不(bu)銹(xiu)鋼(gang)(gang)管高速漏磁(ci)(ci)檢測中有兩種(zhong)電(dian)磁(ci)(ci)感(gan)應現(xian)象:鋼(gang)(gang)管內部的(de)感(gan)生渦(wo)流和磁(ci)(ci)化(hua)線圈(quan)中的(de)感(gan)生電(dian)流。這兩種(zhong)電(dian)磁(ci)(ci)感(gan)應場作用(yong)于鋼(gang)(gang)管之后,將改變(bian)鋼(gang)(gang)管的(de)磁(ci)(ci)化(hua)狀態(tai),從而(er)會影響缺陷漏磁(ci)(ci)場的(de)強度與(yu)分布(bu)。


1. 感生磁場對(dui)管(guan)體缺陷漏磁場的影響(xiang)


  當不銹鋼管管體通過磁化線圈時,線圈內部基本無感生電流產生,因此對管體缺陷漏磁場的影響主要是由不銹(xiu)鋼管中產生的感生渦流磁場造成的。根據圖5-2可知,鋼管進入區產生的感生渦流與磁化電流方向相反,在離開區兩者方向相同,在線圈中間位置基本沒有感生渦流產生,進一步可獲得的感生磁場空間分布如圖5-9所示。從圖中可以看出,感生渦流在進入區與離開區形成的磁場具有對稱性且方向相反。結合線圈產生的磁化場,形成如圖5-10所示的鋼管高速運動時管體處磁化場總體空間分布。從圖中可以看出,在鋼管進入區線圈磁化場H。與感生渦流磁場H11方向相反,在離開區Ho與H2J方向相同。從而經過磁場疊加后,離開區的磁場強度大于進入區的磁場強度,進一步造成離開區不銹鋼管磁化強度大于進入區鋼管磁化強度,最終導致位于離開區的同尺寸缺陷產生的漏磁場強度高于進入區。


9.jpg


  當不銹鋼(gang)(gang)管(guan)在磁(ci)化(hua)線(xian)(xian)(xian)圈(quan)中(zhong)間靜止不動時,磁(ci)化(hua)場(chang)(chang)以(yi)線(xian)(xian)(xian)圈(quan)為中(zhong)心對(dui)稱分(fen)布(bu),此時磁(ci)化(hua)場(chang)(chang)強度(du)在線(xian)(xian)(xian)圈(quan)中(zhong)部最大(da),往鋼(gang)(gang)管(guan)兩側逐漸(jian)降低(di)。當鋼(gang)(gang)管(guan)低(di)速(su)運行時,感生(sheng)(sheng)渦流磁(ci)場(chang)(chang)強度(du)較低(di),對(dui)線(xian)(xian)(xian)圈(quan)磁(ci)化(hua)場(chang)(chang)分(fen)布(bu)影響較小(xiao),此時感生(sheng)(sheng)渦流相對(dui)于磁(ci)化(hua)線(xian)(xian)(xian)圈(quan)對(dui)稱分(fen)布(bu)。當運行速(su)度(du)提高時,感生(sheng)(sheng)渦流磁(ci)場(chang)(chang)強度(du)不斷增大(da),其(qi)疊加(jia)于線(xian)(xian)(xian)圈(quan)磁(ci)化(hua)場(chang)(chang)之后,使得整體(ti)磁(ci)化(hua)場(chang)(chang)最大(da)值點由線(xian)(xian)(xian)圈(quan)中(zhong)部逐漸(jian)移至離開區,同(tong)時感生(sheng)(sheng)渦流對(dui)稱點也會由磁(ci)化(hua)線(xian)(xian)(xian)圈(quan)中(zhong)部處(chu)移至離開區內。


  采(cai)用圖(tu)5-3所示的模型仿真研究鋼管感(gan)生渦流分(fen)布(bu)與運動速度(du)的關系(xi),仿真速度(du)分(fen)別為0.5m/s、5.0m/s、20m/s和50m/s時(shi)提取感(gan)生渦流分(fen)布(bu)云圖(tu),如圖(tu)5-11所示。


11.jpg


  從(cong)圖5-11中可以看出(chu),當(dang)鋼管低速(su)運行時,感生(sheng)渦(wo)流場關(guan)于磁化線(xian)圈對稱分布,隨著(zhu)檢測速(su)度的不斷提高,感生(sheng)渦(wo)流場對稱分布點逐漸向離開區偏移。


