GB/T34357-2017

无损检测术语漏磁检测

Non-destructivetesting—Terminology—Termsusedinmagneticfluxleakagetesting

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  • 中国标准分类号(CCS)J04
  • 国际标准分类号(ICS)01.040.19
  • 实施日期2018-04-01
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无损检测术语漏磁检测


国家标准 GB/T34357一2017 无损检测术语漏磁检测 Non-destructivetesting一Terminology一Termsusedinmagneticflux% testing Ieakage 2017-09-29发布 2018-04-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/34357一2017 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本标准由全国无损检测标准化技术委员会(SAC/TC56)提出并归口 本标准起草单位;爱德森厦门)电子有限公司、武汉华宇一目检测装备有限公司、特种设备检 测研究院、沈阳工业大学、华中科技大学,清华大学,装甲兵工程学院 本标准主要起草人:林俊明康宜华、沈功田、杨理践,武新军,黄松岭、董世运、胡斌
GB/34357一2017 无损检测术语漏磁检测 范围 本标准界定了漏磁检测的术语和定义 本标准适用于漏磁检测及其相关领域 与漏磁检测方法相关的术语 2.1 漏磁检测mgnetieluxlenkageFI.)testing 通过检测与评价金属体内泄漏到金属体外磁场的一种无损检测方法 2.2 直流漏磁检测Dcmagnetiefluxleakagetesting 通过检测与评价金属体内直流磁场泄漏到金属体外磁场的漏磁检测方法,泄漏磁场为静磁场,不随 时间变化 2.3 交流漏磁检测ACmagnetieluxleakagetesting 通过检测与评价金属体内交流磁场泄漏到金属体外磁场的漏磁检测方法,泄漏磁场随时间和空间 变化 2.4 脉冲漏磁检测pulselmagneticfluxleakagetesting 通过检测与评价金属体内脉冲磁场泄漏到金属体外磁场的漏磁检测方法 2.5 剩磁检测residualmagneticfluxleakagetesting 通过检测与评价金属体内剩磁泄漏到金属体外磁场的漏磁检测方法 2.6 metieustesting 主磁通检测 mainmag" 通过在金属体外检测与评价金属体内磁通量的无损检测方法 与磁化相关的术语 3.1 技术磁化techniealmagnetizationm 由外磁场引起的磁畸结构变化过程,在宏观上表现为强磁物质的磁化强度或磁通密度)随外加磁 场的变化,称为技术磁化 注;技术磁化的过程可分为三个阶段;起始磁化阶段、急刚磁化阶段、缓慢磁化并趋于磁饱和阶段 磁略的改变包 括磁睛壁的移动和磁睛内磁矩的转动 3.2 局部磁化 localmagnetizatior 在物体的局部区域形成既定方向和大小磁化场的磁化技术
GB/T34357一2017 3.3 整体磁化oerallmagnetization 在检测体的全体内形成既定方向和大小磁化场的磁化技术 3.4 通电磁化inmjeetingcurrentbaselmagnetization 对金属直接通人电流形成定方向和大小磁化场的磁化技术 3.5 感应磁化induectonmagnetizationm 对金属感应出电流形成既定方向和大小磁化场的磁化技术 3.6 饱和磁化saturatelmagetization 在铁磁体的全体或局部形成既定方向的达到铁磁体的饱和磁化场的磁化技术 3.7 非饱和磁化unsaturatedmagnetizatiom 在铁磁体的全体或局部形成既定方向的小于铁磁体的饱和磁化场大于剩余磁场的磁化技术 3.8 组合磁化 combinationalmagnetizationm 在铁磁体的不同局部或同一局部的不同时刻形成多个既定方向磁化场的磁化技术,包含复合磁化 3.9 磁化器magnetizer 能够对金属体进行磁化的部件或系统 3.10 穿过式磁化器eneirelingmagnetizer 金属体从其中能穿过去的内空式磁化器 3.11 磁轭式磁化器yoketypemagnetizer 磁源通过导磁体与金属体导通磁路的磁化器 3.12 组合磁化器commbinationalmagnetizer 多磁源或多方向或多频率磁化器以及它们在时间、空间上组合 3.13 permanentmagnetmagnetizer 永磁磁化器 磁源为永久磁铁的磁化器 3.14 通电线圈磁化器eleetromagnetmagnelizer 磁源为通电线圈的磁化器,通电分为直流、交流、脉冲电流等 3.15 磁化铁芯ferrommagneticeore 在磁化回路上的铁磁性材料,通常为高导磁率材料 3.16 polesh0e 极靴mugmeticr 在磁化回路上正对检测体的磁化铁芯
