SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Prove Non Distruttive
Metodo Magneto-Induttivo
MFL
MAGNETIC FLUX LEAKAGE
(INDUCED MAGNETIC FLUX)
Dott.
Ing.
P.L.
Dinelli
1
Le Prove Non Distruttive
Libera traduzione da ISO 18173
Sviluppo ed applicazione di metodi tecnici
per esaminare materiali o componenti, in
modo che non danneggino la loro
utilizzazione e funzionalità, allo scopo di
rilevare, localizzare, misurare e valutare
imperfezioni o discontinuità, di valutare
l’integrità, le proprietà e la composizione e
di misurare le caratteristiche geometriche
2
Correnti Indotte – Eddy Current Testing (ET)
Emissioni Acustiche – Acoustic Emission Testing (AT)
Esami Visivi – Visual Testing (VT)
Estensimetria – Strain Gauge Testing (ST)
Liquidi Penetranti – Liquid Penetrant Testing (PT)
Magneto-Induttivo – Magnetic Flux Leakage (MFLT)
Magnetoscopia – Magnetic Particle Testing (MT)
Radiografia – Radiographic Testing (RT)
3
Ricerca Fughe – Leak Testing (LT)
Onde Guidate – Guided Waves Testing (GW)
Termografia all’infrarosso – I. Thermographic Testing
(TT)
Ultrasuoni – Ultrasonic Testing (UT)
Analisi della Vibrazione – Vibration
Diffrattometria a Raggi X – X-Ray Diffraction Testing
Effetto Barkhausen – Barkhausen Effect Testing
4
Ferrografia – Wear Testing
Memoria Magnetica del Metallo – Metal Magnetic
Memory Testing
Onde Radar – Ground Penetrating Radar Testing
Radiografia Neutronica – Thermal Radiography
Alternate Current Field Measurement Technique
(ACFMT)
Acoustic Pulse Reflectometry (APR)
5
Prove Non Distruttive
Metodo Magneto-Induttivo
6
Il metodo Magneto-Induttivo è utilizzabile
su prodotti lunghi, di sezione circolare, o ad
essa assimilabile, e di sezione a corona
circolare, di materiali ferromagnetici.
Il metodo si basa sulla magnetizzazione del
prodotto in esame e sulla rilevazione del
flusso magnetico disperso ed eventualmente
del flusso principale.
7
Il metodo consente di individuare variazioni
di sezione metallica causata da discontinuità,
fratture, variazione di geometria o variazioni
di permeabilità.
8
Il metodo si basa sulla magnetizzazione del
prodotto in esame con campi magnetici
continui, aventi intensità tale da saturare
magneticamente la parte di prodotto in
esame.
Il campo magnetico può essere generato
mediante solenoidi o gioghi: elettromagnetici
o a magneti permanenti.
9
La presenza di una discontinuità nel
prodotto in esame determina una variazione
di flusso magnetico che può essere rilevata
tramite:
a) flusso disperso
b) flusso principale.
I sistemi di rilevazione sono realizzati
mediante sensori basati sulla legge di Lenz o
sull’effetto di Hall, cioè, rispettivamente a
bobina oppure a sonda di Hall.
10

More Related Content

More from UNI - Ente Italiano di Normazione

Galli Presentazione UNI 11915_2023 Webinar del 16.02.2024_AG.pdf
Galli Presentazione UNI 11915_2023 Webinar del 16.02.2024_AG.pdfGalli Presentazione UNI 11915_2023 Webinar del 16.02.2024_AG.pdf
Galli Presentazione UNI 11915_2023 Webinar del 16.02.2024_AG.pdfUNI - Ente Italiano di Normazione
 
Fiore Presentazione UNI - INTERNAL INVESTIGATION Webinar 11.12.2023.pdf
Fiore Presentazione UNI - INTERNAL INVESTIGATION Webinar 11.12.2023.pdfFiore Presentazione UNI - INTERNAL INVESTIGATION Webinar 11.12.2023.pdf
Fiore Presentazione UNI - INTERNAL INVESTIGATION Webinar 11.12.2023.pdfUNI - Ente Italiano di Normazione
 
I-23-004 FQ001-00 Intervento Ziantoni Stanislao UNI11889ProfessioniQualita.pdf
I-23-004 FQ001-00 Intervento Ziantoni Stanislao UNI11889ProfessioniQualita.pdfI-23-004 FQ001-00 Intervento Ziantoni Stanislao UNI11889ProfessioniQualita.pdf
I-23-004 FQ001-00 Intervento Ziantoni Stanislao UNI11889ProfessioniQualita.pdfUNI - Ente Italiano di Normazione
 

