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GB∕T 12604.6-2021

基本信息

标准号: GB∕T 12604.6-2021

中文名称:无损检测 术语 涡流检测

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

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相关标签: 无损 检测 术语 涡流

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标准简介

GB∕T 12604.6-2021 无损检测 术语 涡流检测 GB∕T12604.6-2021 标准压缩包解压密码:www.bzxz.net

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标准内容

ICS19.100
CCS 1 04
中华人民共和国国家标准
GB/T12604.6—2021/IS012718:2019代替GB/T12604.6—2008
无损检测
涡流检测
Non-destructive testing-Terminology-Eddy current testing(ISO 12718:2019.Non-destructive testing—Eddy current testing-Vocabulary,IDT)
2021-05-21发布
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2021-12-01实施
GB/T 12604.6—2021/IS0) 12718 :2019前
2规范性引用文件
3术语和定义
附录NA(资料性)本文件删除(G3/T12601.6一2008的术语和定义附录NB(资料性):本文件与GB/T12604.6一2008相比新增的术语和定义附录NC(资料性)本义件与CB/T12604.62008相比修改的术语和定义参考文献
本文件接照CB/T1.12020%标准化工作导则起草。
GB/T12604.6—2021/ISO12718:2019第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定GB/T12604已发布厂以下部分:
本文件是GB/T12604的第6部分,GB/T 12604.1
GB/T 12604.2
—G3/T [2604.3
GB/T 12604.4
GB/T 12604.5
-G13/T 12604.6
GB/T 12604.7
-GB/T 12604.8
—G3/T 12601,9
GB/T 12604.10
GB/T 12604.11
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
超声检测:
射线照相检测;
渗透检测:
声发射检测:
磁粉检测;
涡流检测:
泄漏检测:
中子检测;
红外热成像;
磁记忆检测;
X射线数字成像检测.
本义件代替GB3/T12604.6—2008《无损检测结构调整和编辑性收动外,主要技术变化如下:术语涡流检测》,与(B3/T12604.6—2008相比,除a)按照IS012718:2019对标准的整体结构进行调整,术谱分为涡流检测通用术讲、与测量相关的术语、与探头相关的术语、与仪器相关的术语、与应用相关的术语、与评价相关的术语6个人类,每个大类下为具体的术语及其定义;删除「部分术语和定义,具体参见附录NA;b)
c)增加了部分术语和定义,具体参见附录VB修收了部分术语和定义,具体参见附录NC。d)t
本文件使用翻译法等同采用IS012718:2019《无损检测涡流检测词汇》。
本文件做了下列编辑性修改:
修收了标准名称以使与现有系列标准一致;在3.3.55的术讲中给出“SQUI)\的英文全称在3.3.57的术语中增加\表面探头”的中文同义词;—增加了资料性附录NA,给出了与GB/T12604.6—2008相比删除的术语和定义:增加广资料性附录N13给出广与GB/T12601.6—2008杆比新增的术谱和定义:加了资料性附录NC,给出了与GB/T12604.62008相比修收的术语和定义;一增加了索可·以使于使用,