GB/34357一2017 3.17 极靴导套guidesleeveformagnetiepoleshoe 为适应检测体尺寸和形状的变化活动式的极靴段 3.18 磁化滞后mgnetizationlag 磁化场进人检测体过程中,随相对运动速度提高,探伤体中磁化场建立的滞后 注,高速漏磁检测中此现象明显 3.19 聚磁技术magnetiefield collectiontechnic 将磁化场或漏磁场在局部空间中聚集的技术 3.20 聚磁器magnetiefiedcoleetor 聚集磁化场或漏磁场的部件 与磁场测量相关的术语 4.1 漏磁场fluxleakagefield 从金属中泄漏到空气中的局部畸变磁场 4.2 漏磁场分量eomponentofleakagefield 空气中漏磁场欠量在不同方向上的分量 4.3 检测敏感方向sensitivedireetionoftesting 裂纹走向与磁化场方向的夹角 当夹角为90"时裂纹产生的漏磁感应强度最大,当夹角为0"时裂 纹产生的漏磁感应强度最小 4.4 磁探头magnetieprohe 测量磁场或其变化的检测传感器 4.5 点磁探头pointprobe 测量磁敏感区域为点或相对较小范围的磁检测传感器 4.6 直(弧)线磁探头straight(arelineprohe 测量磁敏感区域为直线(弧线)或相对较窄的磁检测传感器 零提离探头eroli-orprobe 磁敏感点或线或面无空气间隙紧贴被测面的探头,如磁头紧贴磁盘表面 注:一般半导体磁敏感元件很难达到零提离 4.8 零间隙探头 ppruoleshne ZerO 探头外壳与被测面接触无空气间隙的探头,此时,磁敏感点或线或面有提离间隔
GB/T34357一2017 4.9 非接触式探头non-contaetprohe 探头外壳与被测面不接触的探头,此时,有较大的检测提离 4.10 探头敏感方向sensitivedireetionof fprohe 探头感应漏磁感应强度最大时所对应的方向 4.11 探头扫查方向 ?direetionofprohe scanning 探头扫查轨迹的切线方向 4.12 阵元通道组合chamnelcombmationofprobes 多个阵元(磁测量点)输出信号按照一定规则合成为一个通道 合成的方式有绝对式,他比式,差动 式、准差动式、双差动式、双叠加式、多叠加式等 4.13 重叠率overlappingrate 为防止漏检,多个探头中相邻探头交界处单边覆盖的重叠长度与单探头覆盖长度的百分比 4.14 灵敏度差异sensitivitydifrerence 单个探头中的阵元之间和多个探头之间在检测同一个缺陷产生的信号幅度的不一致 4.15 提离曲线liftofrcurve 缺陷检测时,随探头提离值由零到大的检测信号幅度变化曲线 通常是一类负指数曲线 4.16 转角曲线 rotationanglecurve 在某一平面内,随探头敏感方向相对检测敏感方向由零到大转动时的信号幅度变化曲线 4.17 空间滤波spatialfiltering 在空间域内实施磁场滤波的方法 4.18 空间滤波器spatialfiler 在空间域内实施磁场滤波的部件 4.19 等空间间隔采样equalintervalspatialsampling 对应等空间运动脉冲,触发漏磁检测电信号采样的方法 采集信号序列是空间长度的丽数 4.20 空间频谱spatinlfrequeneyspeetrum 在空间域中,对等空间间隔采集信号序列实施频谱分析得到的谱图 5 与检测系统相关的术语 5.1 robesh0e 探头扫查带 coverageareaofapr 探头划过探伤体后覆盖了的运动轨迹
GB/34357一2017 5.2 扫查重叠率seanningtrackoverlaprate 为防止扫查漏检,单只或多只探头扫查带在交界处单边覆盖区重叠长度与单只探头覆盖区长度的 百分比 5.3 跟踪机构rakin唱me echanism 保证探头扫查位姿、轨迹及运动稳定性的系统 5.4 磁化方向角angleofmagnetizatiodirectiom 磁化场方向与人工刻槽(或自然裂纹)走向间的夹角 5.5 扫查方向角anglebhetweenscanningdireetionandnotch 检测过程中,扫查方向与人工刻槽(或自然裂纹)走向间的夹角 5.6 标定器caibrator 校准器 用于发送标准漏磁场测试各阵元检测信号幅度变化的装置 5.7 标定系统calibrationsystem 校准系统 在规定条件下,为使不同探头灵敏度示值与对应标准值趋于一致的操作系统 5.8 漏磁信号MPL,signal 磁探头输出的漏磁场电信号或数字信号阵列 5.9 漏磁图MFLimage 在空间上多个规则布置的磁阵元输出的电信号阵列或数字信号阵列图像 5.10 检测通道数nummberofdeteetionchannels 漏磁检测系统中输出相互独立的漏磁信号的通道数量,最大数为探头中的阵元总数 5.11 内外伤区分率diseriminationrateofinternalandexternaldefeet 漏磁检测系统中区分出内伤和外伤的概率,为正确检出内伤和外伤的次数与总检测次数之百分比 5.12 失效区failurezone 由于漏磁信号的衰减或检测部件的灵敏度,依据漏磁原理判定,不能实施有效探测的被测体区域 5.13 盲区blindarea 由于信号响应和漏磁信号的边缘效应,漏磁检测系统不能达到规定的检测灵敏度指标的被测体区 域,如头部盲区和尾部盲区
GB/T34357一2017 索 引 汉语拼音索引 5.6 校准器 B 5.7 校准系统 3.6 饱和磁化 5.6 标定器 5.7 4.17 标定系统 空间滤波 空间滤波器 4.18 4.20 空间频谱 3.10 穿过式磁化器 磁轭式磁化器 3.11 磁化方向角 5.4 灵敏度差异 4.14 零间隙探头 磁化器 3.9 4.8 4.7 磁化铁芯 3.15 零提离探头 磁化滞后 3.18 漏磁场 4.1 4.2 磁探头 4.4 漏磁场分量 2.1 重叠率 4.13 漏磁检测 5.9 漏磁图 漏磁信号 5.8 等空间间隔采样 4.19 M 点磁测头 4.5 脉冲漏磁检测 2.4 盲区 5.13 非饱和磁化 3.7 非接触式探头 4.9 内外伤区分率 5.11 感应磁化 3.5 跟踪机构 5.3 扫查方向角 5.5 扫查重叠率 5.2 剩磁检测 2.5 极靴 3.16 失效区 5.12 极靴导套 3.17 技术磁化 3.1 检测敏感方向 4.3 探头敏感方向 4.10 检测通道数 5.10 探头扫查带 5.1 交流漏磁检测 2.3 探头扫查方向 4.11 局部磁化 3.2 提离曲线 4.15 3.19 通电磁化 3.4 聚磁技术 3.20 3.14 聚磁器 通电线圈磁化器
