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国家工程技术图书馆
2022年11月29日
摘要: 在现代工业中,约有80%以上的结构破坏都是由疲劳失效引发的。传统的无损检测方法,通过对材料、设备与构件的相关部位进行检测,可以有效地发现已发展成形的宏观缺陷或大部分微观缺陷,但对于在役金属构件的早期损伤,难以做到有效的诊断和评价。为... 展开 在现代工业中,约有80%以上的结构破坏都是由疲劳失效引发的。传统的无损检测方法,通过对材料、设备与构件的相关部位进行检测,可以有效地发现已发展成形的宏观缺陷或大部分微观缺陷,但对于在役金属构件的早期损伤,难以做到有效的诊断和评价。为实现对在役设备的早期诊断而兴起的磁记忆检测技术,一经问世,便受到世界各国同行的普遍重视,并得到了飞速发展。但由于磁记忆检测技术发展的时间短暂,有些理论还很不成熟。例如,对被检试件的压磁磁化机理还没有完全弄清;只能发现问题(统称为应力集中区),还不能确定缺陷实际状况,或对应力的集中程度进行量化,必须要靠其他检测手段对发现的问题进行复查,这些问题制约了磁记忆检测技术在现场中的应用和发展。针对目前磁记忆检测技术中存在的问题,本文结合现有磁记忆理论、仪器和配套信号分析软件,对磁记忆的机理、磁记忆检测信号分析、影响磁记忆检测效果的因素等进行了分析研究,并对现场多台汽轮机上的叶片进行了实际检测。本文进行的主要工作有:1.研究了磁记忆检测技术的机理。考虑到磁记忆检测的需要,通过对磁弹性效应推导,解决了铁磁材料压磁磁化的方向问题。 收起
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