Проведение магнитного контроля

Главная > Статьи > Проведение магнитного контроля

Поделиться

Среди методов неразрушающего контроля особое место занимает магнитопорошковый (МПК). Он востребован в цехах, на других промышленных объектах, строящихся или находящихся в эксплуатации, и даже  на действующих судах или поездах. Ценность методики в том, что она позволяет «увидеть» повреждения, которые недоступны невооруженному глазу.

Что такое магнитный контроль

Суть и принцип магнитного метода неразрушающего контроля

В основе метода — разница магнитной проницаемости основного металла и воздуха в полости дефекта. Сквозь однородную структуру магнитный поток проходит беспрепятственно. В зоне трещины, поры или расслоения плотность потока меняется, часть линий вытесняется на поверхность. Эти выбросы фиксируют с помощью ферромагнитного порошка — он оседает точно по контуру повреждения.

Какие дефекты выявляет магнитный контроль

Чувствительность МПК позволяет обнаруживать поверхностные и выходящие на поверхность дефекты шириной раскрытия в несколько микрон. В их числе — усталостные и шлифовочные трещины, флокены, закаты, непровары и поры в сварных швах.

Когда применяется магнитопорошковый контроль

Допустимо применятьНе применяется
Для проверки ферромагнитного изделия, в том числе из стали, чугуна и других подобных материалов.Для неферромагнитных сталей, а также цветных металлов и материалов с высокой магнитной неоднородностью.

Области применения магнитного контроля

С помощью МК проверяют целостность трубопроводов, арматуры, резервуаров и других рабочих емкостей, деталей, листового проката и так далее. Контроль используют в разных областях:

  • Нефтегазовой промышленности
  • Авиации и машиностроении
  • Судостроении
  • Металлургии
  • Энергетике
Задать вопрос специалистам «100 ТОНН МОНТАЖ»

    Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных. Политика защиты и обработки персональных данных

    Преимущества магнитного контроля

    1. Чувствительность. МК находит даже микроскопические дефекты, которые недоступны невооруженному глазу.
    2. Точность и оперативность: у способа высокий процент обнаружения дефектов, при этом провести контроль можно довольно быстро.
    3. Простота выполнения. Нет необходимости в сложной подготовке. Например, капиллярный метод требует обустройства сложной системы вентиляции, а магнитопорошковый контроль — нет.
    4. Универсальность. Подходит для проверки большого количества ферромагнитных материалов и изделий разных форм.
    5. Наглядность. Для специалиста результаты просты в интерпретации.

    Способ имеет и ограничения: критически важен полный доступ ко всей поверхности контролируемого объекта. Нужно учитывать и ограниченную возможность расшифровки: метод считается «индикаторным» видом неразрушающего контроля, основная задача которого — выявление, а не измерение.

    Магнитный контроль сварных швов

    Как проводится магнитный контроль

    МК проводится последовательно, в несколько этапов:

    • Подготовительный этап: специалист изучает технологическую карту, выбирает индикаторные материалы. Затем рабочую поверхность и изделие очищают от пыли, смазочных материалов и коррозии.
    • Этапы магнитопорошкового контроля:
      • Намагничивание. Намагничивание может быть полюсным, циркулярным и комбинированным. Способ выбирают исходя из формы, объема изделия, типа материала и доступного оборудования.
      • Нанесение магнитного порошка выполняется сухим или мокрым способом. Индикатор применяют в исходном сыпучем состоянии или готовят суспензию — порошок замешивают в жидкость с высокой проникающей способностью. Благодаря текучести состав проникает даже в замкнутые полости, углубления и технологические отверстия. Это критично: индикаторный слой должен равномерно покрывать всю контролируемую поверхность без пропусков.
      • Расшифровка результатов. После стабилизации индикаторного рисунка проводят визуальный осмотр либо применяют специальное оборудование
      • После завершения работ изделие размагничивают, а остатки индикатора удаляют. Остаточная намагниченность опасна: она приводит к накоплению продуктов износа. Кроме того, намагниченное изделие может мешать работе электроники
    • Используемое оборудование и материалы

    Для проведения МК применяются индикаторные материалы – порошки, суспензии, готовые аэрозоли. Также используется профессиональное оборудование, например, магнитопорошковые дефектоскопы — переносные, передвижные и стационарные.

    Существуют также автоматизированные системы, в которых дефектоскоп становится одной и составных частей.

    Кроме того, необходимы:

    • электромагниты, соленоиды
    • магнитометры, ферритометры, индикаторы магнитного поля
    • осветительные приборы
    • микроскопы, лупы, зеркала

    Результаты магнитного контроля

    Оформление заключения и протокола контроля

    Дефектные зоны отмечают на поверхности объекта и на схемах контроля вместе с координатами и протяженностью. В заключении также указывается режим намагничивания, дата, данные и подпись специалиста, выполнявшего МК, а также уровень его квалификации и данные удостоверения. Маркировка может наноситься как на годные участки, так и на выявленные изъяны.

    Интерпретация выявленных дефектов

    Характер осаждения порошка напрямую связан с геометрией несплошности:

    • трещины, непровары и расслоения дают четкие прямолинейные или извилистые валики
    • поры и раковины формируют округлые пятна или цепочки точек
    • подповерхностные дефекты (на глубине до 1–2 мм) проявляются размытым «облаком» без резких границ

    Нормативные документы и стандарты

    Существуют определенные требования при магнитопорошковом контроле: метод регламентируется российскими и международными стандартами:

    • ГОСТ Р 55612-2013
    • ГОСТ Р 56512-2015
    • EN 1290:1998

    Похожие cтатьи

    Новости

    Свежие статьи

    Завершенные проекты

    Меню