Industri & produktion
Virvelstrømstekniker
Undersøger elektrisk ledende materialer for revner, korrosion og materialevariation med elektromagnetiske prober, referenceemner og dokumenteret NDT-signalfortolkning.
Typisk månedsløn før skat45.500 kr. /md.Gennemsnit · fuldtid
Lønspænd
Hvad kan du forvente?
Lønnen påvirkes blandt andet af erfaring, ansvar, arbejdssted og geografi.
Lavere ende36.500 kr. /md.Øvre ende60.000 kr. /md.
0–10+ år
546.000 kr. /år
Om jobbet som virvelstrømstekniker
En virvelstrømstekniker undersøger elektrisk ledende materialer med et vekslende magnetfelt uden at beskadige emnet. Metoden kaldes eddy current testing eller ET og bruges på flydele, svejsninger, varmevekslerrør, hjul, aksler, turbinekomponenter, stål- og aluminiumsprodukter samt andre kritiske konstruktioner. Den kan finde overflade- og næroverfladefejl, måle belægninger og hjælpe med at sortere materialer efter elektriske eller magnetiske egenskaber.
En spole i proben får vekselstrøm og danner et magnetfelt. Når proben nærmer sig et ledende emne, induceres cirkulerende strømme i materialet. Revner, geometri, afstand, ledningsevne og magnetisk permeabilitet ændrer strømmenes forløb og dermed probens elektriske impedans. Instrumentet viser ændringen som signaler i et kompleksplan, en tidskurve eller et scanningsbillede, som teknikeren sammenholder med referenceindikationer.
ISO 15549 beskriver generelle principper for reproducerbar virvelstrømsprøvning. Den omfatter blandt andet formål, teknik, instrument, probe, referenceemne, indstillinger, funktionskontrol, overflade, dækningsgrad, signalbeskrivelse og dokumentation. Den konkrete opgave kræver desuden en anvendelsesstandard eller godkendt procedure, fordi samme instrumentopsætning ikke passer til alle materialer og fejltyper.
Frekvensen bestemmer i høj grad indtrængningsdybden. Høj frekvens koncentrerer virvelstrømmene tæt på overfladen og er velegnet til fine overfladerevner. Lavere frekvens trænger længere ind, men giver ofte lavere følsomhed for små overfladefejl og mere påvirkning fra geometri. Teknikeren vælger frekvens efter materiale, tykkelse, fejlretning og støjkilder og følger den kvalificerede ramme.
Lift-off er ændringen i signal, når afstanden mellem probe og ledende overflade varierer. Maling, snavs, krumning, ruhed og ujævnt probetryk kan derfor ligne eller skjule en fejl. Fasevinklen indstilles ofte, så lift-off adskilles fra den ønskede fejlretning i displayet. Det kræver stabil håndføring og en referenceblok med relevante kunstige fejl og overfladeforhold.
På fly anvendes højfrekvent ET blandt andet omkring nittehuller, fastgørelser og udmattelsesudsatte områder. Nogle inspektioner kræver, at befæstelser fjernes, mens andre bruger særlige roterende eller glideprober. Arbejdet følger altid luftfartøjets godkendte vedligeholdelsesdata. EASA beskriver virvelstrøm som en særlig NDT-metode og kræver, at Part-145-organisationer har accepterede procedurer for NDT-specialisters kvalifikation.
Varmevekslerrør undersøges ofte med en indvendig bobbinprobe, som trækkes gennem røret. Signaler kan komme fra korrosion, revner, buler, rørplade, støtter, aflejringer og andre geometrier. Multifrekvens og blanding kan dæmpe kendte støjsignaler og fremhæve bestemte fejl. Teknikeren registrerer positionen langs røret og sikrer, at hele den aftalte længde dækkes med korrekt hastighed.
På svejsninger kan virvelstrøm finde overfladeåbne og næroverflade plane diskontinuiteter, også gennem visse tynde belægninger. ISO 17643 beskriver kompleksplananalyse især for ferritiske svejsninger. Ru svejseprofil, permeabilitetsvariation og geometri kan dog give stærke signaler. Referenceemne, scanretning og probetype skal derfor passe til den konkrete svejsning.
Ledningsevnemåling bruges til sortering af legeringer og kontrol af varmebehandling, især på ikke-ferromagnetiske materialer. Temperatur påvirker ledningsevnen, så emne og reference skal være under kontrollerede forhold eller korrigeres efter proceduren. Resultatet beviser ikke alene en bestemt legering. Materialecertifikat, hårdhed eller anden analyse kan være nødvendig.
