Еркін жүгірткі материалдарда қолданылатын жұмысқа түскен тесттеу ықтимасы - өрмек ағымына қатысты тесттеу. Тест суретіне жақын орналасқан тест спиралды алмастыру арқылы жүзеге асырылады.
Өрмек ағымдары қолданылған магниттық айналу арқылы тест ережесінде пайда болады. Тест спиралы өрмек ағымының өзгерісінен келіп, өлшемді өзгереді. Бұл өзгерістер экранда көрінетін және дефекттерді табу үшін талдау үшін қолданылады.
Өрмек ағымы тест спиралының импедансының өзгерісін жақсы түрде қадағалау арқылы, тест нүктесінде дефекттер бар-жоғын анықтау мүмкін.
Спирал импедансының өзгерісі сигнал амплитудасы мен фазасына байланысты напряжение өзгерісімен бірге көрсетіледі. Фаза бұрышы же сигнал амплитудасының өзгерісі дефекттің көлемдік немесе пайыздық жоюына байланысты болады.
Тест бөлігінің өткізгіштігі және еркін жүгірткі материалдарға қолданылған қапталардың қалыңдығы өрмек ағымы инспекция технологиясы арқылы анықталуы мүмкін, және деградацияны анықтау үшін.
Жұмысқа қосылған А/С спиралы кондукторға жақын болғанда, өрмек ағымдары айналу магниттық алаң арқылы пайда болады.
А/С спиралында өткен импеданс өзгерістерін бақылау арқылы, материалдық дефекттер ағымдардың өтуіне тәсіл еткен уақытты анықтау мүмкін. Конденсатор борытқасы және жылу ауысу машинасындағы дефекттерді осы тесттеу процедурасы арқылы жоғары эффективті, жұмысқа түскен емес түрде табу мүмкін.
Еркін жүгірткі материалдарда дефекттерді табу үшін электромагнетизм принципін пайдаланатын жұмысқа түскен тесттеу ықтимасының бірі - өрмек ағымына қатысты тесттеу. Тест суретіне жақын орналасқан, айналу ағымымен жұмыс істейтін арнайы жасалған спирал қойылып, өзгеріп отыратын магниттық алаң пайда болады, ол тест компонентімен әрекет етеді және өрмек ағымдарын бір аймақта пайда болады.
Бұл өрмек ағымдарының фазасы мен амплитудасының өзгерісімен бірге, негізгі стимулдау спиралында ағымдағы альтернативті ағымдың өзгерісі өлшенеді.
Электр өткізгіштік, тест бөлігінің магниттік проницебельдігі немесе барлық үзілулердің болуы өрмек ағымына тәсіл етеді, ол өлшенген ағымдың фазасы мен амплитудасын өзгертеді. Дефекттер экранда көрсетілетін өзгерістерді түсіндіру арқылы табылады.
Осы ықтимас материалдың электромагнитті индукциясына, біраз қысқа қарай, міндетті қасиеттеріне тәуелді. Мисалы, майдың айналу ағымы магниттық алаңды пайда етеді. Айналу ағымы өседі және төмендейді, оның өлшемі өзгереді. Спиралдың айналасындағы өзгеріп отыратын магниттық алаң материалға енеді және Ленц заңы бойынша, спиралды басқа электр өткізгішке жақын қоятында, өрмек ағымы өткізгіште өтеді. Осы өрмек ағымы өзінің өзінің магниттық алаңын пайда етеді. Спиралда өтетін ағым және напряжение "экинші" магниттық алаңнан, бірінші магниттық алаңға қарсы, тәсілді тәсілденеді.
Материалдың өткізгіштігіндегі өзгерістер, мисалы, жергілікті дефекттер немесе қалыңдық, өрмек ағымының өлшеміне тәсіл ете алады. Өрмек ағымы тесттеу инспекциясының негізгі принципі - бұл өзгерістерді негізгі спирал немесе экинші детектор спирал арқылы анықтау.
Материалдың проницебельдігі, оның магниттікке қолданылатын қарапайымдығын анықтайды. Медиумдың проницебельдігі артқанда, ені өседі. Ферриттік демістердің магниттік проницебельдігі, мисалы, аустениттік нержавейка демісі, алюминий және май қатарындағы магниттік емес металларға қарағанда жүздер есе жоғары.
Аустениттік нержавейка демісі,
Алюминий және
Май.
Ені артқан сайын, өрмек ағымының тығыздығы және дефекттерге ұстанымы төмендейді. Металдың проницебельдігі мен өткізгіштігі, мәні тез қаншалықты төмендейтініне тәсіл етеді. Ені өткізгіштікке байланысты болады. Жоғары өткізгіштікке ие металлар, мисалы, май және алюминий, өрмек ағымының шексіз өткізгіштігіне ие, ал төмен өткізгіштікке ие металлар, мисалы, май және алюминий, ені төмен.
Айналу ағымының дауысын өзгерту арқылы енін басқару мүмкін. Дауыс төмен болса, ені де төмендейді. Демек, төмен дауыстар беттен төменгі дефекттерді, ал жоғары дауыстар беттен жақын дефекттерді анықтайды. Бірақ, дефекттерді табу ұстанымы, енін жақсарту үшін дауысты төмендеткенде, төмендейді. Сонымен, әрбір тест үшін, ені мен ұстанымы үшін идеалды дауыс бар.