  采用圖(tu)5-3所示的(de)模(mo)型對(dui)鋼(gang)管(guan)(guan)不(bu)(bu)同(tong)(tong)(tong)區(qu)(qu)(qu)域磁(ci)感(gan)應(ying)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)與運(yun)行(xing)速度(du)(du)進(jin)行(xing)仿真分析。當(dang)(dang)(dang)運(yun)行(xing)速度(du)(du)分別為0.1m/s、0.5m/s、1.0m/s、5.0m/s和30m/s時提取鋼(gang)管(guan)(guan)內部(bu)從-80~80mm范圍(wei)內的(de)磁(ci)感(gan)應(ying)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du),如圖(tu)5-12所示。從圖(tu)中(zhong)可以(yi)看出(chu),當(dang)(dang)(dang)運(yun)行(xing)速度(du)(du)較低時,鋼(gang)管(guan)(guan)磁(ci)感(gan)應(ying)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)以(yi)線圈為中(zhong)心對(dui)稱分布;隨著運(yun)行(xing)速度(du)(du)的(de)不(bu)(bu)斷(duan)提高,磁(ci)感(gan)應(ying)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)逐(zhu)漸(jian)減(jian)小,而(er)且鋼(gang)管(guan)(guan)離開區(qu)(qu)(qu)磁(ci)感(gan)應(ying)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)大于進(jin)入區(qu)(qu)(qu)。從而(er),感(gan)生磁(ci)場(chang)(chang)(chang)會引起管(guan)(guan)體缺陷漏磁(ci)場(chang)(chang)(chang)差異:同(tong)(tong)(tong)一缺陷在(zai)不(bu)(bu)同(tong)(tong)(tong)運(yun)行(xing)速度(du)(du)下(xia)漏磁(ci)場(chang)(chang)(chang)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)不(bu)(bu)同(tong)(tong)(tong),速度(du)(du)越高,強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)越低;另外,當(dang)(dang)(dang)運(yun)行(xing)速度(du)(du)相同(tong)(tong)(tong)時,相同(tong)(tong)(tong)當(dang)(dang)(dang)量(liang)缺陷在(zai)進(jin)入區(qu)(qu)(qu)產(chan)生的(de)漏磁(ci)場(chang)(chang)(chang)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)低于在(zai)離開區(qu)(qu)(qu)產(chan)生的(de)漏磁(ci)場(chang)(chang)(chang)強(qiang)(qiang)(qiang)度(du)(du)。


12.jpg


  建(jian)立(li)如(ru)圖5-13所示(shi)帶有缺陷(xian)的(de)(de)(de)仿真模(mo)型,研究(jiu)感生磁(ci)場(chang)(chang)對管(guan)體缺陷(xian)漏磁(ci)場(chang)(chang)的(de)(de)(de)影響,其中,圓環(huan)缺陷(xian)的(de)(de)(de)深度和寬度分(fen)別為(wei)6mm和4mm。鋼(gang)管(guan)從左側(ce)進(jin)入(ru)線圈并以恒速通過(guo),當缺陷(xian)與(yu)線圈中心重合時(shi),提(ti)(ti)取缺陷(xian)漏磁(ci)場(chang)(chang)軸向分(fen)量(liang)信號。漏磁(ci)場(chang)(chang)提(ti)(ti)取路徑以線圈為(wei)中心從-10~10mm的(de)(de)(de)范圍內,且與(yu)鋼(gang)管(guan)表(biao)面(mian)之間的(de)(de)(de)提(ti)(ti)離(li)距離(li)為(wei)0.5mm。分(fen)別取速度1m/s、10m/s、20m/s、30m/s和50m/s進(jin)行仿真,獲取缺陷(xian)漏磁(ci)場(chang)(chang)軸向分(fen)量(liang),如(ru)圖5-14所示(shi)。



  從(cong)圖5-14中可以看出,隨著鋼管(guan)運行速度(du)的(de)不(bu)斷提高,缺陷漏磁場(chang)(chang)軸(zhou)向分量中心(xin)幅值不(bu)斷降(jiang)低,并且(qie)(qie)離(li)開區的(de)漏磁場(chang)(chang)強(qiang)度(du)大于進(jin)入(ru)區。究(jiu)其原因,由(you)于鋼管(guan)中存(cun)在(zai)不(bu)同方向的(de)感生渦流,導致(zhi)離(li)開區磁場(chang)(chang)強(qiang)度(du)大于進(jin)入(ru)區磁場(chang)(chang)強(qiang)度(du)。并且(qie)(qie),隨著檢測速度(du)的(de)不(bu)斷提高,磁化場(chang)(chang)對稱(cheng)中心(xin)逐漸移至離(li)開區內(nei)。