Udstyrssystemet består af instrument, kabler, probe, scanner, software og referenceemne. ISO 15548-serien omhandler karakteristika og verifikation af instrumenter, prober og samlede systemer. Teknikeren foretager funktionskontrol før, under og efter undersøgelsen. Hvis referenceindikationens amplitude, fase eller position driver uden for tolerance, må berørte data vurderes og eventuelt gentages.
ISO 9712 fastlægger rammer for kvalifikation og certificering af NDT-personale, herunder virvelstrøm. Niveau 1 udfører typisk prøvning efter instruktion. Niveau 2 kan indstille, fortolke og evaluere inden for sit område, mens niveau 3 arbejder med procedure og teknisk ansvar. Certifikatet skal passe til metode og sektor og suppleres af arbejdsgiverens bemyndigelse.
En spole i proben får vekselstrøm og danner et magnetfelt. Når proben nærmer sig et ledende emne, induceres cirkulerende strømme i materialet. Revner, geometri, afstand, ledningsevne og magnetisk permeabilitet ændrer strømmenes forløb og dermed probens elektriske impedans. Instrumentet viser ændringen som signaler i et kompleksplan, en tidskurve eller et scanningsbillede, som teknikeren sammenholder med referenceindikationer.
ISO 15549 beskriver generelle principper for reproducerbar virvelstrømsprøvning. Den omfatter blandt andet formål, teknik, instrument, probe, referenceemne, indstillinger, funktionskontrol, overflade, dækningsgrad, signalbeskrivelse og dokumentation. Den konkrete opgave kræver desuden en anvendelsesstandard eller godkendt procedure, fordi samme instrumentopsætning ikke passer til alle materialer og fejltyper.
Frekvensen bestemmer i høj grad indtrængningsdybden. Høj frekvens koncentrerer virvelstrømmene tæt på overfladen og er velegnet til fine overfladerevner. Lavere frekvens trænger længere ind, men giver ofte lavere følsomhed for små overfladefejl og mere påvirkning fra geometri. Teknikeren vælger frekvens efter materiale, tykkelse, fejlretning og støjkilder og følger den kvalificerede ramme.
Lift-off er ændringen i signal, når afstanden mellem probe og ledende overflade varierer. Maling, snavs, krumning, ruhed og ujævnt probetryk kan derfor ligne eller skjule en fejl. Fasevinklen indstilles ofte, så lift-off adskilles fra den ønskede fejlretning i displayet. Det kræver stabil håndføring og en referenceblok med relevante kunstige fejl og overfladeforhold.
På fly anvendes højfrekvent ET blandt andet omkring nittehuller, fastgørelser og udmattelsesudsatte områder. Nogle inspektioner kræver, at befæstelser fjernes, mens andre bruger særlige roterende eller glideprober. Arbejdet følger altid luftfartøjets godkendte vedligeholdelsesdata. EASA beskriver virvelstrøm som en særlig NDT-metode og kræver, at Part-145-organisationer har accepterede procedurer for NDT-specialisters kvalifikation.
Varmevekslerrør undersøges ofte med en indvendig bobbinprobe, som trækkes gennem røret. Signaler kan komme fra korrosion, revner, buler, rørplade, støtter, aflejringer og andre geometrier. Multifrekvens og blanding kan dæmpe kendte støjsignaler og fremhæve bestemte fejl. Teknikeren registrerer positionen langs røret og sikrer, at hele den aftalte længde dækkes med korrekt hastighed.
På svejsninger kan virvelstrøm finde overfladeåbne og næroverflade plane diskontinuiteter, også gennem visse tynde belægninger. ISO 17643 beskriver kompleksplananalyse især for ferritiske svejsninger. Ru svejseprofil, permeabilitetsvariation og geometri kan dog give stærke signaler. Referenceemne, scanretning og probetype skal derfor passe til den konkrete svejsning.
Ledningsevnemåling bruges til sortering af legeringer og kontrol af varmebehandling, især på ikke-ferromagnetiske materialer. Temperatur påvirker ledningsevnen, så emne og reference skal være under kontrollerede forhold eller korrigeres efter proceduren. Resultatet beviser ikke alene en bestemt legering. Materialecertifikat, hårdhed eller anden analyse kan være nødvendig.