GB/34357一2017 直(弧)线磁探头 4.6 直流漏磁检测 2.2 3.13 永磁磁化器 主磁通检测 2.6 4.16 转角曲线 3.8 组合磁化 4.12 3.12 阵元通道组合 组合磁化器 3.3 整体磁化 英文对应词索引 ACmagneticfluxleakagetesting 2.3 anglebetweenscanningdireetionandnoteh 5.5 angleofmmagnetizationdirectionm 5.4 5.13 himdarea ealibrationsystem 5.7 alibrator 5.6 4.12 channelcOmbinatiOn0fprobeS 3.8 combinationalmagnetization 3.12 inationalmagnetizer 4.2 omponentofleakagefield overageareaofaprobeshoe 5.1 DCmagneticfluxleakagetesting 2.2 diseriminationrateofinternalandexternaldefeet 5.11 E 3.14 electroagnetmmagnetizer 3.10 encirclingmagnetizer 4.19 eqalintervalspatialsampling iailurezone 5.12 ferromagneticcore 3.15 fuxleakagefield
GB/T34357?2017 euile sleevefor shoe 3.17 magneticpole 3.5 indicti0nmagnetizati0n 3.4 iniectingcurrentbased1agnetization iftofreurve 4.15 loalmagnetization 3.2 M magneticfieldcolleetiontechnice 3.19 magneticfieldcolleetor 3.20 magneticluxleakageMFLtesting 2.1 3.16 magneticpoleshoe 4.4 probe .138 magnetizationlag 3.9 magnetizer 2.6 mainagneticfluxtesting 5.9 MIFLimage 5.8 MFLsignal non-contactprobe 4.9 5.10 numberofdeteetionchannels 3.3 overallmagnetization 4.13 overlappingrate 3.13 permmanentmagnetmagnetizer 4.5 pointprobe 2.4 pulsedmagneticfluxleakagetesting residualmagnetienluxleakagetesting 2.5 4.16 rotationanglecurve etizationm 3.6 saturatedmagnet
GB/34357?2017 4.11 scaningdirectionoprobe 5.2 Scanningtrack0verlaprate 4.10 Sensitivedirectionofprobe 4.3 sensitivedirectiooftesting 4.14 dirrereneeofarrayprohes 4.18 Spatialfilter spatialiltering 4.17 4.20 SpatialfreguenCySpectrum 4.6 straightare)lineprohe technicalmmagnetization trackingmechanism 5.3 unsaturatedmmagnetization yoketypemagnetizer 3.11 zerogapprobesh0e 4.8 zerolift-offprobe 4.7

无损检测术语漏磁检测GB/T34357-2017

无损检测是指在不破坏被检测物体的条件下,通过对被检测物体进行监测和分析,得出被检测物体的结构、材料、性能等信息的一种检测方法。其中,漏磁检测是一种常用的无损检测技术,主要用于金属材料表面缺陷的检测。

漏磁检测的原理是利用磁场感应现象,在导电材料表面缺陷处形成漏磁场,进而检测出材料表面的缺陷。漏磁检测可广泛应用于钢铁、有色金属、合金等材料的缺陷检测,如裂纹、夹杂、气孔、缩孔、异物、疲劳裂纹等缺陷。

而GB/T34357-2017则是漏磁检测所用的标准,它规定了漏磁检测的术语、定义、试验方法、缺陷评定和报告等方面的内容。该标准的发布,对于推动漏磁检测技术的标准化、规范化具有重要意义,也为漏磁检测技术在工业生产中的应用提供了更加可靠的保障。

需要注意的是,在进行漏磁检测时,操作人员必须具备一定的专业知识和技能,遵守相应的安全规范,以确保漏磁检测的准确性和安全性。此外,在实际应用中,还需结合被检测物体的情况,选择合适的检测仪器和参数。

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