2. 感生(sheng)磁場對(dui)管端缺(que)陷漏磁場的影(ying)響


  不銹鋼管中產生的感生渦流磁場和磁化線圈中產生的感生電流磁場對管端磁化狀態的影響劇烈。不銹鋼(gang)管漏磁檢測實施過程中,磁敏感元件一般放置在磁化線圈內部并貼近鋼管表面,因此,在討論感生磁場對鋼管磁化狀態的影響時,主要分析位于磁化線圈內部的鋼管耦合區域。鋼管與軸向磁化場的耦合過程主要分成三個階段:管頭進入磁化線圈、管體通過磁化線圈和管尾離開磁化線圈。


  在管(guan)頭進(jin)入磁(ci)(ci)(ci)化(hua)(hua)(hua)(hua)線(xian)(xian)圈的過程中,產生(sheng)(sheng)(sheng)磁(ci)(ci)(ci)場(chang)(chang)(chang)的電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)源(yuan)包括(kuo)原(yuan)始(shi)磁(ci)(ci)(ci)化(hua)(hua)(hua)(hua)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)Io、不銹(xiu)鋼管(guan)中的感(gan)生(sheng)(sheng)(sheng)渦(wo)流(liu)(liu)(liu)J和(he)磁(ci)(ci)(ci)化(hua)(hua)(hua)(hua)線(xian)(xian)圈中的感(gan)生(sheng)(sheng)(sheng)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)l1。當管(guan)頭進(jin)入磁(ci)(ci)(ci)化(hua)(hua)(hua)(hua)線(xian)(xian)圈時(shi),一方(fang)面(mian),僅存在鋼管(guan)進(jin)入區與(yu)原(yuan)始(shi)磁(ci)(ci)(ci)化(hua)(hua)(hua)(hua)場(chang)(chang)(chang)耦合,鋼管(guan)內只產生(sheng)(sheng)(sheng)與(yu)原(yuan)始(shi)磁(ci)(ci)(ci)化(hua)(hua)(hua)(hua)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)1。方(fang)向(xiang)相反的感(gan)生(sheng)(sheng)(sheng)渦(wo)流(liu)(liu)(liu)J;另(ling)一方(fang)面(mian),由(you)于磁(ci)(ci)(ci)化(hua)(hua)(hua)(hua)線(xian)(xian)圈磁(ci)(ci)(ci)通(tong)總(zong)量不斷(duan)提高,線(xian)(xian)圈中會形成與(yu)原(yuan)始(shi)磁(ci)(ci)(ci)化(hua)(hua)(hua)(hua)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)1。方(fang)向(xiang)相反的感(gan)生(sheng)(sheng)(sheng)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)I1,最終(zhong),可獲得鋼管(guan)管(guan)頭處磁(ci)(ci)(ci)場(chang)(chang)(chang)的總(zong)體分(fen)布(bu),如圖5-15a所示(shi)。從(cong)圖中可以看出,感(gan)生(sheng)(sheng)(sheng)渦(wo)流(liu)(liu)(liu)磁(ci)(ci)(ci)場(chang)(chang)(chang)1J和(he)感(gan)生(sheng)(sheng)(sheng)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)磁(ci)(ci)(ci)場(chang)(chang)(chang)H1均(jun)與(yu)原(yuan)始(shi)磁(ci)(ci)(ci)化(hua)(hua)(hua)(hua)場(chang)(chang)(chang)Ho方(fang)向(xiang)相反,此時(shi),總(zong)磁(ci)(ci)(ci)化(hua)(hua)(hua)(hua)場(chang)(chang)(chang)H為


