ACSM法系统设计及铁磁构件应力测量研究

来源 :第十届全国无损检测学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a419132258
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
铁磁性材料在经济建设中应用广泛,在长期载荷作用下,会产生应力腐蚀并最终可将导致材料宏观缺陷,对构件整体造成严重后果.本文基于交变磁场应力测量法(ACSM),研制了一套ACSM检测系统,以此系统开展了对Q235号钢为代表的铁磁性材料应力集中检测实验初步研究,实验结果验证了自制ACSM检测系统的可行性并表明ACSM法可以有效的表征应力随载荷的变化.
其他文献
本文结合特种碳纤维复合材料的属性及组织特点,利用ANSYS软件建立带涂层非磁性超低电导率基体材料建立三维仿真模型,然后采用电导率混合分块赋值的方法来模拟电导率不均匀条件下不同涂层厚度对涡流检测线圈阻抗的影响,通过仿真分析得出最佳的检测频率范围.并经过进一步的数据分析及验证性试验得出在最佳检测频率范围实施厚度测量具有线圈阻抗提离点距离值随着涂层厚度的增加而递增,且线性相关性及分辨力比较好的结论.为特
涡轮叶片是航空发动机重要的零部件之一,因载荷工况复杂易产生裂纹缺陷.阵列涡流传感器具有检测速度快、灵敏度高和非接触探伤等优点,满足了现阶段航空领域对裂纹检测的迫切需求.基于ANSYS建立了涡轮叶片的阵列涡流成像检测的有隈元模型,研究阵列涡流线圈之间的互感作用,得到了不同长度和不同深度缺陷对感应电动势的影响规律.仿真结果表明,阵列涡流线圈间的互感可提供裂纹大小和位置等有用信息,可望用于发动机涡轮叶片
研制了一套交流伺服电机控制自动扫查系统,应用在大管径铝基复合材料涡流检测中.采用人机界面控制机械扫查运动,操作简单直观.通过PLC软件编程满足管件旋转线速度和检测速度的匹配,实现涡流探头自动匀速螺旋、后退扫查检测.现场使用证明,本系统性能稳定,探伤灵敏度高,可广泛用于大管径金属材料生产检验中.
电磁涡流传感器是构筑电磁检测系统的基础,爱德森公司作为电磁涡流仪器的专业生产厂家,强化传感器的研制和专利申请,提升仪器持续创新发展能力.本文以近年研制的新型传感器为例,介绍了传感器柔性化、智能化、多功能化、超小型化发展的概况.
检测发动机油液中的金属颗粒信息,可以间接判断轴由承的磨损情况,从而预防轴承过度磨损引发的发动机失效事故.本文简述了涡流检测发动机轴承润滑液颗粒信息的基本原理,并从传感器、硬件、软件三个方面设计并实现发动机油液颗粒在线监测系统.
轮毂在飞机着陆、滑行过程中承受巨大冲力和摩擦力作用而成为飞机定期安全检查的重点部位.目前国内飞机修理维护厂家在轮毂拆解清洁后,一般采用人工手动涡流扫查,探伤效率低,受检测人员技术水平影响大.本文介绍了自主设计的一种飞机轮毂涡流自动扫查设备,由轮毂升降旋转机构、探头自适应自动扫查机构、涡流检测处理系统和操作控制系统等部分组成.经现场实验证明:系统的自适应轮毂探头扫查方式和检测仪器显示模式等技术独特,
应力是铁磁性构件宏观缺陷的萌芽阶段,有效评价此早期损伤可有效防止裂纹等危险性缺陷的产生,进而提高构件安全性.本文利用研制的ACSM系统,对Q235钢进行了静态应力检测,通过分析检测传感器二维信号的变化特征,研究了不同应力程度、激励磁场与应力方向夹角α和激励频率f对ACSM信号的影响.实验结果表明:随着应力的增加,仅Bx呈线性逐渐增大;激励磁场与应力方向相同时(α=0°),Bx最大变化量为160mv
脉冲涡流缺陷成像技术能够较直观地反映缺陷大小、位置等信息,但实际检测中存在对缺陷边缘识别灵敏度低,成像效果较差等不足之处.本研究组通过对传统脉冲涡流检测技术的进一步研究,探完了基于磁场梯度测量的新型脉冲涡流检测技术.本文首先采用本研究组自主开发的基于退矢位法(Ar)脉冲涡流磁场梯度测量有限元计算程序,建立三维有限元模型,仿真分析了脉冲涡流磁场梯度测量技术对缺陷边缘识别的灵敏度;其次,搭建了一套脉冲
使用TMR磁传感器对带包覆层的铁磁性管道的腐蚀进行脉冲涡流检测.为提高带包覆层管道检测的准确性,研究了地磁场对检测的影响.管道东西向放置时,针对70mmm包覆层铁磁性管道腐蚀,TMR磁传感器分别在管道正上方、相对偏转45度、相对偏转90度进行检测.根据实验结果,放置角度对检测有一定影响.在实际检测中,TMR的接收方向与地磁场方向的角度发生较大改变时,应重新选取检测的参考基准.
燃料棒氧化膜厚度涡流检测不同于其它非金属包覆层的检测,要求的检测精度高,而检测时的影响因素又较多,特别是传感器机械位置及环境水温的影响.如何克服影响因素保证检测精度是本研究的重点和难点.本文叙述了燃料棒氧化膜厚度涡流检测的原理,进行了传感器研发、机械装置研制及影响因素研究等,最后通过对试样金相解剖结果,证明了检测的准确性和可靠性.