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文檔簡介
1、金屬磁記憶檢測(cè)技術(shù)可以對(duì)材料應(yīng)力集中區(qū)域進(jìn)行有效檢測(cè),可用于對(duì)材料進(jìn)行早期診斷防止“服役”過程中出現(xiàn)事故。本課題結(jié)合基礎(chǔ)材料、物理學(xué)和金屬磁記憶的相關(guān)理論,采用了仿真模擬及試驗(yàn)研究的方式,對(duì)鐵磁試件基于金屬磁記憶的力-磁效應(yīng)進(jìn)行了探索研究。
在對(duì)20#鋼的仿真模擬中,驗(yàn)證了金屬磁記憶檢測(cè)技術(shù)在切向分量Hp(x)和法向分量Hp(y)上均可檢測(cè)出試件在不同拉力作用下的應(yīng)力集中程度,處理分量數(shù)據(jù),通過李薩如圖面積來定量判斷材料拉伸所
2、處階段。對(duì)金屬磁記憶檢測(cè)技術(shù)定量化提供依據(jù)。
在對(duì)不同缺口的20#鋼疲勞試驗(yàn)研究中,發(fā)現(xiàn)金屬磁記憶檢測(cè)技術(shù)可以對(duì)不同缺口的材料應(yīng)力集中區(qū)域進(jìn)行有效的檢測(cè);磁記憶信號(hào)特征參量與裂紋在擴(kuò)展的階段相互對(duì)應(yīng),用磁記憶信號(hào)特征參量來表征材料的裂紋擴(kuò)展程度,特征量|Hp(y)|avg和損傷參量D之間的存在一定關(guān)系,可以用磁記憶信號(hào)特征量來表征材料疲勞過程中的損傷程度。
在對(duì)Q235低碳鋼的扭轉(zhuǎn)磁化反轉(zhuǎn)試驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)當(dāng)扭矩T在達(dá)到或
3、超過了屈服扭矩(39.98 N·m)之后,磁感應(yīng)強(qiáng)度B在扭矩T作用下存在著明顯的磁化反轉(zhuǎn)效應(yīng);通過分析在不同階段漏磁場(chǎng)強(qiáng)度變化的最大值△Bmax與扭距T的變化所對(duì)應(yīng)的規(guī)律和特征,可用最大值△Bmax與扭距T的變化關(guān)系來預(yù)測(cè)試件扭轉(zhuǎn)所處的受力階段。扭轉(zhuǎn)的磁化反轉(zhuǎn)試驗(yàn)對(duì)扭轉(zhuǎn)過程中的力-磁關(guān)系做出了簡單的評(píng)價(jià),為后續(xù)的金屬磁記憶方法在扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)分析中做了鋪墊。
在針對(duì)20#鋼、45#鋼和Q235三種不同類型的鋼拉伸試驗(yàn)研究中,發(fā)現(xiàn)三種
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