请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承拍识别专利的责任。本文件山全国无损检测标准化技术委员会(SAC/TC56)提出并归口。本文件起草单位:爱德森(厦门)电子有限公司、上海材料研究所、北京航材料研究院、巾国科学院金属研究所、钢铁研究总院、西安交通大学、电子科技大学、华中科技大学、南吕航空大学、清华大学、国电科学技术研究院、中国特种设备检测研究院、空军研究院、中国铁道科学研究院、集关人学。本文件主要起草人:林俊明、徐可北、蔡柱喜、丁杰、范弘、陈振茂、Ⅲ贵云、康宜华、宋凯、黄松岭、胡先龙、胡斌、郭奇、黄风英、李寒林,GB/T12604.6—2021/1S)12718:2019本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:1990年首次发布为(13/112604.6—1990:2008年第次次修订时,按照(13/T1.12009给出的规则起草,修改了部分术语和定义;本次为第二次修订。
GB/T12604.6—2021/IS012718:2019无损检测技术是人类工业化和社会发展不或缺的重要工具,是产品质量控制和保障设备设施安全运行的主要于段,同时也对生产工艺迹行反馈。无损检测利用物质的热、力、市、光、电和磁等特性,以不损害预期使用性能和可靠性的方式,探测定位和测量材料与零部件中的缺陷或异常,评价其性能,组织和完整性。无损检测的应用涵盖机械制造、化工、医药医疗、能源、交通、冶金、建筑、水利、海洋工程、兵器、航空、航天、核工业、卫生食品、走科与反恐和公共安全等领或无损检测的方法和技术众多,应用对象泛。建立无损检测各个方法和技术的基础通用的术语,是国内外各类无损检测标准化机构开展无损检测标准化活动的首要任务。GB/T12604《无损检测广
语》是指导我国无损检测标准化活动的基础性和通用性标准,GB/T12604旨在确立普通适用丁无损检测标准化文件的术话,由11个部分构成:-GB/T 12604,1
GB/T12604.2
GB/T 12604.3
GB/T 12604.4
—GB/T12604.5
-GB/T 12604.6
GB/T 12604.7
GB/T 12604.8
GB/T12604.9
—GB/T12604.10
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
无损检测
超声检测:
射线照相检测:
渗透检测:
声发射检测;
磁粉检测:
涡流检测:
泄漏检测:
中子检测:
红外热成像;
无损检测
术请磁记忆检测;
—GB3/T [2604,11
无损检测
术语X射线数字成像检测。
本文件是GB/T12604的第6部分.分别从通用、测量、探头、仪器、应用和评价等方面对涡流检测术语逊行定义,本次对GB/T12604.6的修订,重点考虑了与涡流检测术语国际标准的衔接,明确涡流检测术语,调整了文件结构,使得在制定涡流检测方法和产品义件时有据可依,从而发挥术语文件的基本通用的支撑功能,史好地促进无损检测贸易、交流以及技术合作,1范围
无损检测
本文件界定了涡流检测的术语和定义规范性引用文件
本支作没有规范性引用文件
3术语和定义bzxz.net
涡流检测通用术语
背景噪声
hackground noise
GB/T12604.6—2021/IS012718:2019涡流检测
由被检件的几何形状和治金纽织结构变化引起的噪声(3.1.26)。注:这些效应变化出可作为测试对象。3.1.2
halance
信号检测工作点(3.5.20)补偿至预定值的一种信号处理注:例如.预定值可设为C。
bandwidih
信号线性传输或放人的频率范围。注1:带宽巾上、下限止额率决定.依照摄例,上、下限截止频率对应于3dB信号幅度哀减注2:此宠义适川于系统的任一或全部单元,例如滤波器(3.4.14),电缆或改人器等,3.1.4
hucking signal
平衡信号
补偿信号
compensating signal
为了抵消一个信号以满是工作点(3.5.20)要求而引人的信号3.1.5
特征频率
characteristic frequency
常用的频率单位:
注1:特征频率出采川贝寒尔所数的数学模型而导出,川以措述圆柱导体中涡流分布(3.1.10)状态,其数值人小取决于影响涡流分布的被检件参数:如电导率、磁导率和径注2:特征频率的表达式为:
式中:
磁导率,单位为亨每米(H/um);电导率.单位为西门子每米(S/m):1
GB/T 12604.6—2021/1IS) 12718:2019同柱体半径,单位为来(m)。
特征频率比characteristic frequency ralio归-化检测电磁参量的激励频率(3.1.18)与特征频率(3.1.5)之比的无量纲量。注:参见相似定律(3.1.24)。
coupling factor
耦合系数
通过被检件的磁通量与激励(3.1.19)磁场总磁通量之比,衣征探头(3.3.40)与被检件电磁耦合(3.1.15)情况的无量纲量:
检波信号demodulated signal
