浓度如何测定
答:
按JB4730-94规定:
应采用梨形管测定磁悬液的沉淀体积来确定。
在取样前通过循环系统搅拌磁悬液至少30分钟,取100ml磁悬液,并允许它沉淀大约30分钟。
在试管底部的沉淀体积表示磁悬液中的磁粉浓度。
5.11水载液应具有哪些性能?
在水中加入的三剂是指什么
答:
水载液应具有的性能包括:
1)润湿性:
水磁悬液应能迅速地润湿工件表面,润湿性能可用“水断试验”来确定,PH值控制在8-10。
2)分散性:
磁粉能均匀分散在水载液中,在有效使用期内,磁粉不结团。
3)防锈性:
工件检验后,在规定时间内存放不生锈。
4)消泡性:
能在较短时间内自动消除由于搅拌而产生的大量泡沫,一保证探伤灵敏度。
5)稳定性:
在规定的储存期间,其使用性能不发生变化。
在水中加入的三剂是指润湿剂、防锈剂、消泡剂,以保证水载液具有合适的润性、分散性、防锈性、消泡性和稳定性。
5.12荧光磁粉探伤有哪些优点
磁粉的颜色、亮度及与工件表面的对比度,对磁粉探伤灵敏度都起重要作用。
荧光磁粉在紫外光照射下,能发出波长范围在540~550nm为人眼接受最敏感的色泽鲜明的黄绿色荧光,所以荧光磁粉的可见度及与工件表面的对比度很高,适用于任何颜色的受检表面,容易观察,探伤灵敏度高,也能提高检验速度。
6.1简述磁粉探伤方法的主要工艺过程
磁粉探伤的主要工艺过程,指从磁粉探伤的预处理、磁化工件(选择磁化方法、磁化规范和安排在合适的工序)、施加磁粉(根据工件要求选择湿法或干法,根据材料的剩磁Br和矫顽力Hc选择连续法或剩磁法检验并施加磁粉)、磁痕分析(包括磁痕评定和工件验收)、退磁和到检验完毕进行后处理这六个步骤。
6.2磁粉探伤前为何要把零件分解开
答:
(1)分解后可见到所有的表面;
(2)分解后可避免交界上的漏磁场,不会使检验发生混淆;(3)分解的零件通常比较容易磁化,便于探伤操作。
6.3什么是磁化规范
答磁化规范是指对工件磁化,选择磁化电流值或磁场强度值所遵循的规则。
6.4确定磁化规范的方法各有哪些
答:
制定磁化规范的方法有:
1)用经验公式计算;2)用仪器测量工件表面的磁场强度;3)测绘钢材磁特性曲线;4)用标准试片确定大致的磁化规范。
6.5什么是磁粉探伤的灵敏度?
磁粉探伤灵敏度:
检测最小缺陷的能力。
可检出的缺陷越小,探伤灵敏度就越高,所以磁粉探伤灵敏度是指绝对灵敏度。
影响磁粉探伤灵敏度的主要因素有哪些
答:
影响磁粉探伤灵敏度的因素有:
1)磁场大小和方向的选择;2)磁化方法的选择;3)磁粉的选择;4)磁悬液的浓度;5)设备的性能;6)工件形状和表面粗糙度;7)缺陷的性质、形状和埋深度;8)正确的工艺操作;9)探伤人员的素质;10)照明条件。
磁粉探伤--橡胶铸型法应用范围是什么
答:
磁粉探伤-橡胶铸型法是将磁粉探伤所显示出来的缺陷磁痕,采用室温硫化硅橡胶加固化剂,形成的橡胶铸型进行复印,再对复印所得的橡胶铸型进行目视或在光学显微镜下进行磁痕分析。
橡胶铸型法的应用范围:
(1)适用于剩磁法,可检测工件上不小于3mm孔径内壁的不连续性;
(2)能间断跟踪检测疲劳裂纹的产生和发展;(3)复印缺陷磁痕的橡胶铸型可永久保存。
磁粉探伤—橡胶铸型法的优点是什么
答:
磁粉探伤-橡胶铸型法的优点:
(1)检测灵敏度高,可发现长度为0.1~0.5mm的早期疲劳裂纹;
(2)能够精确的测量橡胶铸型上的裂纹长度,并能通过间断跟踪检测疲劳裂纹的扩张,从而推断其扩展速率;(3)裂纹磁痕与背景对比度高,容易辨认;(4)工艺可靠,容易掌握,适用于外场检验;(5)橡胶铸型可作为永久记录,长期保存。
什么是连续法,其应用范围是什么
连续法是指在外加磁场磁化的同时,将磁粉或磁悬液施加在工件上进行磁粉探伤方法。
连续法适用于:
1)所有铁磁性材料的磁粉探伤;2)形状复杂不易得到所需要的剩磁;3)表面覆盖层较厚的工件;4)适用于剩磁法检验时,设备功率达不到要求的磁化电流或安匝数。
什么是剩磁法,其应用范围是什么
剩磁法是指停止磁化后,再将磁粉或磁悬液施加到工件上进行磁粉探伤的方法。
剩磁法适用:
1)经过热处理(淬火、回火、渗氮及局部正火等)的高碳钢和合金钢,矫顽力在800A/m,剩磁在0.8T以上者,才可进行剩磁法检验;2)用于因工件几何形状限制连续法难以检验的部位;3)用于评价连续法检验出的磁痕显示,属于表面还是近表面缺陷显示。
6.11简述磁痕的观察有哪些要求
磁痕的观察和评定一般应在磁痕形成后立即进行,使用非荧光磁粉检验,必须在能够充分识别磁痕的日光或白光照明下进行。
在被检工件表面的白光强度不应低于500lx。
使用荧光磁粉检验:
应在环境光小于20lx的暗室中进行。
工件被检面处的紫外线强度应不小于1000µW/cm2。
检验人员进入暗室后,在检验前应至少等候5分钟以上,使眼睛适应在暗室中工作。
检验人员连续工作时,期间应适当休息,防止眼睛疲劳,影响磁痕观察。
6.12为什么说我国发明的“MT-RC”法远优于美国的“MRT”法
答:
“MT-RC”法和“MRT”法相比,具有灵敏度高、对比度高、操作简便、操作没有干扰磁痕的优点。
6.13什么是退磁?