Udstyrssystemet består af instrument, kabler, probe, scanner, software og referenceemne. ISO 15548-serien omhandler karakteristika og verifikation af instrumenter, prober og samlede systemer. Teknikeren foretager funktionskontrol før, under og efter undersøgelsen. Hvis referenceindikationens amplitude, fase eller position driver uden for tolerance, må berørte data vurderes og eventuelt gentages.
ISO 9712 fastlægger rammer for kvalifikation og certificering af NDT-personale, herunder virvelstrøm. Niveau 1 udfører typisk prøvning efter instruktion. Niveau 2 kan indstille, fortolke og evaluere inden for sit område, mens niveau 3 arbejder med procedure og teknisk ansvar. Certifikatet skal passe til metode og sektor og suppleres af arbejdsgiverens bemyndigelse.
Løn gennem arbejdslivet
Erfaring gør en forskel
Et illustrativt spænd baseret på stillingens registrerede minimum, gennemsnit og maksimum.
Ny i faget36.500 kr. /md.
3–5 års erfaring41.000 kr. /md.
6–10 års erfaring45.500 kr. /md.
Specialist / stort ansvar60.000 kr. /md.
, fordi hvert signal er en kombination af mange fysiske påvirkninger. En ny tekniker kan finde en afvigelse fra baselinjen. Den erfarne ændrer kontrolleret probevinkel, retning og position og vurderer, om signalet følger en revne, en kant, lift-off eller materialevariation. Konklusionen skal bygge på reproducerbar adfærd, ikke på ét dramatisk udsving.
Før opgaven gennemgår en senior komponentnummer, materiale, belægning, geometri, forventet fejl, scanområde og acceptkriterium. En procedure til aluminium anvendes ikke automatisk på ferromagnetisk stål. Permeabilitetsstøj kan dominere signalet og kræve anden frekvens, mætning eller metode. Uegnethed beskrives før prøvningen begynder.
Referenceemnet er selve målestokken for systemet. Kunstige hak skal have de foreskrevne dimensioner, retninger og placeringer, og materialet skal være relevant. Den erfarne kontrollerer identitet og certifikat og beskytter emnet mod slid og korrosion. Et dybere hak bruges ikke tilfældigt, blot fordi det giver et tydeligere signal.
Probevalg afhænger af adgang og fejlretning. En pencilprobe kan følge kompliceret geometri, en overfladeprobe dækker større areal, og en roterende probe kan undersøge et hul rundt i omkredsen. Differentialprober reagerer på lokale ændringer, mens absolutte prober også ser langsommere variationer. Seniorer vælger karakteristik ud fra opgaven og kender metodens blinde retninger.
Kabel og stik kan skabe bevægelsesstøj. Hvis kablet slår mod konstruktionen, kan displayet vise signaler, som forsvinder ved gentagelse. Den rutinerede fastgør kablet, kontrollerer forbindelser og udfører en støjtest før scanning. Et periodisk udfald behandles som udstyrsfejl, ikke som en række revner.
Balancering sker på et defineret fejlfrit område eller referenceemne. Hvis nulpunktsområdet selv indeholder en fejl eller stærk geometri, forskydes hele vurderingen. Den erfarne dokumenterer balanceposition og kontrollerer, at den svarer til proceduren. Rebalancering midt i et scan registreres og må ikke bruges til at nulstille et uønsket fund væk.
Fase og gain indstilles, så referencefejlen har den aftalte retning og amplitude. Høj gain giver ikke automatisk bedre inspektion, fordi støjen også forstærkes. Seniorer kontrollerer signal-støj og mætning og gemmer opsætningen med datafilen. En efterfølgende ændring i visning må ikke forveksles med den oprindelige acquisition.
Scanhastigheden påvirker registreringen, især ved filtrering og digital sampling. En håndholdt probe, der bevæges for hurtigt, kan give et lavt eller overset signal. Den erfarne følger den kvalificerede maksimale hastighed og bruger mekanisk guide eller encoder, når position og ensartethed kræver det. Gentagne passager foretages med sammenlignelig retning.
Probens orientering er afgørende. En smal revne giver stærkest respons, når virvelstrømmene krydser den gunstigt. På en kompleks del planlægges flere retninger, så relevante fejl dækkes. Seniorer tegner scanmønsteret og bruger overlap. Fravær af signal i én retning beviser ikke fravær af en orienteret fejl.