  隨著不(bu)銹(xiu)鋼(gang)管(guan)(guan)(guan)的(de)進一步深入(ru)磁(ci)化(hua)線圈(quan),鋼(gang)管(guan)(guan)(guan)管(guan)(guan)(guan)體(ti)與(yu)軸(zhou)向(xiang)磁(ci)化(hua)場(chang)(chang)耦合。由于磁(ci)化(hua)線圈(quan)內部磁(ci)介(jie)質總量基本(ben)(ben)不(bu)變(bian)(bian),磁(ci)化(hua)線圈(quan)磁(ci)通總量也基本(ben)(ben)保持不(bu)變(bian)(bian),因此(ci)磁(ci)化(hua)線圈(quan)內部基本(ben)(ben)無感(gan)(gan)生(sheng)(sheng)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)產生(sheng)(sheng)。此(ci)時產生(sheng)(sheng)磁(ci)場(chang)(chang)的(de)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)源主要(yao)包括原始(shi)(shi)(shi)(shi)磁(ci)化(hua)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)I6和鋼(gang)管(guan)(guan)(guan)中(zhong)(zhong)的(de)感(gan)(gan)生(sheng)(sheng)渦(wo)流(liu)(liu)(liu)J。在進入(ru)區(qu),鋼(gang)管(guan)(guan)(guan)中(zhong)(zhong)形(xing)成(cheng)與(yu)原始(shi)(shi)(shi)(shi)磁(ci)化(hua)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)1。方(fang)向(xiang)相(xiang)(xiang)反的(de)感(gan)(gan)生(sheng)(sheng)渦(wo)流(liu)(liu)(liu)J1;在離開(kai)區(qu),鋼(gang)管(guan)(guan)(guan)中(zhong)(zhong)形(xing)成(cheng)與(yu)原始(shi)(shi)(shi)(shi)磁(ci)化(hua)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)16方(fang)向(xiang)相(xiang)(xiang)同(tong)的(de)感(gan)(gan)生(sheng)(sheng)渦(wo)流(liu)(liu)(liu)J2,最終,可獲得鋼(gang)管(guan)(guan)(guan)管(guan)(guan)(guan)體(ti)處磁(ci)場(chang)(chang)的(de)總體(ti)分布(bu),如圖5-15b所示。從圖中(zhong)(zhong)可以看出(chu),進入(ru)區(qu)感(gan)(gan)生(sheng)(sheng)渦(wo)流(liu)(liu)(liu)磁(ci)場(chang)(chang)H與(yu)原始(shi)(shi)(shi)(shi)磁(ci)化(hua)場(chang)(chang)Ho方(fang)向(xiang)相(xiang)(xiang)反,而離開(kai)區(qu)感(gan)(gan)生(sheng)(sheng)渦(wo)流(liu)(liu)(liu)磁(ci)場(chang)(chang)H2J與(yu)原始(shi)(shi)(shi)(shi)磁(ci)化(hua)場(chang)(chang)方(fang)向(xiang)相(xiang)(xiang)同(tong),此(ci)時,總磁(ci)化(hua)場(chang)(chang)H為


15.jpg

  在管(guan)(guan)尾(wei)離(li)(li)開(kai)(kai)磁(ci)(ci)化(hua)(hua)線圈(quan)的(de)過程中(zhong),產生(sheng)(sheng)磁(ci)(ci)場的(de)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)(liu)源(yuan)包括原(yuan)(yuan)始(shi)磁(ci)(ci)化(hua)(hua)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)(liu)Io、鋼管(guan)(guan)中(zhong)的(de)感(gan)生(sheng)(sheng)渦流(liu)(liu)(liu)(liu)J和磁(ci)(ci)化(hua)(hua)線圈(quan)中(zhong)的(de)感(gan)生(sheng)(sheng)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)(liu)I1。當管(guan)(guan)尾(wei)離(li)(li)開(kai)(kai)磁(ci)(ci)化(hua)(hua)線圈(quan)時(shi)(shi),一(yi)方(fang)面,僅存在鋼管(guan)(guan)離(li)(li)開(kai)(kai)區(qu)與(yu)原(yuan)(yuan)始(shi)磁(ci)(ci)化(hua)(hua)場耦(ou)合,因此鋼管(guan)(guan)內部(bu)只存在與(yu)原(yuan)(yuan)始(shi)磁(ci)(ci)化(hua)(hua)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)(liu)Io方(fang)向相(xiang)同(tong)的(de)感(gan)生(sheng)(sheng)渦流(liu)(liu)(liu)(liu)J2;另一(yi)方(fang)面,由于磁(ci)(ci)化(hua)(hua)線圈(quan)內部(bu)磁(ci)(ci)通總量(liang)不斷降低(di),線圈(quan)中(zhong)會形成與(yu)原(yuan)(yuan)始(shi)磁(ci)(ci)化(hua)(hua)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)(liu)I。方(fang)向相(xiang)同(tong)的(de)感(gan)生(sheng)(sheng)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)(liu)I1,最(zui)終(zhong),可(ke)獲得鋼管(guan)(guan)管(guan)(guan)尾(wei)處磁(ci)(ci)場的(de)總體(ti)分布,如圖(tu)5-15c所示。從圖(tu)中(zhong)可(ke)以看出(chu),感(gan)生(sheng)(sheng)渦流(liu)(liu)(liu)(liu)磁(ci)(ci)場H2J和感(gan)生(sheng)(sheng)電(dian)(dian)(dian)流(liu)(liu)(liu)(liu)磁(ci)(ci)場H1均與(yu)原(yuan)(yuan)始(shi)磁(ci)(ci)化(hua)(hua)場H。方(fang)向相(xiang)同(tong),此時(shi)(shi),總磁(ci)(ci)化(hua)(hua)場H為