为什么要退磁
答:
退磁就是将工件内的剩磁减小到不影响使用的程度,它可通过使材料中磁畴规则的取向来完成。
工件上保留剩磁,有时会在进一步的加工和使用中造成很大的影响,在下列情况下应进行退磁。
1)工件的剩磁会影响装在工件附近的饿磁罗盘仪表和电子部件的精度和正常使用;
2)工件的剩磁会吸附铁屑和磁粉,在后续加工时,会影响表面粗糙度和刀具寿命;
3)工件上的剩磁会给清除磁粉带来困难;
4)滚珠轴承上的剩磁吸附铁屑或铁磁性粉末,会造成轴承磨损,并消耗运转能量;
5)电镀钢件上的剩磁能使电镀电流偏离期望流通的区域,影响电镀质量。
6)油路系统的剩磁吸附铁屑或铁磁性粉末,会影响供油系统畅通;
7)电弧焊过程中,剩磁会使电弧偏吹,造成焊位偏离;
8)工件上进行两个或两个以上方向磁化时,若后边工序磁化不足以克服前边工序剩磁影响时。
7.1磁痕分析的意义是什么?
1)磁痕分析可以避免误判,正确地区别相关显示、非相关显示或伪显示;2)由于磁痕显示能反映出不连续性和缺陷的位置、形状和大小,并可以大致确定缺陷的性质,可为产品设计和工艺改进提供较可靠的信息;3)在工件使用后进行磁粉探伤用于发现疲劳裂纹,并可间断检测和监视疲劳裂纹的扩展,可以做到早预防,避免设备和人身事故发生。
7.2引起非相关显示的因素有哪些
答:
引起非相关显示的因素有:
(1)磁极和电极附近;
(2)工件截面突变;(3)磁写;(4)两种材料交界处;(5)局部冷作硬化;(6)金相组织不均匀;(7)磁化电流过大。
7.3JB4730-94标准规定不允许存在的缺陷有哪些
JB47300-94规定下列缺陷不允许:
1)任何裂纹和白点;2)任何横向缺陷显示;3)焊缝及紧固件上任何长度大于1.5mm的线性缺陷显示;4)锻件上任何长度大于2mm的线性缺陷显示;5)单个尺寸大于或等于4mm的圆形缺陷显示。
7.4JB4730-94标准规定在什么情况下应进行复检
JB47300-94规定,当出现下列情况之一时应该进行复验:
(1)检测结束时,用灵敏度试片验证检测灵敏度不符合要求;
(2)发现检测过程中操作方法有误;(3)供需双方有争议或认为有其它需要时;(4)经返修的部位。
7.5什么是磁痕、不连续性和缺陷
答:
磁痕是指磁粉探伤时,磁粉聚集形成的图像;材料的均质状态(致密性)受到破坏称为不连续性;影响工件使用性能的不连续性称为缺陷。
7.6什么是伪显示,非相关显示和相关显示,区别是什么
答:
伪显示是指由非漏磁场形成的磁痕显示。
非相关显示指由工件截面突变或材料磁导率差异等产生的漏磁场形成的磁痕显示。
相关显示是指由缺陷产生的漏磁场形成的磁痕显示。
其区别是:
伪显示不是由漏磁场吸附磁粉形成的,而相关显示与非相关显示是由漏磁场吸附磁场形成的,只有相关显示影响工件的使用性能。
7.7过度背景产生原因有哪些?
对磁痕分析有什么影响
答:
过度背景是指妨碍磁痕分析和评定的磁痕背景,过度背景是由于工件表面太粗糙,工件表面污染,过度的磁场强度或过高的磁悬液浓度产生的。
磁粉堆集多而松散,容易掩盖相关显示。
7.8疲劳裂纹产生的原因和磁痕特征是什么疲劳裂纹是工件在运行中产生的。
机械设备的许多零部件在运行中承受交变应力的作用,钢的成分及组织部均匀,钢中存在的冶金缺陷,工件表面状态不平滑,如缺口、划伤等,都可能成为疲劳源而形成疲劳裂纹。
疲劳裂纹的磁痕特征是:
裂纹中间粗,两头细,中
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