T/CSTM 00210-2020 无损检测 磁巴克豪森噪声检测.pdf

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T/CSTM 00210-2020 无损检测 磁巴克豪森噪声检测.pdf简介:

T/CSTM 00210-2020 是一个关于无损检测的中国国家标准,名为《无损检测 磁巴克豪森噪声检测》。这个标准详细规定了磁巴克豪森噪声检测(MBN,Magnetic Barkhausen Noise)的方法、设备、程序、数据处理和结果解释,适用于评估金属材料内部的微观缺陷,如裂纹、折叠、空穴等。磁巴克豪森噪声检测是一种非破坏性的检测技术,通过检测材料受磁场作用时产生的噪声信号,来评估其内部结构完整性。

这份标准可能包括了检测环境、操作规程、数据采集和分析的规范,以及对检测结果的评价标准和报告要求。它为磁巴克豪森噪声检测的实施提供了一个统一的行业规范,有助于保证检测的准确性和可靠性,对于金属制造、航空航天、电力设备等领域具有重要意义。

T/CSTM 00210-2020 无损检测 磁巴克豪森噪声检测.pdf部分内容预览:

变压器硅钢片的疲劳性能主要受化学成分、加工过程、内在微观结构特征、几何形状、环境温度、 加载比和加载频率等因素的影响。在电力电子变压器中,变压器硅钢片作为磁芯的主要构成,受高频、 大温差等工作环境影响而产生疲劳,造成其微观磁畴结构和宏观磁特性的变化并影响能量转换效率。变 玉器硅钢片疲劳过程中位错、钉扎以及内应力对畴璧运动的影响,使得磁巴克豪森噪声特征随着疲劳周 期的增加先增加后减小。通过建立电工钢疲劳程度与磁巴克豪森噪声特征及电工钢电磁特性之间的数学 ,可实现对变压器硅钢片。

齿轮疲劳主要包含齿根的弯曲疲劳及齿面接触疲劳。齿轮弯曲疲劳失效是由于齿根部受到的最大振 福脉动或交变弯曲应力超过了材料的弯曲疲劳极限而产生的。齿面接触疲劳是由于齿轮啮合过程中齿面 受到周期性变化的应力造成的。通过对比未发生疲劳及即将疲劳失效齿轮的磁巴克豪噪声信号均方根值 及峰值的区别,可实现对运行过程中的齿轮疲劳的安全预警

A.9钢轨与轮对表面疲劳与脆化检测

在高速铁路、普速铁路、重载和城市轨道交通线路的运营中,轮对和钢轨的材料退化损伤一直是造 成重大安全隐患的主要因素。在轮轨表面产生明显疲劳损伤之前,由于轮轨接触、运行载荷、刹车运动 等因素作用,会造成轮对和钢轨的表面材料微观结构变化,形成马氏体并使得材料表面硬度增大和脆化, 机械性能下降。磁巴克豪森噪声多个特征值都可以表征钢轨与轮对表面微观结构的变化。采用接触或者 固定提离非接触检测的方式,对钢轨及轮对的接触面进行磁巴克豪森噪声信号拾取,并对不同的表面疲 劳程度的样例进行比对或与非承载受力部位进行对比,如钢轨不承载车轮载荷的一侧,实现轮轨表面疲 劳和脆化的程度检测。

《聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程 CECS 199:2006》A.10齿轮硬化层检测

齿轮在加工过程中需要进渗碳等热处理,以达到对表面进行强化的目的。由于热处理的结果,包括 表面的硬度、含碳量、残余马氏体和奥氏体含量、晶粒大小、渗碳层深度等都和材料的微观结构有直接 关系,使得磁巴克豪森噪声多个特征值都可以表征其微观结构的变化。采用接触或者固定提离非接触检 则方式,对热处理后的齿轮表面磁巴克豪森噪声信号进行拾取,并提取多个特征值。采用抽样的金相分 析、理化试验等方法,对热处理后的齿轮硬度、含碳量、残余马氏体和奥氏体含量、晶粒大小、渗碳层

T/CSTM002102020

深度进行检测,并采用多元回归、神经网络等算法建立起磁巴克豪森噪声多特征值与上述参数之间的数 学,可实现齿轮硬化层的无损评价

DG∕TJ08-2236-2017 热轧带肋高强钢筋应用技术规程A.11核电设备铁磁性材料辐照脆化检测

核电设备中的铁磁性材料,会在辐照作用下发生脆化,即高能粒子和金属的点阵原子发生碰撞造成 金属内部产生点缺陷,产生晶体中位错的运动,造成金属发生硬化和脆化,表现为韧脆性转变温度升高、 出服强度增大和断裂韧性值降低等。采用接触或者固定提离非接触检测的方式,对核电设备压力容器结 表面进行磁巴克豪森噪声信号的拾取,并对不同辐照程度的样例进行比对,可以得到辐照脆化程度与 磁巴克豪森噪声特征值之间的数学,实现核电设备铁磁性材料辐照脆化程度检测。

B.1应力测量标定方法

B.2磨削烧伤标定方法

3.2.1磨削烧伤一方面引起部件表面金相组织发生变化,导致表面硬度下降,另一方面,由于部件表面 与内部温度的差异引起各层热变形的不同表面形成拉应力,即残余应力。 B.2.2一般通过观察磨削部位金相和测量表面硬度判断部件是否发生烧伤。 3.2.3磨削烧伤的试块可直接从实际部件中获取,通过金相和表面硬度得到未烧伤试块和已烧伤试块 这两种试块共同组成标定试块,通过测量这两种试块的磁巴克豪森噪声信号,区分试块是否烧伤。

B.2.4标定试块要求如下:

标定试块取自实际部件: 考虑磁化时边缘效应,磨削烧伤标定试块检测区域应大于传感器磁轭底面尺 标定试块需包含并已区分未烧伤试块和已烧伤试块

CJ∕T 3018.11-1993 生活垃圾渗沥水 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与培养法T/CSTM 002102020

(资料性附录) 本标准起草单位和起草人 本标准起草单位:中国特种设备检测研究院、南京航空航天大学、电子科技大学、中北大学、南昌 航空大学、钢铁研究总院、北京工业大学、合肥通用机械研究院有限公司、安微华夏高科技开发有限责 任公司、南京市锅炉压力容器检验研究、山东科捷工程检测有限公司 本标准主要起草人:沈功田、郑阳、谭继东、王平、高斌、周进节、朱雨虹、李翔、宋凯、张宗健、 张建卫、何存富、李卫、李寰、业成、梁玉梅、李素军、戚青丽

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