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文档简介

2012 11 25 巴克豪森的应用 巴克豪森的应用 应力测量晶粒度拉翻抗拉强度和相对延伸率的测定硬度及硬化层深 强化层深的测定测定疲劳极限检测各种热处理映陷检测磨削烧伤铁素体的含量测定铁损的测定含碳量的测定 磁光学研究磁噪结构以及巴克豪森效应表明 巴克豪森效应受磁噪结构影响 弹性范围 BN信号随拉应力增大而增大 随压应力增大而减小 达到弹性极限时 BN幅度随应力变化减弱 通过加载和卸载过程中信号的差值来显示残余应力 决定因素 1 施加应力和残余应力的大小和方向2 磁致伸缩 一 应力测量 应力测量的优点 背景颜色不够突出主题 二 晶粒度拉翻 测量钢的平均晶粒度大小 不受钢板和零件厚度的限制 优点 比起常规的晶粒度检测 不用光学显微镜观察 也不用抛光表面 测量珠光体球团的大小和层间距离 三 拉伸强度和相对延伸率 晶粒度越细 抗拉强度越高 相对延伸率也大 四 硬度及硬化层深 强化层深的测定 结论 噪声级越低 材料的硬度越大表面硬化层厚度越大噪声幅度越低 五 测定疲劳极限 单向应力下 材料在屈服强度附近 BN信号最弱 在疲劳一定周次后 信号发生显著变化 以此来评估材料的寿命 六 检测各种热处理缺陷 小结 BN幅值在淬火和回火过程中 未硬化区域比基体材料要高 BN幅值在再回火 脱碳和过度回火时要比无缺陷材料高 比未硬化的低 七 磨削烧伤 温度低于727 再回火烧伤 产生局部过度回火 使局部的硬度低于母材的高于727 时 硬化烧伤 局部淬火 产生马氏体 硬度高于周围的 八 铁素体的含量测定 BN与

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