




(2)传感器.接收磁场信号的传感器有多种,管道探测试,如检测线圈、磁敏元件、霍尔元件等等,针对管道的腐蚀特性,采用了集成霍尔元件(UGN3503U)为了提高检测灵敏度,孝感管道探测,霍尔元件应尽量靠近被检测钢管,所以将霍尔元件布置在传感器盒的表面处,通过调整传感器与衔铁的间隙,调整传感器与被检测钢管的距离
(3)数据采集.数据采集系统见图3.由于霍尔元件输出的信号比较弱,所以采集的电压信号须放大、


缺陷延伸方向对漏磁场的影响(2)
可看出,当裂纹缺陷与磁化场方向垂直即二者夹角为90°时信号漏磁场幅值大,有利于检测出缺陷,管道探测仪,灵敏度;随着缺陷取向与磁化场方向夹角的变小,检测得到缺陷漏磁信号的幅值也相应减小,灵敏度降低:当缺陷延伸仿效与磁化场方向夹角小于30°时检测不到有效的漏磁信号。
目前,对于漏磁场的理论研究主要借助于有限元分析方法,但分析在实际应用只起到指导性作用,真正的漏磁机理仍需进一步研究。
在油管磁化饱和的情况下,其内磁感应强度保持不变,所以,油管的横截面积总和与磁通量大小成线性关系,当油管壁在周向均匀变化时,可推算出油管的平均壁厚。事实上,在用油管周向壁厚是不均匀的,管道探测仪器,呈现大面积均匀磨损、多偏磨,小面积深沟槽及均匀腐蚀等复杂情况,上述方法很难得到油管实际壁厚。为此,采用纵向磁化检测方法,由磁铁构成磁回路,沿油管周向磁化,根据磁路 Kirchkoff定律可知

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