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噪聲檢測技術(shù)

日期:2025-04-27 16:59
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摘要:
    鐵磁材料由許多小的磁疇組成,磁疇之間由疇壁分割開。噪聲檢測在外磁場作用下,磁疇壁發(fā)生位移或磁疇轉(zhuǎn)動(dòng),使疇壁兩邊磁疇的磁化方向趨向外磁場方向的疇擴(kuò)大,反向磁化的疇縮小,材料就呈現(xiàn)出磁化狀態(tài)。
    經(jīng)初始磁化后,噪聲檢測在進(jìn)一步的磁化過程中,疇壁位移須克服材料內(nèi)部存在的不均勻應(yīng)力、雜質(zhì)、空穴等因素造成的勢能壘,因而為非連續(xù)的、跳躍式的不可逆運(yùn)動(dòng)。磁化曲線和磁滯回線*陡的區(qū)域?yàn)殡A梯式跳躍性的變化,垂直段表示跳躍的大小,水平段為兩次跳躍之間等待的時(shí)間。磁疇和疇壁的這種不連續(xù)跳躍,稱為巴克好森跳躍。
    若將一導(dǎo)體線圈置于材料表面,并對材料施加一交變磁化場,則材料疇壁的不可逆跳躍將在線圈內(nèi)感應(yīng)出一系列的電壓脈沖信號(hào),經(jīng)放大后通過擴(kuò)音器可聽到沙沙的噪聲。
    這一現(xiàn)象首先是德國物理學(xué)家Barkhausen 于1919年巴克好森發(fā)現(xiàn)的,故稱巴克好森效應(yīng),相應(yīng)的磁噪聲稱為磁巴克好森噪聲,簡稱MBN。 
巴克好森檢測法主要應(yīng)用于以下方面:
   (1) 鋼鐵材料和構(gòu)件殘余應(yīng)力的檢測,如熱處理、焊接、使用變形等引致的殘余應(yīng)力。
   (2) 鋼鐵材料顯微組織變化的檢測,如淬火、回火、滲碳、滲氮等各種熱處理過程導(dǎo)致的組織結(jié)構(gòu)、硬度的變化,熱處理缺陷的判斷,硬度及硬化層深度的判斷等。
   (3) 檢測應(yīng)力和顯微組織變化相聯(lián)系的綜合效應(yīng),如材料表面的熱處理缺陷、機(jī)加工磨削灼傷缺陷、材料疲勞的軟化和硬化以及疲勞壽命的預(yù)測等。 

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