1、前言:
殘余應力的檢測隨現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展應運而生,人們更關注其中不損害被檢產(chǎn)品的無損方法。在一系列用于鋼鐵材料的無損檢測方法中,新近開發(fā)的磁測殘余應力法具有很大的優(yōu)良性。因為總的說來,磁性能的變化易于測量,而且與超聲法、X射線法、中子衍射法相比,磁測裝置的低成本更能為人接受。磁測法是通過測定鐵磁材料在內(nèi)應力的作用下磁導率發(fā)生的變化來確定殘余應力的大小和方向的。世界各國都非常注意研究此類方法。眾所周知,鐵磁材料具有磁疇結(jié)構(gòu),其磁化方向為易磁化軸向方向,同時具有磁致伸縮性效應,且磁致伸縮系數(shù)是各向異性的,在磁場的作用下,應力產(chǎn)生磁各向異性。磁導率作為張量與應力張量相似。本儀器通過傳感器和一定電路,將磁導率變化轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺敵鲭娏鳎ɑ螂妷海﹣矸从硲χ档淖兓?。在二維應力狀態(tài)下,電流輸出值和應力值同樣不存在單值線性關系。經(jīng)理論分析和試驗證明,主應力差和垂直方向電流差有單值的線性關系。通過傳感器(探頭)在測定處轉(zhuǎn)動三個方向即可找到*大主應力方向和主應力差值,或直接用Icp測定任一點的應力值。
2、磁應變法測量原理
利用鐵磁材料磁致伸縮的逆效應,材料在應力作用下,產(chǎn)生磁各向異性,磁導率作為張量和應力張量相似。該方法通過測定磁導率的變化來確定一點的應力狀態(tài)。通過傳感器(探頭)和電路將磁導率變化轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏髁浚ɑ螂妷海┑淖兓?,建立應力和電流(或電壓)的函?shù)關系,通過電量測量來確定內(nèi)應力。應力和電流(或電壓)之間不存在單值的函數(shù)關系。但是,平面應力狀態(tài),主應力方向輸出的電流差和主應力差有單值的線性關系,其表達式:
3、磁測應力靈敏系數(shù) 的確定
靈敏系數(shù)可通過單向拉壓或四點彎曲試驗確定。為消除邊界對測量結(jié)果的影響,試樣的寬度應大于三倍探頭的尺寸,試樣長寬比取6較適宜。標定試樣,選擇與被測材料同樣化學成分和同一熱處理狀態(tài)的無內(nèi)應力材料制成。通過標定,可等到圖I的曲線。
直線的斜率即為 值, 值可用*小二乘法計算
4、磁測主應力的確定
已知各測點的主應力差和主方向角,用切實力差法分離主應力。任意一點p的主應力分量;
5、磁測殘余應力的三維測量
根據(jù)趨膚效應,磁通浸透深度可由下式確定:
改變f可測得不同層深的殘余應力加權(quán)平均值。用數(shù)學的方法可求得沿層深的梯度,分析和計算用專用的軟件JH-80磁測法應力計算.EXE,由計算機完成。必要時,根據(jù)空間問題的三個微分平衡方程,可求得任一點另外三個應力分量因z=0界面處
,對于淺表層內(nèi),該三個應力分量一般很小。
原蘇聯(lián)F.T.opexoB1974年用磁測法測定了焊接園盤殘余應力的分布,日本的吉永等在1977年測定了對焊接試板殘余應力分布,日本北川等人測定過焊接箱形梁的殘余應力,美國人曾用來測定大炮炮筒的內(nèi)應力。