[20]. Объект контроля покрывают индикаторной жид-
костью -('пенетранто'м), затем очищают от пенетранта и
покрывают проявителем, обладающим высокими сорб-
ционными свойствами. Для пропитки и проявления
требуется значительное время (15—30 мин и более),
что не позволяет достигнуть (Высокой производительно-
сти контроля. Кроме того, этот вид контроля слабо
поддается автоматизации. Однако капиллярный метод
находит довольно широкое применение для обнаруже-
ния 'поверхностных дефектов в объектах из различных
материалов (металлы, керамика, горные породы) бла-
годаря высокой чувствительности. Минимальные разме-
ры обнаруживаемых дефектов составляют 1 —10 мкм по
ширине, 10—30 мкм по глубине ,и 100—500 мкм по
длине.
Магнитный НК основан на регистрации магнитных
полей рассеяния дефектов или на определении магнит-
ных свойств контролируемого объекта [15, 52]. Первая
группа магнитных методов 'базируется на регистрации
полей рассеяния дефектов намагниченного объекта.
В зависимости от способа индикации полей рассеяния
различают следующие методы.
Магнитопорошковый метод основан на
применении ферромагнитного порошка или магнитной
суспензии, которыми покрывается предварительно на-
магниченный объект контроля. Ферромагнитные частицы
порошка или суспензии (размером 5—10 мкм) под дей-
ствием полей рассеяния собираются вблизи дефектов и
позволяют обнаружить дефекты по индикаторному ри-
сунку в процессе осмотра поверхности объекта. Этот
метод широко применяется для обнаружения поверх-
ностных и подповерхностных (на глубине до 2 мм)
дефектов в ферромагнитных объектах контроля. Чув-
ствительность метода высока, обнаруживаются трещины
длиной и глубиной 10 мкм с раскрытием около 1 мкм.
Недостатки метода-—невысокая производительность кон-
троля и трудность автоматизации.
В магнитографическом методе в качестве
индикатора полей рассеяния применяют ферромагнит-
ную пленку, которая накладывается на поверхность на-
магниченного объекта контроля. Полученную таким
образом магнитную «запись» «считывают» с помощью
магнитных головок. Этот метод применяют чаще всего
для контроля качества сварных швов в трубопроводах,
10
при этом удается обнаружить непровары глубиной свы-
ше 10% толщины сварного шва. Производительность
контроля несколько выше, чем при магнитопорошковом
методе, слабее проявляется влияние полей рассеяния
от структурных неоднородностей и разных геометриче-
ских переходов.
Магнитоферрозондовый метод основан на
использовании феррозондов в качестве первичных пре-
образователей. Феррозонд представляет собой магнит-
ный усилитель, обычно с разомкнутым магнитопрово-
дом, в котором воздействие внешнего постоянного
магнитного поля приводит к возникновению четных гар-
моник э. д. с. Обладая высокой чувствительностью,
феррозонды позволяют обнаруживать поверхностные
дефекты глубиной около 0,1 мм и дефекты глубиной
0,1—0,5 мм, залегающие на глубине до 10 мм. Метод
феррозондов позволяет создавать полностью автомати-
зированные установки, обладающие достаточно высокой
производительностью. Недостаток его заключается в ме-
шающем контролю влиянии структурных неоднородно-
стей и механических напряжений объектов контроля.
Индукционный метод основан на применении
в качестве первичного преобразователя катушки, обыч-
но перемещаемой относительно намагниченного объек-
та контроля. Индуцируемая в катушке э. д. с. несет
информацию о полях рассеяния. Метод несколько про-,
ще в технической реализации, чем метод феррозондов,
но его чувствительность ниже.
Вторая группа магнитных методов НК основана на
определении или использовании таких магнитных
свойств объектов контроля, как коэрцитивная сила,
остаточная индукция и магнитная проницаемость мате-
риала объекта контроля. Эта группа методов широко
используется для контроля структурно-механических
свойств материала изделий, зависящих от химического
состава, режимов механической, термической и других
видов обработки.
Магнитоотрывной метод, основанный на из-
мерении силы притяжения постоянного магнита или
сердечника электромагнита к поверхности ферромаг-
нитного изделия, применяется для измерения толщины
немагнитных покрытий на ферромагнитных изделиях.
Метод магнитных шумов базируется на свя-
зи магнитных шумов (скачков Баркгаузена), возникаю-
П