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一種新穎、高效的磨削燒傷檢測方法——磁彈法,即BN法(Barkhansen Noise Method)
磁彈法即BN法(Barkhansen Noise Method),是以1919年發現的物理學Barkhansen效應為基礎開發的一種測試方法,它能有效地對磨削燒傷進行測試。近年來,利用磁彈法研制的測試儀器已在零部件表面磨削燒傷檢測中逐步得到應用,并充分顯現出*性。
*,出現磨削燒傷的那些零部件,主要由鐵磁性材料制成,在正常情況下,其磁序(體現在多晶體的磁疇結構里)呈有規則的排列。但如前所述,磨削燒傷后產生的金相組織變化及可能出現的很大殘余應力都將引起磁疇結構內的磁序變化。Barkhausen效應指出,矯頑(磁)力,即改變被顛倒極性所需要的磁場強度是與鐵磁性材料晶格結構錯位和殘余應力等的程度有關的。利用BN法探測被檢零部件表面磨削燒傷的機理就在于此。
在BN法基礎上開發的檢測儀器的工作原理中,“門”形電感線圈形成的磁場在被測鋼件中所產生的效應取決于工件表面磨削燒傷的實際狀況,而由此在工件周圍所形成的磁場又會使測頭在測試區域的感應線圈中產生相應的電信號,而這一信號直接與工件磨削燒傷的程度有關。測試儀器的工作過程:由電感線圈引起相應的作用磁場,通過被檢工件,進而在傳感頭中產生對應的檢測信號(稱為B信號),該B信號經過放大和濾波等處理環節,后被顯示和輸出。
磨削燒傷的物理表現主要是因表面金相組織結構變化而產生的回火層所引起的硬度下降,以及在表面出現的殘余應力(拉應力)。檢測儀器對它們都能作出敏感的反映。隨著被檢工件表面硬度值Rc由高向低變化,檢測儀器輸出的相應B信號幅值將由小到大,即硬度低對應的檢測信號高,硬度高對應的檢測信號低。由儀器對表面殘余應力的反應可見,當殘余應力由小到大,即由負(壓應力)向正(拉應力)變化時,檢測儀器輸出的相應B信號幅值將由低向高變化。
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