Lift-off kan bruges nyttigt til belægningsmåling, men er en forstyrrelse ved revnesøgning. Et ujævnt malingslag ændrer både afstand og håndføring. Den rutinerede sammenligner med et referenceemne med tilsvarende belægning eller anvender den godkendte kompensation. Hvis tykkelsen ligger uden for procedurens grænse, fjernes belægningen eller en anden metode vælges.
Kanter og huller giver kraftige geometrisignaler. En revne nær en kant kan blive skjult i denne respons. Teknikeren bruger specialprobe, anden frekvens eller referencehak med tilsvarende placering og scanner fra flere retninger. En senior ved, at et rent område ved siden af ikke nødvendigvis demonstrerer følsomheden helt op til kanten.
Ferromagnetiske materialer kan give støj fra lokale ændringer i permeabilitet, restmagnetisme og slibning. Signalet kan ligne overfladefejl. Erfarne teknikere undersøger reproducerbarhed, fase og sammenhæng med bearbejdningsspor og kan anbefale magnetpulver- eller anden supplerende prøvning. ET-resultatet presses ikke ind i et klart svar, hvis metoden er tvetydig.
På varmevekslerrør kalibreres positionen mod kendte landemærker som rørplade og støtter. En encoder eller kabellængde kan drive, og proben kan vende i returen. Seniorer verificerer længden på reference og markerer retningen. En indikation uden troværdig rør- og længdeposition er vanskelig at reparere eller genfinde.
Støttesignaler kan skjule korrosion lige ved en baffle. Multifrekvensblanding kan reducere den kendte geometrirespons, men en forkert blanding kan også undertrykke en reel fejl. Den erfarne validerer processen på referenceemner med repræsentative fejl ved støtten og bevarer råkanalerne. Det blandede spor står aldrig alene.
Fyldte eller snavsede rør påvirker probens passage og signal. En probe må ikke tvinges gennem en blokering, fordi den kan beskadiges eller sidde fast. Teknikeren registrerer den faktisk opnåede længde og rengøringsbehov. Manglende dækning rapporteres som sådan og ikke som et godkendt rør.
Ved materialessortering sammenlignes målingen med kendte referenceprøver under samme temperatur. Overflade, tykkelse og krumning kan ændre resultatet. Seniorer anvender metoden til den definerede sorteringsopgave og lover ikke en fuld kemisk analyse. Grænsetilfælde sættes i karantæne til bekræftende test.
Dataanalyse udføres systematisk. Kanaler, filtre, phase rotation og skala bevares sporbare. En senior markerer både relevante og tvivlsomme signaler og kontrollerer dem mod rådata. Automatisk software kan hjælpe med sortering, men den ansvarlige vurdering må følge den validerede procedure og kendte begrænsninger.
Acceptkriteriet kan baseres på amplitude, fase, længde, dybdeestimat eller sammenligning med reference. Teknikeren anvender den præcise regel i produktstandard eller vedligeholdelsesdata. Et større skærmsignal er ikke altid en dybere revne, fordi afstand, orientering og probe også påvirker responsen. Fortolkning og evaluering holdes adskilt.
Slutkontrollen er afgørende. Systemet køres igen på referenceemnet efter undersøgelsen. Hvis signalet er drevet, afgrænser den erfarne tidspunkt og berørte data og gentager det nødvendige område. En god rapport skjuler ikke en mislykket kontrol, men dokumenterer korrektion og ny gyldig undersøgelse.
Rapporten indeholder emne, materiale, område, procedure, udstyr, probe, frekvens, referenceemne, indstillinger, kontrolresultater, dækning, fund og acceptgrundlag. Datafiler får entydige navne og sikker opbevaring. Begrænsninger som utilgængeligt areal, for tyk belægning eller høj støj beskrives klart.
Med anciennitet kan virvelstrømsteknikeren blive ET-niveau 2, fly-NDT-specialist, røranalyseekspert, teamleder eller niveau 3. Nogle arbejder med automatiseret produktionstest, arrayprober eller remote field-teknikker. Luftfart, energi og procesindustri kan have forskellige certificeringsordninger, og kompetencen skal passe til den konkrete sektor.
Lønintervallet er et redaktionelt dansk skøn og ikke en garanti. Certificeringsniveau, luftfart, offshorearbejde, avanceret analyse, rejser, skiftehold og rapportansvar påvirker lønnen. Pension, tillæg, kost, logi og overarbejde bør medregnes ved sammenligning.
