基于渦流/磁記憶集成檢測(cè)方法的金屬構(gòu)件缺陷評(píng)價(jià)研究
發(fā)布時(shí)間:2022-07-09 20:44
鐵磁性材料和鋁合金材料是現(xiàn)在工業(yè)應(yīng)用中最為廣泛的材質(zhì),在工業(yè)服役過程中,承受應(yīng)力集中、腐蝕等因素產(chǎn)生裂紋,將直接影響到構(gòu)件的安全應(yīng)用,因此使用無損檢測(cè)方法對(duì)其檢測(cè)提前預(yù)防斷裂極其重要。渦流檢測(cè)基于電磁感應(yīng)原理能夠有效檢出導(dǎo)電材料的表面及近表面缺陷,金屬磁記憶檢測(cè)基于磁機(jī)械效應(yīng)對(duì)鐵磁性材料應(yīng)力集中部位發(fā)生損傷提前預(yù)防。本文基于渦流檢測(cè)和磁記憶檢測(cè)原理,研制了渦流-磁記憶集成檢測(cè)探頭,展開了對(duì)鐵磁性材料的低周疲勞試驗(yàn),分析不同疲勞次數(shù)下,渦流檢測(cè)、磁記憶檢測(cè)與裂紋長(zhǎng)度之間的關(guān)系。針對(duì)鋁合金復(fù)雜構(gòu)件,研制專用多通道渦流檢測(cè)探頭,開展檢測(cè)試驗(yàn),分析了組織結(jié)構(gòu)對(duì)檢測(cè)信號(hào)的影響,探討隨提離距離變化檢測(cè)信號(hào)幅值與相位的變化規(guī)律,擬合出線性變化曲線。首先,基于74HC4052B芯片繪制分時(shí)電路的原理圖,印刷電路板,解決了電橋殘差電壓信號(hào)失真問題,開展了分時(shí)復(fù)用檢測(cè)試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了各個(gè)通道的一致性;選用MLX90393傳感器芯片,搭建了磁記憶多通道檢測(cè)模塊,使用美國(guó)Lakeshore421高斯計(jì)與檢測(cè)傳感器測(cè)量磁場(chǎng)數(shù)值對(duì)比,具有較好一致性;集成渦流檢測(cè)模塊與磁記憶檢測(cè)模塊于同一探頭;研制輔助檢測(cè)工裝,實(shí)現(xiàn)了...
【文章頁(yè)數(shù)】:93 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 課題研究的背景及意義
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
1.3 課題研究主要內(nèi)容
第二章 渦流-磁記憶集成檢測(cè)理論基礎(chǔ)
2.1 引言
2.2 渦流-磁記憶集成檢測(cè)理論
2.3 渦流檢測(cè)理論
2.3.1 麥克斯韋經(jīng)典電磁場(chǎng)理論
2.3.2 渦流檢測(cè)等效電路模型及阻抗分析法
2.3.3 渦流探頭檢測(cè)特性
2.4 磁記憶檢測(cè)理論
2.4.1 鐵磁性材料能量表述
2.4.2 鐵磁性材料力學(xué)特性
2.4.3 磁記憶檢測(cè)基本原理
2.5 本章小結(jié)
第三章 渦流-磁記憶集成檢測(cè)系統(tǒng)研制
3.1 引言
3.2 多通道渦流檢測(cè)探頭模塊
3.2.1 分時(shí)芯片的選取
3.2.2 電路設(shè)計(jì)及制作
3.2.3 渦流檢測(cè)試驗(yàn)分析
3.3 磁記憶檢測(cè)探頭模塊
3.3.1 磁場(chǎng)傳感器的選擇
3.3.2 傳感器的電路設(shè)計(jì)
3.3.3 檢測(cè)芯片的校準(zhǔn)
3.4 檢測(cè)探頭的設(shè)計(jì)和制作
3.4.1 檢測(cè)探頭的集成
3.4.2 測(cè)距檢測(cè)輔助工裝研制
3.5 渦流-磁記憶檢測(cè)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案
3.5.1 多通道渦流檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.5.2 磁記憶檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.6 本章小結(jié)
第四章 30CrMo鋼低周疲勞渦流-磁記憶集成檢測(cè)試驗(yàn)研究
4.1 引言
4.2 試驗(yàn)條件及方案
4.2.1 試驗(yàn)條件
4.2.2 檢測(cè)探頭
4.2.3 檢測(cè)方案
4.3 低周疲勞試驗(yàn)集成檢測(cè)研究
4.3.1 標(biāo)定試驗(yàn)
4.3.2 低周疲勞試驗(yàn)檢測(cè)
4.4 工程應(yīng)用檢測(cè)試驗(yàn)研究
