Page 114 - 无损检测2023年第二期
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汪光祖, 等:

   一种基于交流电磁场的差分检测探头


    [ 7 ]  LIW , CHEN G M , YIN X K , etal.Anal y sisofthe  [ 11 ]  郑玲慧, 任尚坤, 王景林.ACFM 技术的表面裂纹识

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    [ 8 ]  ZHOUZM , ZHANGJ , WANF , etal.Structural  [ 12 ]  蒋维宇, 李伟, 张宗华, 等. 水下 ACFM 高灵敏度裂纹

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        tin y surfacecracksinaru gg edweldb y si g nal g radient  [ 14 ]  杨敏, 王凤森, 黄险峰.GMR 传感器和 TMR 传感器

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   [ 10 ]  赵建超, 李伟, 袁新安, 等. 双频交流电磁场提离抑制              [ 15 ]  窦如凤, 井娥林. 基于 AD620的微弱信号放大器设计
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   ( 上接第51页)
   一, 相位可直观反映缺陷的位置信息以及信号随深
                                                     参考文献:
   度的变化趋势。

       ( 2 )频率对缺陷信号的相位变化有重要影响。                       [ 1 ]  任吉林, 林俊明 . 电磁无损检测[ M ] . 北京: 科学出版

   当激励频率在100~600kHz时, 外壁缺陷相位位于                            社, 2008.
   0°~40° , 且随着频率增大, 不同深度的缺陷信号间的                     [ 2 ]  任尚坤, 孙大朋. 基于有限元仿真的核电站传热管涡

   相位差明显; 内壁缺陷相位位于50°~100° 时, 相位随                         流检测[ J ] . 无损检测, 2012 , 34 ( 4 ): 26-30.
                                                     [ 3 ]  曹刚, 柳祥梅. 换热器传热管通孔缺陷的涡流检测信

   频率的增加呈线性滞后, 实际检测时, 内壁缺陷信号
                                                          号[ J ] . 无损检测, 2009 , 31 ( 8 ): 619-621 , 624.
   的相位滞后角度更接近90° 。
                                                     [ 4 ]  李明达, 周德强, 贝雅耀. 蒸汽发生器传热管涡流检测
       ( 3 )采用存在自然缺陷的包壳管进行验证试

                                                          的相位特性[ J ] . 无损检测, 2019 , 41 ( 11 ): 17-21 , 42.
   验, 结果表明缺陷信号的相位响应与理论分析结果                           [ 5 ]  伍颂, 赵建华. 火箭发动机用薄壁合金管涡流特性分析
   相符。                                                    [ J ] . 宇航材料工艺, 2003 , 33 ( 2 ): 53-57.



























                                                                                                                                                                                                           
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          2023年 第45卷 第2期
          无损检测
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