강선은 강한 자성 재료이며 냉간 드로잉 및 기타 이유로 인해 표면 투자율이 다른 위치에서 크게 다릅니다. 감지에서 불균일한 투과성은 지저분한 신호의 주요 원인입니다. 이 경우 포화 자화 상태에서 시험편을 검출하기 위해 DC 자기 포화 장치를 사용할 수 있습니다. 포화 자화 후 투자율의 불균일성이 감소되어 신호가 항상 엉망이 될 수 있습니다. 와전류 시험 방법은 시험편에 직접 접촉할 필요가 없고 코일과 시험편 사이에 연꽃을 채우지 않기 때문에 온라인 검사를 실현하기 쉽고 높은 검출 속도와 효율을 갖는다. 따라서 강선 결함 검사에 널리 사용됩니다. 표피 효과의 영향으로 인해 와전류 테스트 방법은 주로 시편의 표면 균열 및 표면 근처 균열 감지에 적합합니다.
고주파 여기 신호의 존재로 인해 와전류 감지 방법은 신호의 상호 간섭을 일으킬 가능성이 있으며 이는 감지 신호 처리에 특정 어려움을 가져옵니다. 또한, 검출 코일과 시험편 사이의 상대 이동 속도의 변화는 검출 정확도에 큰 영향을 미칩니다. 부분코일 제작의 어려움으로 대부분의 감지센서는 관통형 코일을 사용한다. 로깅 와이어의 경우 폐쇄형 감지 코일을 현장에 설치하는 것이 매우 불편하거나 거의 불가능합니다. 로깅 와이어의 작업 환경은 매우 열악하기 때문에 결함은 장기간 스트레스에 의한 내부 및 외부 피로 균열뿐만 아니라 기공 및 녹과 같은 결함까지 다양한 형태입니다. 누설 자기장 감지 방법은 높은 감지 감도, 간단한 구조, 편리한 신호 처리 및 강력한 간섭 방지 기능의 특성을 가지고 있습니다. 로깅 와이어의 균열을 정량적으로 감지하려면 누설 자기장 감지 방법을 사용하는 것이 더 적합합니다.