检波后的涡流信号。
微分信号differentialed signal微分(高通)滤波器(3.4.8)的输出信号3.1.10
eddy current distribution
涡流分布
涡流密度的久量场。
Jeddy current testing
涡流检测
利用感应涡流的电磁效应评价被检件的无损检测方法3.1.12
涡流 eddy currents
交变磁场在导电材料中感成产生的电流。3.1.13
有效透入深度effectivedepthofpenetration给定的检测系统中,利用涡流(3.1.12)效应有效进行材料检测的最人深度3.1.14
有效磁导率effectivepermeability为计算圆柱导体中山丁涡流引起的场强度减弱而引人的复变参量,注:带用来算同轴式探头(3.3.8)中次级线圈(3.3.49)的输出电压3.1.15
电磁耦合electromagneticcoupling两个或两个以1:闭合电路之间的电磁相五作用。注:在涡流检测中.被检导休视为一个闭合电路。3.1.16
电磁检测electromagnetic testing利用频率低于红外线的电磁波进行无损检测的方法:注:例如涡流检测(3.1.11)、微波检测等均属电磁检测3.1.17
激励电流
excitation current
初级线圈(3.3.39)排布(3.3.6)(激励元件)中的电流。2
激励频率
excitationfrequency
激励电流(3.1.17)的标称频率:3.1.19
激励 excitation
感应induction
产生涡流(3.1.12)的方式。
阻抗平面图impedanceplanediagramGB/T 12604.6—2021/ISO 12718:2019描述检测线圈阻抗随检测参数(3.5.39)变化丽数关系的坐标点轨迹图。3.1.21
同相检波inphasedemodulation
采用同步检波(3.1.38)技术从探头(3.3.10)信号中提取相关成分的过程,3.1.22
仪器噪声instrumentnoise
由涡流检测仪(3.1.11)白身产生的噪声(3.1.26)。3.1.23
interference noise
干扰噪声
米源于涡流检测系统(3.4.12)之外的噪声(3.1.26)。3.1.24
law of similarity
相似定律
对儿何形状相似被检件的电磁感应现象逝行通用描述的定律。注:若特征频率比(3,1.6)相同,则涡流分布(3.1.10)也相同。3.1.25
负载线圈阻抗loaded coilimpedance视在阻抗apparentimpedance
线圈与被检导体相耦合时的阳抗3.1.26
噪声noise
任何不希望存在的1扰检测的信号。3.1.27
归一化阻抗平面图
normalized impedance plane diagram当检测线圈阻抗随个或多个检测参量变化时,描述检测线圈归化阻抗变化的点轨迹图。注:参量如频率、电导率、导率、几何形状或耦合系数(3.1,7)3.1.28
normalized reaclance
归一化感抗
负载线圈感抗与空载线圈感抗之比注:归一化感抗是一个无量纲的量。3.1.29
归一化电阻
normalized resistance
负载线圈电阻和空载线圈电阻之差与空载线圈感抗之比,注:归一化电阳是一个无量纲的量。3
GB/T 12604.6—2021/IS0) 12718:20193.1.30
信号相位
phase angle of a signal:signal phase在阳抗复平面上,检测信号的久量与参考相位(3.1.31)欠量之尚的角度注:参者相位的取间出一操作规程确定3.1.31
参考相位
phasereference
阻抗复平面显示(3.1.5)1选作相位测量的起始方向。3.1.32
脉冲涡流
pulsed eddy currenis
脉冲电磁场感应产生的涡流(3.1.12)。3.1.33
quadrature demodulation
正交检波
采用同步检波(3.1.38)技术从探头(3.3.40)拾取信号中提取两个杆互止交分量的过程,3.1.34
resultant magnetic field
合成磁场
初级场与次级场(3.3.50)失量叠川所得的磁场,3.1.35
特征响应
signature
某一特定不连续或缺陷在阻抗平而「.形成的信号轨迹(3.5.31)。3.1.36
趋肤效应
skin effect
与赖率、电导率和磁导率有关,出白感应(3.1.19)引起的电磁场和涡流集中丁被检件衣面的现象3.1.37
标准透入深度
standard depth of penetration磁场强度或感成涡流(3.1.12)密度衰减至被检件表而侦的37%时的深度注1:以上计克公式适川于采川平向电磁波在半无限大金属导体中激励产生涡流的情况注2:标推透人深度的表达式为:1
