磁粉検査:鋼の品質に不可欠な非破壊検査
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定義と基本概念
磁気粒子検査(MPI)は、主に鋼などの強磁性材料の表面および近表面の不連続性を検出するために使用される非破壊検査(NDT)手法です。これは、試験標本を磁化し、欠陥(亀裂、ラップ、孔食、または包含物など)を明らかにするために強磁性粒子を適用することを含みます。MPIは、その高感度、迅速な実行、および肉眼では見えない欠陥を特定する能力が評価されています。
基本的に、MPIは表面または表面下の不連続性によって引き起こされる磁束漏れの視覚的な指標を提供します。これは、圧力容器、パイプライン、構造用鋼、自動車部品などの重要なコンポーネントにおける鋼の品質管理において重要な役割を果たします。鋼の品質保証の広範な枠組みの中で、MPIは早期の欠陥検出を可能にすることによって鋼製品の完全性と安全性を確保し、壊滅的な故障を防ぎ、サービス寿命を延ばします。
物理的性質と冶金的基盤
物理的現れ
鋼製品において、磁気粒子の指示は通常、不連続性が存在する表面に明るいまたは暗い線、点、またはパターンとして現れます。試料が磁化されると、これらの欠陥は磁束を乱し、欠陥部位での磁束漏れを引き起こします。乾燥した状態または液体キャリアに懸濁された強磁性粒子は、これらの漏れ場に引き寄せられ、欠陥の位置に集まります。
マクロレベルでは、指示は表面上に直接観察できる可視的でしばしば光を放つ線またはクラスターとして現れます。顕微鏡的には、粒子は欠陥のエッジに沿って集まり、欠陥の形状とサイズを示します。これらの指示の外観(サイズ、形状、強度など)は、欠陥の性質と深刻度に関する重要な情報を提供します。
冶金的メカニズム
MPIの冶金的基盤は、強磁性鋼の磁気特性に依存しています。磁場が適用されると、鋼の磁気ドメインは磁場線に沿って整列し、材料内に均一な磁束を確立します。亀裂や包含物などの不連続性はこの磁束を中断し、欠陥部位で局所的な磁束漏れを生じさせます。
この漏れ場は表面を超えて広がり、液体に懸濁されたり乾燥粉末として適用されたりする磁気粒子を引き寄せます。粒子は漏れ点に集まり、可視的な指示を形成します。微細構造的には、亀裂などの欠陥の存在は、応力集中、残留応力、または不適切な凝固などの冶金的現象によって生じ、微細構造内に不連続性を生じさせます。組成や処理条件(冷却速度、合金元素、熱処理など)は、これらの欠陥の可能性や特性に影響を与えます。
分類システム
MPI結果の標準分類は、指示のサイズ、形状、および位置に基づく深刻度評価システムを使用することがよくあります。一般的に、指示は以下のように分類されます:
- 受け入れ可能(軽微): 構造的完全性を損なわない小さく孤立した指示。
- 疑わしい: さらなる評価が必要な指示;その重要性は不明。
- 拒否可能: 安全を損なう重大な欠陥を示す大きな、複数の、または相互接続された指示。
アメリカ材料試験協会(ASTM)やその他の基準は、これらの分類の基準を指定しており、通常は指示のサイズが試料の寸法や欠陥の深さに対して相対的であることに基づいています。たとえば、指定された長さを超える亀裂や特定の深さを持つ亀裂は拒否可能と見なされる場合があります。これらの分類は、製造およびメンテナンスにおける受け入れまたは拒否の決定を導きます。
検出および測定方法
主要な検出技術
MPIにおけるコア検出方法は、コンポーネントの形状や期待される欠陥の方向に応じて、縦型、横型、または円形の磁場を使用して鋼の試料を磁化することです。磁化は以下の方法で達成できます:
- 電磁コイル: 直流(DC)または交流(AC)を使用して磁場を生成します。
- 永久磁石: 簡単または小さな部品の迅速な検査に使用します。
- ヨークまたはコイル配置: 均一または方向性のある磁場を生成するように設計されています。
磁化された後、強磁性粒子が表面に適用されます。これらの粒子は、酸化鉄や他の強磁性材料を含む乾燥粉末または湿った懸濁液である可能性があります。適切な照明の下で、粒子の蓄積によって形成された指示が視覚的に検査されます。
機器のセットアップには、磁化装置、粒子適用システム、および視認性を高めるための暗いまたは制御された照明環境が含まれます。このプロセスは、欠陥検出感度を最適化するために、磁化強度と粒子適用の慎重な制御を必要とします。
試験基準と手順
国際基準(ASTM E709、ISO 9934、EN 1711など)は、MPI手順を規定しています。典型的な試験プロセスは以下のようになります:
- 準備: 表面を清掃して汚れ、油、またはスケールを取り除き、良好な磁気結合と粒子の付着を確保します。
- 磁化: 適切な強度と方向で磁場を適用し、しばしばガウスメーターで確認します。
- 粒子の適用: 強磁性粒子を表面にスプレーまたはダスティングし、均一なカバレッジを確保します。
- 観察: 制御された照明の下で指示を検査します。
- 脱磁: 検査後に残留磁気を除去し、後続の検査やコンポーネントの操作に干渉しないようにします。
重要なパラメータには、磁束密度、粒子の種類と濃度、および潜在的な欠陥方向に対する磁場の向きが含まれます。これらのパラメータは、テストの感度と信頼性に影響を与えます。
サンプル要件
サンプルは徹底的に清掃され、磁束や粒子の