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疑似模様磁粉探傷は、試験品の表面およびその近傍の欠陥検す。さらに詳しく観察しますと、発生しているのは後出能力が優れているので、溶接継手部の健全性の確認続溶接パスによる熱影響を受けていない樹技状晶部でに、広く活用されています。この方法は、試験品に欠あり、そうでないのは後続パスの熱影響をうけた再熱陥があると、その部分は透磁率が低いので、図1のよ部でした。うに磁束が漏れ、鉄粉が集まることを利用して、感度では、なぜ樹技状晶部に模様が発生したのでしょ良く欠陥を検出する方法です。う?顕微鏡で観察しますと、樹技状晶部は、写真3しかし、検出感度が高すぎるため、欠陥が存在しなのように、長く大きい初析フェライトと微細な針状フいのに、磁粉が集まることがあります。これを“疑似ェライトの混合組織であり、再熱部は、比較的均一な模様”と呼びます。塊状フェライト組織でした。そして模様は初析フェラ疑似模様は、試験品の表面が粗い、断面積が急変しイト上か初析フェライトと針状フェライトの境界に出ている、他の磁界の影響がある、大電流により局部的ているようなのです。二つの組織は、もちろん欠陥でに磁化している、材質変化があるなどの場合に発生すはありませんし、炭素鋼の溶接金属では必ず存在するると言われています。溶接継手では、一種の材質変化組織です。そんな組織の不連続部でさえ透磁率の差がの境界で、よく疑似模様に出くわします。例えば、母原因と考えられる疑似模様が発生することがあるので材と溶接金属の境界、多層溶接部のパスとパスの境界、す。ミクロ組織の不連続部などです。そして、原因の多く溶接継手では、上記の例以外にも疑似模様が出るこは透磁率の不連続と考えられるものです。以下に例をとは少なくありません。欠陥が多発したと驚いて手直挙げて説明します。しをする前に、カラーチェックで確認するなり、もっ写真1は、軟鋼の多層サブマージアークすみ肉溶接と厳密にやるのなら研磨、腐食の後酢酸セルローズフ部です。この継手のビード表面を研削し、溶接方向にィルムでレプリカをつくり、顕微鏡で観察するなどす磁粉探傷したところ、写真2のような磁粉模様が全溶べきでしょう。接長に発生しました。よく見ますと溶接部の中でも模参考資料様の発生しているところとそうでないところがありま産報出版:溶接全書16、溶接部の非破壊試験検査日本非破壊検査協会:非破壊検査技術シリーズ、磁粉探傷試験A(1989年8月号)写真1検査溶接部写真2磁粉模様の発生状況検査面粉砕模様写真3樹枝状晶部38