ГОСТР ИСО 9934-1—2011
О
к
ончание таблицы 1
Форма колебаний
Пиковое
значение
Среднее
значение
Среднеквадратичное
значение
Отношение
среднеквадратичного
значения к среднему
Трехфазный ток с однополупериодным
выпрямлением
/
0.826/
0.840/
1.02
А*
Трехфазный синусоидальный ток с двух-10.955/
лолупериодным выпрямлением
иш
К’)
8.2 Проверка намагничивания
Соответствие магнитной индукции на поверхность объекта контроля установленным требовани
ям может быть подтверждено одним или несколькими из следующих способов:
a) контроль детали, содержащей мелкие естественные или искусственные несплошности в наи
менее поддающихся контролю местах их расположения;
b
) измерение тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля в точках, располо
женных как можно ближе к поверхности объекта контроля. Информация об этом способе приведена в
прЕН ИСО 9934-3;
c) расчеттангенциальной составляющей напряженности магнитного полядля способов намагни
чивания пропусканием тока. В большинстве случаев применяются простые формулы, которые даны в
справочном приложении;
d) другие способы, подтверждающие соответствие магнитной индукции на поверхности объекта
контроля установленным требованиям.
П р и м е ч а н и е — Индикаторы (устройства) магнитного поля, например, в виде шайб с искусственными
дефектами, устанавливаемые на контролируемую поверхность, обеспечивают возможность ориентировочно оце
нивать величину и направление тангенциальной составляющей напряженности магнитного поля, но с их помощью
нельзя определить соответствие напряженности поля установленным требованиям.
8.3 Способы намагничивания
В этом разделе представлен ряд способов намагничивания. Для выявления несплошностей с
любым направлением может быть использовано многонаправленмое намагничивание. Для объектов
простой конфигурации в приложении А приведены формулы для оценки приближенных значений
напряженности тангенциального поля. Оборудование для намагничивания должно соответствовать
требованиям прЕН ИСО 9934-3 и использоваться согласно этому стандарту.
П р и м е ч а н и е — Для выявления несплошностей на всех поверхностях объекта и при любой ориентации
несплошностей может оказаться необходимым применение более одного способа. В тех случаях, когда невозможно
преодолеть остаточное поле после первого намагничивания, может потребоваться размагничивание. Способы, от
личные от перечисленных ниже, могут быть использованы при условии, что они обеспечивают достаточное намаг
ничивание в соответствии с 8.1.
8.3.1 Способы намагничивания пропусканием тока
8.3.1.1 Осевое пропускание тока по всему объекту
Пропускание тока обеспечивает высокую чувствительность для выявления несплошностей.
параллельных направлению тока.
Объект, через который пропускают ток, должен находиться в хорошем электрическом контакте с
контактными головками дефектоскопа. Обычно применяемая схема осевого (циркулярного) намагни
чивания объекта показана на рисунке 1. Точки ввода и вывода тока располагают на торцевых поверх
ностях объекта. Пример приближенной формулы расчета тока, необходимого для достижения
заданной тангенциальной составляющей напряженности поля, приведен в приложении А.
4