Jobbet passer til en analytisk person med rolig hånd, mønstergenkendelse og respekt for procedurer. Man skal kunne skelne et relevant signal fra kompleks baggrund og sige tydeligt, når dækning eller følsomhed ikke er tilstrækkelig. Til gengæld kan virvelstrømsteknikeren finde en tidlig revne gennem maling eller inde i et rør, længe før den bliver synlig med øjet.
Før opgaven gennemgår en senior komponentnummer, materiale, belægning, geometri, forventet fejl, scanområde og acceptkriterium. En procedure til aluminium anvendes ikke automatisk på ferromagnetisk stål. Permeabilitetsstøj kan dominere signalet og kræve anden frekvens, mætning eller metode. Uegnethed beskrives før prøvningen begynder.
Referenceemnet er selve målestokken for systemet. Kunstige hak skal have de foreskrevne dimensioner, retninger og placeringer, og materialet skal være relevant. Den erfarne kontrollerer identitet og certifikat og beskytter emnet mod slid og korrosion. Et dybere hak bruges ikke tilfældigt, blot fordi det giver et tydeligere signal.
Probevalg afhænger af adgang og fejlretning. En pencilprobe kan følge kompliceret geometri, en overfladeprobe dækker større areal, og en roterende probe kan undersøge et hul rundt i omkredsen. Differentialprober reagerer på lokale ændringer, mens absolutte prober også ser langsommere variationer. Seniorer vælger karakteristik ud fra opgaven og kender metodens blinde retninger.
Kabel og stik kan skabe bevægelsesstøj. Hvis kablet slår mod konstruktionen, kan displayet vise signaler, som forsvinder ved gentagelse. Den rutinerede fastgør kablet, kontrollerer forbindelser og udfører en støjtest før scanning. Et periodisk udfald behandles som udstyrsfejl, ikke som en række revner.
Balancering sker på et defineret fejlfrit område eller referenceemne. Hvis nulpunktsområdet selv indeholder en fejl eller stærk geometri, forskydes hele vurderingen. Den erfarne dokumenterer balanceposition og kontrollerer, at den svarer til proceduren. Rebalancering midt i et scan registreres og må ikke bruges til at nulstille et uønsket fund væk.
Fase og gain indstilles, så referencefejlen har den aftalte retning og amplitude. Høj gain giver ikke automatisk bedre inspektion, fordi støjen også forstærkes. Seniorer kontrollerer signal-støj og mætning og gemmer opsætningen med datafilen. En efterfølgende ændring i visning må ikke forveksles med den oprindelige acquisition.
Scanhastigheden påvirker registreringen, især ved filtrering og digital sampling. En håndholdt probe, der bevæges for hurtigt, kan give et lavt eller overset signal. Den erfarne følger den kvalificerede maksimale hastighed og bruger mekanisk guide eller encoder, når position og ensartethed kræver det. Gentagne passager foretages med sammenlignelig retning.
Probens orientering er afgørende. En smal revne giver stærkest respons, når virvelstrømmene krydser den gunstigt. På en kompleks del planlægges flere retninger, så relevante fejl dækkes. Seniorer tegner scanmønsteret og bruger overlap. Fravær af signal i én retning beviser ikke fravær af en orienteret fejl.
Lift-off kan bruges nyttigt til belægningsmåling, men er en forstyrrelse ved revnesøgning. Et ujævnt malingslag ændrer både afstand og håndføring. Den rutinerede sammenligner med et referenceemne med tilsvarende belægning eller anvender den godkendte kompensation. Hvis tykkelsen ligger uden for procedurens grænse, fjernes belægningen eller en anden metode vælges.
Kanter og huller giver kraftige geometrisignaler. En revne nær en kant kan blive skjult i denne respons. Teknikeren bruger specialprobe, anden frekvens eller referencehak med tilsvarende placering og scanner fra flere retninger. En senior ved, at et rent område ved siden af ikke nødvendigvis demonstrerer følsomheden helt op til kanten.
Ferromagnetiske materialer kan give støj fra lokale ændringer i permeabilitet, restmagnetisme og slibning. Signalet kan ligne overfladefejl. Erfarne teknikere undersøger reproducerbarhed, fase og sammenhæng med bearbejdningsspor og kan anbefale magnetpulver- eller anden supplerende prøvning. ET-resultatet presses ikke ind i et klart svar, hvis metoden er tvetydig.
