噪声检测简单介绍

日期:2019-09-17 08:25
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摘要:
     铁磁材料由许多小的磁畴组成,磁畴之间由畴壁分割开。噪声检测在外磁场作用下,磁畴壁发生位移或磁畴转动,使畴壁两边磁畴的磁化方向趋向外磁场方向的畴扩大,反向磁化的畴缩小,材料就呈现出磁化状态。
    经初始磁化后,噪声检测在进一步的磁化过程中,畴壁位移须克服材料内部存在的不均匀应力、杂质、空穴等因素造成的势能垒,因而为非连续的、跳跃式的不可逆运动。磁化曲线和磁滞回线*陡的区域为阶梯式跳跃性的变化,垂直段表示跳跃的大小,水平段为两次跳跃之间等待的时间。磁畴和畴壁的这种不连续跳跃,称为巴克好森跳跃。
    若将一导体线圈置于材料表面,并对材料施加一交变磁化场,则材料畴壁的不可逆跳跃将在线圈内感应出一系列的电压脉冲信号,经放大后通过扩音器可听到沙沙的噪声。
    这一现象首先是德国物理学家Barkhausen 于1919年巴克好森发现的,故称巴克好森效应,相应的磁噪声称为磁巴克好森噪声,简称MBN。 
巴克好森检测法主要应用于以下方面:
   (1) 钢铁材料和构件残余应力的检测,如热处理、焊接、使用变形等引致的残余应力。
   (2) 钢铁材料显微组织变化的检测,如淬火、回火、渗碳、渗氮等各种热处理过程导致的组织结构、硬度的变化,热处理缺陷的判断,硬度及硬化层深度的判断等。
   (3) 检测应力和显微组织变化相联系的综合效应,如材料表面的热处理缺陷、机加工磨削灼伤缺陷、材料疲劳的软化和硬化以及疲劳寿命的预测等。 
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