【摘要】:磁化器磁回路设计是漏磁检测需要解决的首要问题。永磁体的参数直接影响磁化强度,用物理实验的方法研究永磁体参数与磁化强度的关系有很大的局限性,但利用磁回路计算方法可以容易地解决这一问题。考虑结构的对称性,图4-5a所示的结构磁化器的四分之一等效磁回路模型如图4-6所示。式中,RL0、RL1、RL2分别为不同位置的气隙磁阻;μ0为空气的磁导率;LLi为气隙的长度;SLi为气隙的横截面面积。图4-6 等效磁回路模型图4-6 等效磁回路模型
磁化器磁回路设计是漏磁检测需要解决的首要问题。管壁被磁化到合适的程度是缺陷产生一定大小漏磁场的前提条件,磁化合适与否严重影响着检测灵敏度。一般来说,磁场越强,缺陷产生的漏磁场也越强,考虑经济性、实用性的原则,认为缺陷产生能够检出的漏磁场时即磁化合适。永磁体的参数直接影响磁化强度,用物理实验的方法研究永磁体参数与磁化强度的关系有很大的局限性,但利用磁回路计算方法可以容易地解决这一问题。
考虑结构的对称性,图4-5a所示的结构磁化器的四分之一等效磁回路模型如图4-6所示。
根据图4-6,永磁体的磁势可表示为
F=HCLm (4-1)
式中,F为永磁体的磁势;HC为永磁体的矫顽力;Lm为永磁体的径向厚度。
式中,RF为永磁体的磁阻;μrec为永磁体的磁导率;S为永磁体的横截面面积。
式中,RY为径向轭铁的磁阻;μY为轭铁的磁导率;LY为轭铁的径向长度。
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式中,RCY为环形轭铁的磁阻;LCY为环形轭铁的周向弧长;SC为环形轭铁的横截面面积。
式中,Rb为钢刷的磁阻;μb为钢刷的磁导率;Lb为钢刷的径向长度。
式中,Rp0、Rp1、Rp2分别为管壁不同位置的磁阻;μp为管壁的磁导率;Lpi为管壁的长度;Sp为管壁的横截面面积。
式中,RL0、RL1、RL2分别为不同位置的气隙磁阻;μ0为空气的磁导率;LLi为气隙的长度;SLi为气隙的横截面面积。
图4-6 等效磁回路模型
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