På varmevekslerrør kalibreres positionen mod kendte landemærker som rørplade og støtter. En encoder eller kabellængde kan drive, og proben kan vende i returen. Seniorer verificerer længden på reference og markerer retningen. En indikation uden troværdig rør- og længdeposition er vanskelig at reparere eller genfinde.
Støttesignaler kan skjule korrosion lige ved en baffle. Multifrekvensblanding kan reducere den kendte geometrirespons, men en forkert blanding kan også undertrykke en reel fejl. Den erfarne validerer processen på referenceemner med repræsentative fejl ved støtten og bevarer råkanalerne. Det blandede spor står aldrig alene.
Fyldte eller snavsede rør påvirker probens passage og signal. En probe må ikke tvinges gennem en blokering, fordi den kan beskadiges eller sidde fast. Teknikeren registrerer den faktisk opnåede længde og rengøringsbehov. Manglende dækning rapporteres som sådan og ikke som et godkendt rør.
Ved materialessortering sammenlignes målingen med kendte referenceprøver under samme temperatur. Overflade, tykkelse og krumning kan ændre resultatet. Seniorer anvender metoden til den definerede sorteringsopgave og lover ikke en fuld kemisk analyse. Grænsetilfælde sættes i karantæne til bekræftende test.
Dataanalyse udføres systematisk. Kanaler, filtre, phase rotation og skala bevares sporbare. En senior markerer både relevante og tvivlsomme signaler og kontrollerer dem mod rådata. Automatisk software kan hjælpe med sortering, men den ansvarlige vurdering må følge den validerede procedure og kendte begrænsninger.
Acceptkriteriet kan baseres på amplitude, fase, længde, dybdeestimat eller sammenligning med reference. Teknikeren anvender den præcise regel i produktstandard eller vedligeholdelsesdata. Et større skærmsignal er ikke altid en dybere revne, fordi afstand, orientering og probe også påvirker responsen. Fortolkning og evaluering holdes adskilt.
Slutkontrollen er afgørende. Systemet køres igen på referenceemnet efter undersøgelsen. Hvis signalet er drevet, afgrænser den erfarne tidspunkt og berørte data og gentager det nødvendige område. En god rapport skjuler ikke en mislykket kontrol, men dokumenterer korrektion og ny gyldig undersøgelse.
Rapporten indeholder emne, materiale, område, procedure, udstyr, probe, frekvens, referenceemne, indstillinger, kontrolresultater, dækning, fund og acceptgrundlag. Datafiler får entydige navne og sikker opbevaring. Begrænsninger som utilgængeligt areal, for tyk belægning eller høj støj beskrives klart.
Med anciennitet kan virvelstrømsteknikeren blive ET-niveau 2, fly-NDT-specialist, røranalyseekspert, teamleder eller niveau 3. Nogle arbejder med automatiseret produktionstest, arrayprober eller remote field-teknikker. Luftfart, energi og procesindustri kan have forskellige certificeringsordninger, og kompetencen skal passe til den konkrete sektor.
Lønintervallet er et redaktionelt dansk skøn og ikke en garanti. Certificeringsniveau, luftfart, offshorearbejde, avanceret analyse, rejser, skiftehold og rapportansvar påvirker lønnen. Pension, tillæg, kost, logi og overarbejde bør medregnes ved sammenligning.
Jobbet passer til en analytisk person med rolig hånd, mønstergenkendelse og respekt for procedurer. Man skal kunne skelne et relevant signal fra kompleks baggrund og sige tydeligt, når dækning eller følsomhed ikke er tilstrækkelig. Til gengæld kan virvelstrømsteknikeren finde en tidlig revne gennem maling eller inde i et rør, længe før den bliver synlig med øjet.
Kilder til jobbeskrivelsen
- ISO – ISO 15549 General principles for eddy current testing ↗
- ISO – ISO 9712 Qualification and certification of NDT personnel ↗
- ISO – ISO 17643 Eddy current testing of welds ↗
- ISO – ISO 15548-3 Eddy current system verification ↗
- ISO – ISO 10893-2 Automated eddy current testing of steel tubes ↗
- ISO – Non-destructive testing standards catalogue ↗
- EASA – Continuing airworthiness rules for NDT specialists ↗
- EASA – Non Destructive Testing User Guide ↗