磁导率,单位为亨每来(H/m);
电导率,单位为西门子每米(S/m)激励频率(3.1.18),单位为赫兹(Hz)。3.1.38
synchronous demodulation
同步检波
采用与激励(3.1.19)信号同步的信号作为参考信号对探头(3.3.40)信号进行的检波3.1.39
空心线圈阻抗emplycoilimpedance空载阻抗umloadedimpedance
检测线圈远离导电或导磁材料时的阻抗,3.2与测量相关的术语
绝对测量absolutemeasurement
对与校准程序确定的固定参考点之间偏差的测量。注:参考点出参考线困、参考电压或具他参考器件提供,3.2.2
绝对信号ahsolute signal
绝对式检测系统(3.4.1)的输出信号3.2.3
绝对量值
ahsoluteyalut
由绝对测量(3.2.1)获得的数值
比较测量
comparative measurement
GB/T 12604.6—2021/ISO 12718:2019两个相同测量所得的信号:以其中一个作为参考计算差值的测量,3.2.5
comparative measurement with exlernal reference他比式测量
不以被检件作为参考的比较测量(3.2.4)。3.2.6
comparative measurement with local reference自比式测量
以被检件的某一部分作为参考的比较测量(3.2.4)。3.2.7
comparative signal
比较信号
比较式检测系统(3.4.4)的输出信号。3.2.8
差动测量
differential measurement
在同一扫查路径(3.5.29)1.以恒定的相对位置间距进行两个测量的差值测量。3.2.9
差动信号differential signal
差动式检测系统(3.4.9)的输出信号。3.2.10
差动量值differentialvaluc
由差动测量(3.2.8)获得的数值3.2.11
双差动测量doubledifferentialmeasurement在同一扫查路径(3.5.29)以恒定的相对位置间距进行两个差动测量(3.2.8)的差值测量3.2.12
准差动测量
pseudo-differential measurement以恒定的相对位置间距们在不同的扫查路径(3.5.29)「进行两个测量的差值测量。3.3与探头相关的术语
绝对式排布absolutearrangement进行绝对测量(3.2.1)的排布(3.3.6),3.3.2
绝对式探头absoluteprobe
进行绝对测量(3.2.1)的探头(3.3.40)。注:探头本身并不决定测量炎型。5
GB/T 12604.6—2021/1IS)12718:20193.3.3
磁通增强式探头additivemagneticfluxprobe各激励元件(3.3.39)的激励(3.1.19)磁通相互叠加的探头(3.3.40):3.3.4
空心探头aircoredprobe
不含有影响线圈电磁场材料的探头(3.3.40)3.3.5
角灵敏度
angular sensitivity
放置式探头对不连续的响应信号受到放置式探头(3.3.57)相对于扫查路径(3.5.29)的取向影响的量度,
arrangement;construction
用一给定仪器进行测量时,在一个或多个探头(3.3.10)中激励和接收元件(3.3.49)的组合和电连接方式。
阵列式探头
array prohe
包含多个基本的激刷(3.1.19)和接收单元(3.3.49)结构,几相对位置呈规则排布的多阵元探头(3.3.40)
注:相对位置圣规则排布、如:线阵、处阵3.3.8
同轴式探头
coaxialprohe
feed through probe
穿过式探头
仪包含与被检件同轴线圈的探头(3.3.40)3.3.9线圈填充系数
线圈填充系数coilfill factor
《外穿式线圈>被检件外横截面积与线圈内横截面积之比3.3.9.2
coil fill factor
线圈填充系数
《内穿式线圈>线圈外横截面积与被检件内横截面积之比,3.3.10
coil length
线圈宽度
线圈轴线方向上的长度。
线圈间隔
coil separation
两线圈相邻边缘之问的距离.
线圈间距
coil spacing
两线圈之间的平均距离,
注:放置式探头(3.3.57)两线固抽线之问的噪离。3.3.13
线圈匝数
coil turns
制作线圈时继绕导线的圈数。
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