More from UNI - Ente Italiano di Normazione (20)

Galli Presentazione UNI 11915_2023 Webinar del 16.02.2024_AG.pdf
Galli Presentazione UNI 11915_2023 Webinar del 16.02.2024_AG.pdfGalli Presentazione UNI 11915_2023 Webinar del 16.02.2024_AG.pdf
Galli Presentazione UNI 11915_2023 Webinar del 16.02.2024_AG.pdf
 
Bambagioni UNI 11915_2023 Webinar del 16.02.2024_GB.pdf
Bambagioni UNI 11915_2023 Webinar del 16.02.2024_GB.pdfBambagioni UNI 11915_2023 Webinar del 16.02.2024_GB.pdf
Bambagioni UNI 11915_2023 Webinar del 16.02.2024_GB.pdf
 
slide_PdR155Enel_9febbraio2024_OlivieroCasale imm.pdf
slide_PdR155Enel_9febbraio2024_OlivieroCasale imm.pdfslide_PdR155Enel_9febbraio2024_OlivieroCasale imm.pdf
slide_PdR155Enel_9febbraio2024_OlivieroCasale imm.pdf
 
OlivieroCasale imm.pdf
OlivieroCasale imm.pdfOlivieroCasale imm.pdf
OlivieroCasale imm.pdf
 
MATTEO GAUDENZI - UNI-PdR155-Enel_09.02.24.pdf
MATTEO GAUDENZI - UNI-PdR155-Enel_09.02.24.pdfMATTEO GAUDENZI - UNI-PdR155-Enel_09.02.24.pdf
MATTEO GAUDENZI - UNI-PdR155-Enel_09.02.24.pdf
 
Imparato SLIDE UNI ENEL_09_02_2024.pdf
Imparato SLIDE UNI ENEL_09_02_2024.pdfImparato SLIDE UNI ENEL_09_02_2024.pdf
Imparato SLIDE UNI ENEL_09_02_2024.pdf
 
Ciardiello.pdf
Ciardiello.pdfCiardiello.pdf
Ciardiello.pdf
 
Cassone.pdf
Cassone.pdfCassone.pdf
Cassone.pdf
 
20240209_Rigillo.pdf
20240209_Rigillo.pdf20240209_Rigillo.pdf
20240209_Rigillo.pdf
 
Salmi AIAS EPC - definitivo.pptx
Salmi AIAS EPC - definitivo.pptxSalmi AIAS EPC - definitivo.pptx
Salmi AIAS EPC - definitivo.pptx
 
Grumelli UNI.AIAS.EPC_31gennaio2024 - Dussmann v3.pptx
Grumelli UNI.AIAS.EPC_31gennaio2024 - Dussmann v3.pptxGrumelli UNI.AIAS.EPC_31gennaio2024 - Dussmann v3.pptx
Grumelli UNI.AIAS.EPC_31gennaio2024 - Dussmann v3.pptx
 
FOTI_WB e norme UNI ISO_31-01-2024_rev03.pdf
FOTI_WB e norme UNI ISO_31-01-2024_rev03.pdfFOTI_WB e norme UNI ISO_31-01-2024_rev03.pdf
FOTI_WB e norme UNI ISO_31-01-2024_rev03.pdf
 
Fabio GUASCONI UNI AIAS.EPC_31gennaio2024.pdf
Fabio GUASCONI UNI AIAS.EPC_31gennaio2024.pdfFabio GUASCONI UNI AIAS.EPC_31gennaio2024.pdf
Fabio GUASCONI UNI AIAS.EPC_31gennaio2024.pdf
 
Di Stefano _Lexellent_Formazione_UNI2.pdf
Di Stefano _Lexellent_Formazione_UNI2.pdfDi Stefano _Lexellent_Formazione_UNI2.pdf
Di Stefano _Lexellent_Formazione_UNI2.pdf
 
PIERIN~1_ presentazione_ webinar 11 dicembre.PDF
PIERIN~1_ presentazione_ webinar 11 dicembre.PDFPIERIN~1_ presentazione_ webinar 11 dicembre.PDF
PIERIN~1_ presentazione_ webinar 11 dicembre.PDF
 
Cindy Martine Grasso_Slide_UNI.AIAS.EPC_11dicembre2023.pdf
Cindy Martine Grasso_Slide_UNI.AIAS.EPC_11dicembre2023.pdfCindy Martine Grasso_Slide_UNI.AIAS.EPC_11dicembre2023.pdf
Cindy Martine Grasso_Slide_UNI.AIAS.EPC_11dicembre2023.pdf
 
