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巴克豪森噪声检测
1919年巴克豪森首先发现了这一现象。他证明了这种磁化进程,并用磁滞曲线的形式描绘了出来。事实上这个曲线并不是连续的,是由外磁场导致磁畴移动而产生的许多小的、突然的步骤组合而成。当由磁畴运动而产生的电流脉冲叠加到一起时,一种像噪声一样的信号就产生了,这就是巴克豪森信号。
大多数材料中巴克豪森信号的功率谱从磁化频率开始可达到250kHz。在材料内部传递时巴克豪森信号的衰减是指数级的,主要取决于由磁畴壁移动产生的电磁场所生成的涡电流的衰减程度。衰减范围决定了可获取信息的位置深度(测量深度)。
影响深度的主要因素有:
噪声信号可分析的频率范围
被测材料的可导性和渗透性
实际应用中测量深度一般在0.01到1.5毫米之间。
两种重要的材料特性会极大的影响巴克豪森信号的强度。
利用巴克豪森信号的磁弹法在实际应用中可以分为三类:
1、评估残余应力,提供微观组织结构变化的情况并进行相应控制。
2、评估微观组织结构变化情况,提供应力等级并进行相应控制。
3、检测含有应力、微观组织结构变化的缺陷。
通过恰当的预先校准程序,Rollscan可以用来测量应力特性和与应力有关的表面缺陷如磨削烧检测。但是这要求材料表面被测区域的其它特性比较均匀,因为巴克豪森信号也受材料微组织结构中多种特性的影响。Rollscan可以用来找出软点、不同的热处理缺陷、脱碳等。
Rollscan有标准的频率分析范围:70–200 kHz而磁化频率范围在1–500 Hz之间,这就可以进行在0.02 mm.深度内的近似测量。实际的测量深度取决于不同材料各自的渗透性和传导性。
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