4.5 本章小結(jié)
第五章 多通道渦流檢測(cè)探頭的研制及缺陷評(píng)價(jià)研究
5.1 引言
5.2 四通道渦流檢測(cè)探頭設(shè)計(jì)及對(duì)鋁合金部件缺陷試驗(yàn)研究
5.2.1 試驗(yàn)條件
5.2.2 試驗(yàn)方案
5.2.3 R角鋁合金試樣檢測(cè)試驗(yàn)
5.3 組織結(jié)構(gòu)對(duì)渦流檢測(cè)信號(hào)影響分析
5.3.1 電導(dǎo)率測(cè)量結(jié)果分析
5.3.2 金相組織結(jié)構(gòu)分析
5.4 提離對(duì)檢測(cè)信號(hào)影響
5.5 工程應(yīng)用檢測(cè)試驗(yàn)研究
5.6 本章小結(jié)
第六章 結(jié)論與展望
6.1 結(jié)論
6.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
本文編號(hào):3657785
【文章頁(yè)數(shù)】:93 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 課題研究的背景及意義
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
1.3 課題研究主要內(nèi)容
第二章 渦流-磁記憶集成檢測(cè)理論基礎(chǔ)
2.1 引言
2.2 渦流-磁記憶集成檢測(cè)理論
2.3 渦流檢測(cè)理論
2.3.1 麥克斯韋經(jīng)典電磁場(chǎng)理論
2.3.2 渦流檢測(cè)等效電路模型及阻抗分析法
2.3.3 渦流探頭檢測(cè)特性
2.4 磁記憶檢測(cè)理論
2.4.1 鐵磁性材料能量表述
2.4.2 鐵磁性材料力學(xué)特性
2.4.3 磁記憶檢測(cè)基本原理
2.5 本章小結(jié)
第三章 渦流-磁記憶集成檢測(cè)系統(tǒng)研制
3.1 引言
3.2 多通道渦流檢測(cè)探頭模塊
3.2.1 分時(shí)芯片的選取
3.2.2 電路設(shè)計(jì)及制作
3.2.3 渦流檢測(cè)試驗(yàn)分析
3.3 磁記憶檢測(cè)探頭模塊
3.3.1 磁場(chǎng)傳感器的選擇
3.3.2 傳感器的電路設(shè)計(jì)
3.3.3 檢測(cè)芯片的校準(zhǔn)
3.4 檢測(cè)探頭的設(shè)計(jì)和制作
3.4.1 檢測(cè)探頭的集成
3.4.2 測(cè)距檢測(cè)輔助工裝研制
3.5 渦流-磁記憶檢測(cè)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案
3.5.1 多通道渦流檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.5.2 磁記憶檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
3.6 本章小結(jié)
第四章 30CrMo鋼低周疲勞渦流-磁記憶集成檢測(cè)試驗(yàn)研究
4.1 引言
4.2 試驗(yàn)條件及方案
4.2.1 試驗(yàn)條件
4.2.2 檢測(cè)探頭
4.2.3 檢測(cè)方案
4.3 低周疲勞試驗(yàn)集成檢測(cè)研究
4.3.1 標(biāo)定試驗(yàn)
4.3.2 低周疲勞試驗(yàn)檢測(cè)
4.4 工程應(yīng)用檢測(cè)試驗(yàn)研究
4.5 本章小結(jié)
第五章 多通道渦流檢測(cè)探頭的研制及缺陷評(píng)價(jià)研究
5.1 引言
5.2 四通道渦流檢測(cè)探頭設(shè)計(jì)及對(duì)鋁合金部件缺陷試驗(yàn)研究
5.2.1 試驗(yàn)條件
5.2.2 試驗(yàn)方案
5.2.3 R角鋁合金試樣檢測(cè)試驗(yàn)
5.3 組織結(jié)構(gòu)對(duì)渦流檢測(cè)信號(hào)影響分析
5.3.1 電導(dǎo)率測(cè)量結(jié)果分析
5.3.2 金相組織結(jié)構(gòu)分析
5.4 提離對(duì)檢測(cè)信號(hào)影響
5.5 工程應(yīng)用檢測(cè)試驗(yàn)研究
5.6 本章小結(jié)
第六章 結(jié)論與展望
6.1 結(jié)論
6.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
本文編號(hào):3657785
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