Fiore Presentazione UNI - INTERNAL INVESTIGATION Webinar 11.12.2023.pdf
Fiore Presentazione UNI - INTERNAL INVESTIGATION Webinar 11.12.2023.pdfFiore Presentazione UNI - INTERNAL INVESTIGATION Webinar 11.12.2023.pdf
Fiore Presentazione UNI - INTERNAL INVESTIGATION Webinar 11.12.2023.pdf
 
FOTI_Presentazione_UNI.AIAS.EPC_11dicembre2023.pdf
FOTI_Presentazione_UNI.AIAS.EPC_11dicembre2023.pdfFOTI_Presentazione_UNI.AIAS.EPC_11dicembre2023.pdf
FOTI_Presentazione_UNI.AIAS.EPC_11dicembre2023.pdf
 
Foti_Presentazione_ webinar 11 dicembre.pdf
Foti_Presentazione_ webinar 11 dicembre.pdfFoti_Presentazione_ webinar 11 dicembre.pdf
Foti_Presentazione_ webinar 11 dicembre.pdf
 
I-23-004 FQ001-00 Intervento Ziantoni Stanislao UNI11889ProfessioniQualita.pdf
I-23-004 FQ001-00 Intervento Ziantoni Stanislao UNI11889ProfessioniQualita.pdfI-23-004 FQ001-00 Intervento Ziantoni Stanislao UNI11889ProfessioniQualita.pdf
I-23-004 FQ001-00 Intervento Ziantoni Stanislao UNI11889ProfessioniQualita.pdf
 

Prove Non Distruttive Metodo Magneto-Induttivo

  • 1. Prove Non Distruttive Metodo Magneto-Induttivo MFL MAGNETIC FLUX LEAKAGE (INDUCED MAGNETIC FLUX) Dott. Ing. P.L. Dinelli 1
  • 2. Le Prove Non Distruttive Libera traduzione da ISO 18173 Sviluppo ed applicazione di metodi tecnici per esaminare materiali o componenti, in modo che non danneggino la loro utilizzazione e funzionalità, allo scopo di rilevare, localizzare, misurare e valutare imperfezioni o discontinuità, di valutare l’integrità, le proprietà e la composizione e di misurare le caratteristiche geometriche 2
  • 3. Correnti Indotte – Eddy Current Testing (ET) Emissioni Acustiche – Acoustic Emission Testing (AT) Esami Visivi – Visual Testing (VT) Estensimetria – Strain Gauge Testing (ST) Liquidi Penetranti – Liquid Penetrant Testing (PT) Magneto-Induttivo – Magnetic Flux Leakage (MFLT) Magnetoscopia – Magnetic Particle Testing (MT) Radiografia – Radiographic Testing (RT) 3
  • 4. Ricerca Fughe – Leak Testing (LT) Onde Guidate – Guided Waves Testing (GW) Termografia all’infrarosso – I. Thermographic Testing (TT) Ultrasuoni – Ultrasonic Testing (UT) Analisi della Vibrazione – Vibration Diffrattometria a Raggi X – X-Ray Diffraction Testing Effetto Barkhausen – Barkhausen Effect Testing 4
  • 5. Ferrografia – Wear Testing Memoria Magnetica del Metallo – Metal Magnetic Memory Testing Onde Radar – Ground Penetrating Radar Testing Radiografia Neutronica – Thermal Radiography Alternate Current Field Measurement Technique (ACFMT) Acoustic Pulse Reflectometry (APR) 5
  • 6. Prove Non Distruttive Metodo Magneto-Induttivo 6
  • 7. Il metodo Magneto-Induttivo è utilizzabile su prodotti lunghi, di sezione circolare, o ad essa assimilabile, e di sezione a corona circolare, di materiali ferromagnetici. Il metodo si basa sulla magnetizzazione del prodotto in esame e sulla rilevazione del flusso magnetico disperso ed eventualmente del flusso principale. 7
  • 8. Il metodo consente di individuare variazioni di sezione metallica causata da discontinuità, fratture, variazione di geometria o variazioni di permeabilità. 8
  • 9. Il metodo si basa sulla magnetizzazione del prodotto in esame con campi magnetici continui, aventi intensità tale da saturare magneticamente la parte di prodotto in esame. Il campo magnetico può essere generato mediante solenoidi o gioghi: elettromagnetici o a magneti permanenti. 9
  • 10. La presenza di una discontinuità nel prodotto in esame determina una variazione di flusso magnetico che può essere rilevata tramite: a) flusso disperso b) flusso principale. I sistemi di rilevazione sono realizzati mediante sensori basati sulla legge di Lenz o sull’effetto di Hall, cioè, rispettivamente a bobina oppure a sonda di Hall. 10