  從不(bu)(bu)銹鋼(gang)管(guan)(guan)與(yu)磁(ci)(ci)化(hua)場動態耦合過程可以看出,由于在管(guan)(guan)頭、管(guan)(guan)體與(yu)管(guan)(guan)尾(wei)處(chu)產(chan)生(sheng)不(bu)(bu)同強度和(he)空間分布的(de)磁(ci)(ci)化(hua)場,從而導致鋼(gang)管(guan)(guan)不(bu)(bu)同部位的(de)磁(ci)(ci)化(hua)狀態存在差異。根(gen)據式(5-6)、式(5-7)和(he)式(5-8)可得出,運(yun)動鋼(gang)管(guan)(guan)管(guan)(guan)尾(wei)處(chu)磁(ci)(ci)化(hua)場強度最(zui)強,管(guan)(guan)體次之,而管(guan)(guan)頭磁(ci)(ci)化(hua)場最(zui)弱(ruo)。進一步地,相同當量缺陷將在鋼(gang)管(guan)(guan)管(guan)(guan)頭、管(guan)(guan)體和(he)管(guan)(guan)尾(wei)處(chu)產(chan)生(sheng)不(bu)(bu)同強度的(de)漏磁(ci)(ci)場。


  研究感生(sheng)(sheng)磁(ci)(ci)場(chang)對(dui)鋼(gang)(gang)管(guan)管(guan)端(duan)磁(ci)(ci)化(hua)狀(zhuang)態(tai)的(de)(de)(de)影(ying)響,仍采用圖5-3所(suo)(suo)示的(de)(de)(de)模型。為(wei)分(fen)(fen)析(xi)鋼(gang)(gang)管(guan)中感生(sheng)(sheng)渦(wo)流和(he)線(xian)圈(quan)(quan)(quan)感生(sheng)(sheng)電流對(dui)管(guan)端(duan)磁(ci)(ci)化(hua)狀(zhuang)態(tai)的(de)(de)(de)影(ying)響,仿真環境分(fen)(fen)兩種:一是(shi)同(tong)時(shi)(shi)(shi)考(kao)慮(lv)鋼(gang)(gang)管(guan)中感生(sheng)(sheng)渦(wo)流和(he)線(xian)圈(quan)(quan)(quan)感生(sheng)(sheng)電流的(de)(de)(de)情況下,分(fen)(fen)析(xi)感生(sheng)(sheng)磁(ci)(ci)場(chang)對(dui)管(guan)端(duan)磁(ci)(ci)化(hua)狀(zhuang)態(tai)的(de)(de)(de)影(ying)響;二是(shi)單獨(du)分(fen)(fen)析(xi)線(xian)圈(quan)(quan)(quan)感生(sheng)(sheng)電流對(dui)管(guan)端(duan)磁(ci)(ci)化(hua)狀(zhuang)態(tai)的(de)(de)(de)影(ying)響。當鋼(gang)(gang)管(guan)運動至如圖5-16所(suo)(suo)示的(de)(de)(de)三處位置(zhi)時(shi)(shi)(shi),分(fen)(fen)別提取鋼(gang)(gang)管(guan)管(guan)頭、管(guan)體和(he)管(guan)尾的(de)(de)(de)磁(ci)(ci)感應(ying)(ying)強(qiang)度(du),并繪制成與運行(xing)速度(du)的(de)(de)(de)關系曲線(xian),如圖5-17所(suo)(suo)示。其(qi)中,B1scB2sc和(he)B3sc分(fen)(fen)別為(wei)同(tong)時(shi)(shi)(shi)考(kao)慮(lv)鋼(gang)(gang)管(guan)感生(sheng)(sheng)渦(wo)流和(he)線(xian)圈(quan)(quan)(quan)感生(sheng)(sheng)電流時(shi)(shi)(shi)鋼(gang)(gang)管(guan)管(guan)頭、管(guan)體和(he)管(guan)尾的(de)(de)(de)磁(ci)(ci)感應(ying)(ying)強(qiang)度(du);B1cB2c和(he)B3c分(fen)(fen)別為(wei)單獨(du)考(kao)慮(lv)線(xian)圈(quan)(quan)(quan)感生(sheng)(sheng)電流時(shi)(shi)(shi)鋼(gang)(gang)管(guan)管(guan)頭、管(guan)體和(he)管(guan)尾的(de)(de)(de)磁(ci)(ci)感應(ying)(ying)強(qiang)度(du)。


