Vol. 30 (2020)
Artículos de investigación

Análisis de la variación del flujo magnético alrededor de defectos rectangulares y triangulares en placas ferromagnéticas

Oscar Luis Peña-Valerio
http://orcid.org/0000-0002-6017-6011 (no autenticado) Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Biografía
J Jesús Villegas-Saucillo
http://orcid.org/0000-0002-2863-5302 (no autenticado) Instituto Tecnológico de Celaya, Departamento de Ciencias Básicas

Biografía
Agustín Leobardo Herrera-May
http://orcid.org/0000-0002-7373-9258 (no autenticado) Universidad Veracruzana, Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología (MICRONA)

Biografía
Carlos Eduardo Hermida-Blanco
http://orcid.org/0000-0001-7925-1395 (no autenticado) Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, Departamento de Ingeniería Mecánica

Biografía

Publicado 2020-02-19

Cómo citar

Análisis de la variación del flujo magnético alrededor de defectos rectangulares y triangulares en placas ferromagnéticas. (2020). Acta Universitaria, 30, 1-20. https://doi.org/10.15174/au.2020.2336

Resumen

El presente artículo, enmarcado en el contexto del proyecto Desarrollo de un sistema experto para el modelado y monitoreo de grietas superficiales (tipo triangular y rectangular) en tuberías ferromagnéticas usando el método de memoria magnética, presenta el análisis de la variación del flujo magnético alrededor de defectos rectangulares y triangulares en placas ferromagnéticas. Este análisis utiliza una metodología con un estudio exploratorio de modelos numéricos a partir de modelos analíticos existentes. Los modelos numéricos obtenidos servirán como base al compararlos con resultados experimentales para cuantificar la magnitud de los defectos. Los resultados determinaron, a través del análisis de datos, que es posible detectar y clasificar, con un alto grado de certidumbre y alto nivel de confiabilidad, el tamaño y la forma de los defectos superficiales tipo rectangular y triangular mediante los componentes tangencial y normal de esos defectos.

Referencias

  1. Dubov, A. (2006). Principle features of Metal Magnetic Memory Method and Inspection Tools As Compared To Known Magnetic NDT Methods. Cinde Journal, 27(3), 16. Retrieved from http://www.ndt.net/article/ecndt2006/doc/Tu.1.6.5.pdf
  2. Huang, H., Jiang, S., Yang, C., & Liu, Z. (2014). Stress concentration impact on the magnetic memory signal of ferromagnetic structural steel. Nondestructive Testing and Evaluation, 29(4), 377–390. http://doi.org/10.1080/10589759.2014.949710
  3. Jiancheng, L., Minqiang, X., Jianwei, L., & Jianzhong, Z. (2010). Characterization of the Elastic-plastic Region Based on Magnetic Memory Effect. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 23(4), 532–536. http://doi.org/10.3901/CJME.2010.04.
  4. Leng, J. C., Xing, H. Y., Zhou, G. Q., & Gao, Y. T. (2013). Dipole modelling of metal magnetic memory for V-notched plates. Insight: Non-Destructive Testing and Condition Monitoring, 55(9), 498–503. http://doi.org/10.1784/insi.2012.55.9.498
  5. Pengpeng, S., & Xiaojing, Z. (2015). Magnetic charge model for 3D MMM signals. Nondestructive Testing and Evaluation, 31(1), 45–60. http://doi.org/10.1080/10589759.2015.1064121
  6. Suresh, V., & Abudhair, A. (2016). Dipole model to predict the rectangular defect on ferromagnetic pipe. Journal of Magnetics, 21(3), 437–441. http://doi.org/10.4283/JMAG.2016.21.3.437
  7. Wang, Z. D., Gu, Y., & Wang, Y. S. (2012). A review of three magnetic NDT technologies. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 324(4), 382–388. http://doi.org/10.1016/j.jmmm.2011.08.048
  8. Wang, Z. D., Yao, K., Deng, B., & Ding, K. Q. (2010a). Quantitative study of metal magnetic memory signal versus local stress concentration. NDT & E International, 43(6), 513–518. http://doi.org/10.1016/j.ndteint.2010.05.007
  9. Wang, Z. D., Yao, K., Deng, B., & Ding, K. Q. (2010b). Theoretical studies of metal magnetic memory technique on magnetic flux leakage signals. NDT & E International, 43(4), 354–359. http://doi.org/10.1016/j.ndteint.2009.12.006
  10. Yao, K., Deng, B., & Wang, Z. D. (2012). Numerical studies to signal characteristics with the metal magnetic memory-effect in plastically deformed samples. NDT and E International, 47, 7–17. http://doi.org/10.1016/j.ndteint.2011.12.004