書????名 | 渦流檢測 | 作????者 | 任吉林 |
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類????別 | 978-7-111-41811-5 | 出版社 | 機械工業(yè)出版社 |
出版時間 | 2013年04月23日 | 定????價 | 29 元 |
開????本 | 16 開 |
序 |
第2章電磁基本理論9 |
第3章渦流檢測阻抗分析法46 |
叢書序言 |
2.1電學與磁學基礎9 |
3.1線圈的阻抗及其歸一化46 |
前言 |
2.1.1電學基本定律9 |
3.1.1線圈的阻抗46 |
第1章緒論1 |
2.1.2金屬的導電性10 |
3.1.2阻抗歸一化47 |
1.1電磁學的發(fā)展1 |
2.1.3物質的磁化14 |
3.2有效磁導率和特征頻率48 |
1.2渦流檢測的發(fā)展4 |
2.1.4金屬的磁特性24 |
3.2.1有效磁導率48 |
1.3渦流檢測的應用與特點7 |
2.2交流電路27 |
3.2.2特征頻率50 |
復習題8 |
2.2.1直流電流27 |
3.3渦流試驗相似律和復阻抗平面圖52 |
2.2.2交流電流27 |
3.3.1渦流試驗相似律及模型試驗52 |
|
2.2.3阻抗及其相量圖29 |
3.3.2復阻抗平面圖55 |
|
2.3電磁現(xiàn)象的基本規(guī)律30 |
3.4線圈的阻抗平面分析57 |
|
2.3.1畢奧一薩伐爾定律30 |
3.4.1含導電圓柱體線圈的阻抗分析57 |
|
2.3.2電磁感應定律31 |
3.4.2含導電管材的穿過式線圈的阻抗分析61 |
|
2.3.3 自感與互感32 |
3.4.3放置式線圈阻抗分析66 |
|
2.3.4電磁場基本方程式34 |
3.4.4其他形式線圈的阻抗分析69 |
|
2.3.5似穩(wěn)電磁場35 |
復習題7l |
|
2.4導體中的電磁場37 |
||
2.4.1電磁滲透方程37 |
||
2.4.2半無限平面導體中的電磁場39 |
||
2.4.3導電長圓柱體中的電磁場41 |
||
2.4.4導電管材中的電磁場43 |
||
復習題45 |
第4章渦流檢測設備72 |
第5.章渦流檢測應用117 |
第6章渦流檢測新技術161 |
4.1渦流傳感器72 |
5.1渦流檢測應用分類117 |
6.1概述161 |
4.1.1渦流傳感器的分類73 |
5.2渦流探傷117 |
6.2多頻渦流檢測技術161 |
4.1.2檢測線圈信號檢出電路75 |
5.2.1渦流探傷響應特點117 |
6.2.1多頻渦流檢測基本原理162 |
4.2渦流檢測儀器78 |
5.2.2管、棒材渦流探傷118 |
6.2.2多頻分析處理法163 |
4.2.1渦流檢測儀器的分類78 |
5.2.3非管、棒材渦流探傷128 |
6.2.3多頻渦流儀器168 |
4.2.2渦流檢測儀器的基本組成及電路79 |
5.3電導率測量與材質分選140 |
6.3遠場渦流檢測技術169 |
4.2.3渦流檢測儀器的智能化89 |
5.3.1非鐵磁性金屬電導率的渦流檢測140 |
6.3.1遠場渦流檢測系統(tǒng)169 |
4.3試樣與輔助裝置94 |
5.3.2鐵磁性材料的電磁分選142 |
6.3.2遠場渦流方程171 |
4.3.1標準試樣與對比試樣94 |
5.4覆蓋層厚度測量143 |
6.3.3遠場渦流圖172 |
4.3.2渦流檢測輔助裝置99 |
5.4.1非導電覆蓋層厚度的渦流法測量143 |
6.3.4遠場渦流探頭173 |
4.3.3渦流檢測儀器的性能評價102 |
5.4.2非鐵磁性覆蓋層厚度的磁性法測量147 |
6.4脈沖渦流檢測技術174 |
4.4渦流檢測設備的新發(fā)展105 |
5.5渦流檢測典型應用示例148 |
6.5磁光渦流檢測技術176 |
4.4.1多功能渦流檢測儀105 |
5.5.1原材料渦流探傷148 |
6.5.1基本原理176 |
4.4.2多功能檢測同屏綜合顯示系統(tǒng)106 |
5.5.2在役設備探傷150 |
6.5.2磁光渦流檢測特點及應用177 |
4.4.3渦流檢測網(wǎng)絡系統(tǒng)107 |
5.5.3零件的渦流探傷152 |
6.6渦流陣列檢測技術178 |
4.4.4視頻渦流檢測系統(tǒng)109 |
5.5.4導電材料電導率的渦流檢測155 |
6.6.1渦流陣列檢測技術的原理179 |
4.4.5探頭推拔器111 |
5.5.5覆蓋層厚度的渦流測量156 |
6.6.2渦流陣列檢測技術特點及應用180 |
4.4.6多功能集成檢測設備112 |
復習題158 |
復習題182 |
4.4.7掌上型電磁檢測儀器114 |
||
復習題114 |
第7章渦流檢測標準184 |
第8章渦流檢測規(guī)程與工藝卡212 |
7.1概述184 |
8.1概述212 |
7.1.1標準的基本知識184 |
8.1.1相關術語的定義與層次劃分212 |
7.1.2國內外標準的代號185 |
8.1.2檢測規(guī)程與工藝卡的一般要求與區(qū)別213 |
7.1.3渦流檢測標準概況186 |
8.1.3渦流檢測基本操作規(guī)程214 |
7.2渦流檢測標準187 |
8.2典型渦流檢測規(guī)程與檢測工藝的編制及分析217 |
7.2.1 國內主要渦流標準187 |
8.2.1管、棒材探傷218 |
7.2.2國外主要渦流標準198 |
8.2.2零件或結構的探傷220 |
7.2.3驗收標準203 |
8.2.4覆蓋層厚度的測量…227 |
復習題210 |
復習題228 |
參考文獻229 |
該書是根據(jù)高等工科院校專業(yè)課程教學的基本要求,結合南昌航空大學無損檢測專業(yè)30年來的教學經(jīng)驗,在不斷探索教學改革的基礎上編寫的。
該書從電磁基本理論開始,系統(tǒng)介紹了渦流檢測方法的基礎理論、基本原理、設備材料、主要應用、檢測標準、規(guī)范工藝及新技術等知識。每章后均附有復習題,并在最后一章編寫了部分有關基礎原理及應用方面的實驗,以利于讀者對基本理論與概念的學習和對基本操作技能的掌握。
該書可作為本科及大專院校無損檢測及相關專業(yè)的教材或教學參考書,也可供從事無損檢測研究及工程應用的技術人員參考。
1、對于金屬管、棒、線材的檢測,不需要接觸,也無需要耦合介質。所以檢測速度高,易于實現(xiàn)自動化檢測,特別適合在線普檢。2、對于表面缺陷的探測靈敏度很高,且在一定范圍內具有良好的線性指示,可對大小不同缺陷...
