Проверяемый текст
Филинов, Владимир Викторович. Развитие теории магнитно-акустических шумов, создание способов и средств неразрушающего контроля технологических и эксплуатационных свойств изделий из высокопрочных сталей (Диссертация 2001)
[стр. 131]

Ip, мА Ц.мш ,мВ Рис.
3.40.
Зависимость имш и 1рот растягивающих напряжений: ст.ЭП-836, Т°ст=480 °C 3.3.
Сравнительный анализ магнитных и магнитноакустическеих шумов и разработка алгоритмов контроля напряжений на основе их совместного использования Физическое различие сигналов МШ и МАШ предполагает особенности их использования для целей неразрушающего контроля как раздельно, так и совместно.
Сигналы МШ носят избирательный характер и чувствительны к физико-механическим процессам в поверхностных слоях металлоизделий (до 0,5 0,6 мм [6,
22]).
Сигналы МАШ носят интегральный характер и регистрируются со всего объема перемагничивания.
Экспериментальное подтверждение было получено на образцах стали ЭП836 группы
5.8 (табл.
3.2) путем механического нагружения растяжением и изгибом.
При изгибе создаются различные по величине и знаку напряжения
131
[стр. 214]

По мере увеличения уровня селекции положение экстремального значения N(О,t) перемещается от момента, соответствующего числу пересечений с нулевым уровнем, к моменту максимального значения МШ.
Для контроля качества ППД наиболее целесообразно использование текущих характеристик МШ.
При контроле степени алмазного выглаживания в некоторых случаях можно применять средние параметру! МШ.
4.5 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МШ И МАШ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Физическое различие сигналов МШ и МАШ предполагает особенности их использования для целей неразрушающего контроля как раздельно, так и совместно.
Сигналы МШ носят избирательный характер и чувствительны к физико-механическим процессам в поверхностных слоях металлоизделий (до 0,5 0,6 мм [6,18]).

Сигналы МАШ носят интегральный характер и регистрируются со всего объема перемагничивания.
Экспериментальное подтверждение было получено на образцах стали ЭП836 группы
6.8 (табл.
4.1) путем механического нагружения растяжением и изгибом.
При изгибе создаются различные по величине и знаку напряжения
в слоях, расположенных на различном расстоянии от поверхности.
Поэтому предполагалось, что значение UMm будет изменяться пропорционально изменению механического напряжения в поверхностном слое, а значение U м аш не будет меняться.
На рис.4.30 показаны зависимости.
относительного изменения сигналов МШ и МАШ при разных способах нагружения.
Видно, что относительное изменение UiMtu/UoMUl при растяжении и изгибе имеет подобный характер и увеличивается с увеличением растягивающих напряжений.
Увеличение МШ при изгибе несколько меньшее, т.к.
искривление поверхности уменьшает пятно контакта между накладным преобразователем и образцом.
Характер изменений сигналов МАШ при растяжении и изгибе различен.
Изгиб создает неоднородное напряжение, при котором напряжения меняются по толщине детали от +<ттах до -сгтах.
Поэтому противоположное влияние сжимающих и растягивающих механических напряжений оказывает интегральное воздействие на величину сигналов МАШ, что выражается в незначительном их увеличении.
Таким образом показано, что МШ обладают избирательной чувствительностью к процессам в поверхностных слоях, что делает этот метод незаменимым при контроле параметров тонких поверхностных слоев изделий, например при ППД.
Сигналы МАШ имеют интегральный характер и несут информацию со всего объема перемагничивания изделия.
Преимуществом МАШ является возможность регистрации сигналов на расстоянии от зоны контроля.
Экспериментальное подтверждение было получено при исследовании затухания сигналов МШ и МАШ в образце

[Back]