16.jpg


  從圖(tu)5-17中可(ke)以看出(chu),當不(bu)(bu)銹鋼(gang)管(guan)(guan)低速(su)運行(xing)時,鋼(gang)管(guan)(guan)管(guan)(guan)頭(tou)、管(guan)(guan)體和管(guan)(guan)尾(wei)的磁(ci)感應(ying)(ying)(ying)強(qiang)(qiang)度(du)差(cha)別(bie)較小。隨著運行(xing)速(su)度(du)的不(bu)(bu)斷提高,規律曲線可(ke)分為兩部分:急劇(ju)變(bian)化區(qu)和緩慢(man)變(bian)化區(qu)。在急劇(ju)變(bian)化區(qu),當運行(xing)速(su)度(du)提高時,鋼(gang)管(guan)(guan)管(guan)(guan)頭(tou)磁(ci)感應(ying)(ying)(ying)強(qiang)(qiang)度(du)急劇(ju)降(jiang)低,管(guan)(guan)體磁(ci)感應(ying)(ying)(ying)強(qiang)(qiang)度(du)緩慢(man)減弱(ruo),管(guan)(guan)尾(wei)磁(ci)感應(ying)(ying)(ying)強(qiang)(qiang)度(du)急劇(ju)增強(qiang)(qiang);在緩慢(man)變(bian)化區(qu),鋼(gang)管(guan)(guan)管(guan)(guan)頭(tou)、管(guan)(guan)體和管(guan)(guan)尾(wei)磁(ci)感應(ying)(ying)(ying)強(qiang)(qiang)度(du)變(bian)化緩慢(man)并最終基本保(bao)持不(bu)(bu)變(bian)。


  從(cong)圖5-17中還可得出,鋼管感生渦流和磁化線圈感生電(dian)流對鋼管磁化狀態的綜合影(ying)響大(da)于(yu)線圈感生電(dian)流的單(dan)獨(du)作用(yong),數值(zhi)有限元仿真(zhen)結果(guo)與(yu)圖5-15理(li)論分析結論相同,鋼管(guan)(guan)高速運動時發生(sheng)的電磁感應(ying)現象(xiang)包含鋼管(guan)(guan)中產生(sheng)的感生(sheng)渦流(liu)和磁化(hua)線圈產生(sheng)的感生(sheng)電流(liu),并且兩者產生(sheng)的感生(sheng)磁場對(dui)鋼管(guan)(guan)磁化(hua)狀態的影響貢(gong)獻相當,都不能(neng)被忽略。


  綜上(shang)所(suo)述,感生(sheng)磁場引起端部缺(que)陷(xian)漏磁場差異為:鋼(gang)(gang)管(guan)(guan)(guan)(guan)運行速(su)度(du)越高,管(guan)(guan)(guan)(guan)頭、管(guan)(guan)(guan)(guan)體(ti)和(he)管(guan)(guan)(guan)(guan)尾(wei)處的鋼(gang)(gang)管(guan)(guan)(guan)(guan)磁感應強度(du)差別越大,造成相(xiang)同當(dang)量的缺(que)陷(xian)在管(guan)(guan)(guan)(guan)尾(wei)處產生(sheng)的漏磁場最強,管(guan)(guan)(guan)(guan)體(ti)次之,管(guan)(guan)(guan)(guan)頭最弱。





聯系方式.jpg