渦流檢測時線圈不需與被測物直接接觸,可進行高速檢測,易于實現(xiàn)自動化,但不適用于形狀復雜的零件,而且只能檢測導電材料的表面和近表面缺陷,檢測結果也易于受到材料本身及其他因素的干擾。
圖形2008的版本要比2013低,低版本永遠打不開高版本,所以是打不開的。
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頁數(shù): 未知
評分: 4.5
論述了奧氏體不銹鋼壓力容器的檢測現(xiàn)狀及存在的不足,分析了渦流檢測相對于其它無損檢測方法對奧氏體不銹鋼檢測的優(yōu)勢,通過對304奧氏體不銹鋼人工試件不同規(guī)格刻槽的渦流檢測頻率分別進行試驗,并結合特征頻率法和仿真分析法的結果,得出檢測時具有實際意義的最佳工作頻率。
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大?。?span id="jz7jeot" class="single-tag-height">441KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.4
介紹了渦流檢測的基本原理,運用該方法對自制不銹鋼刻槽試塊進行了渦流檢測,得到了人工刻槽及晃動信號的阻抗示意圖。采用該工藝對11臺不銹鋼儲液罐焊縫進行了渦流檢測,發(fā)現(xiàn)了一位置阻抗示意圖信號與試塊刻槽阻抗示意圖信號相似,經(jīng)宏觀檢查確認兩位置存在3條表面裂紋缺陷,從而證實了渦流方法檢測不銹鋼焊縫表面裂紋的可行性。
叢書序言 |
第1章緒論1 |
第2章渦流檢測基礎知識4 |
前言 |
21金屬的導電性4 |
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22正弦交流電路11 |
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23金屬的磁特性16 |
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24電磁感應基本定律21 |
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25渦流和趨膚效應26 |
第3章渦流檢測基本原理29 |
第4章渦流檢測線圈59 |
第5章渦流檢測儀器71 |
31渦流檢測線圈阻抗分析29 |
41檢測線圈的分類59 |
51渦流檢測儀器的工作原理71 |
32有效磁導率和特征頻率33 |
42檢測線圈的選擇和性能指標62 |
52渦流檢測儀器的類型82 |
33渦流檢測線圈的電壓計算37 |
43檢測線圈的實例及分析63 |
53渦流檢測儀器實例87 |
34應用阻抗圖設計檢測線圈41 |
44特殊類型線圈66 |
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35管材的復阻抗平面45 |
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36影響線圈阻抗的各種因素47 |
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37多頻渦流及遠場渦流51 |
第6章渦流檢測應用92 |
第7章渦流檢測標準120 |
第8章渦流檢測工藝130 |
61渦流自動檢測設備92 |
71概述120 |
81渦流檢測方法與應用130 |
62鋼管的渦流檢測及檢測設備93 |
72國內主要渦流檢測標準122 |
82渦流檢測工藝操作131 |
63金屬材料渦流檢測及檢測設備106 |
83試件渦流檢測132 |
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64渦流檢測的其他應用110 |
84試件材質性能渦流測試134 |
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65多頻和遠場渦流檢測應用116 |
參考文獻136 |
渦流檢測的優(yōu)點:
①檢測線圈不需要接觸工件,也不需要耦合劑,對管、棒、線材的檢測易于實現(xiàn)高速、高效率的自動化檢測;也可在高溫下進行檢測,或對工件的狹窄區(qū)域及深孔壁等探頭可到達的深遠處進行檢測。
②對工件表面及近表面的缺陷有很高的檢測靈敏度。
③采用不同的信號處理電路,抑制干擾,提取不同的渦流影響因素,渦流檢測可用于電導率測量、膜層厚度測量及金屬薄板厚度測量。
④由于檢測信號是電信號,所以可對檢測結果進行數(shù)字化處理,然后存儲、再現(xiàn)及數(shù)據(jù)處理和比較。
渦流檢測的局限性:
①只適用于檢測導電金屬材料或能感生渦流的非金屬材料。
②由于渦流滲透效應的影響,只適用于檢查金屬表面及近表面缺陷,不能檢查金屬材料深層的內部缺陷。
③渦流效應的影響因素多,對缺陷定性和定量還比較困難。
④針對不同工件采用不同檢測線圈檢查時各有不足。