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磁粉探傷機雙回路全交流磁化方法

發布日期:2018-8-13 15:29:59    人氣:29    欄目:行業動態

       磁粉探傷機雙回路全交流磁化方法

  在試件表麵上的磁場散布比較均勻;選用高導磁資料製作電磁軛的鐵芯,能夠使磁場最大極限導入被查看零件;長時間作業時鐵芯不發熱;能夠查看凸形零件四周上的缺點;能夠用溝通退磁,線路簡略,退磁作用好。通常溝通電磁軛查看長度在900mm之內是有用的。咱們的規劃方案定為800mm是合理。

  結構和參數優選

  雙回路周向磁化是將兩個供電變壓器的次級,如圖6一組線別離接到左電磁軛的兩個鐵芯端部,另一組線接到右電磁軛的鐵芯端部。雙回路縱向磁化是經過設在左電磁軛線圈內的兩個鐵芯來完成。其電磁原理見圖6。

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  在電磁軛骨架不變的情況下,經過屢次實驗,得出如下成果:

  1)當磁軛結構不變,線圈接法和匝數一守時,變壓器次級電壓增高,安匝數增大,試件上的磁場強度也增大。

  2)變壓器次級電壓和線匝數不變時,電工軟鐵的鐵芯比高導磁資料製的鐵芯發生的電流大(即安匝數高),但導入試件上磁場強度低。

  3)當變壓器的次級電壓和鐵芯的資料不變,線圈的匝距離一守時,試件上的磁場與線圈的匝數有一最佳值,能夠經過實驗斷定。

  4)當變壓器次級電壓不變,鐵芯資料相同,線圈匝數不變,匝距離大時,安匝數高,但導入試件上的磁場強度小。

  5)鐵芯資料和線圈的匝距離不變,能夠調整變壓器的次級電壓和線圈匝數,得到相同的安匝數。

  當匝數少,次級電壓高時,導入試件上的磁場強度大。

  從上述剖析成果能夠看出,溝通電磁軛的規劃是比校困難的,且發現理論核算和實際測試之間有較大的收支。為了完成少耗電能,又能夠在試件上發生較大的磁場,必須歸納考慮變壓器次級電壓的大小、線圈匝數及繞製辦法、鐵芯資料和線圈骨架結構等技術問題。


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