上海量博實業有限公司
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- 品牌 Fraunhofer IZFP/德國弗勞恩霍夫
- 廠商性質 經銷商
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更新時間:2019-09-05 14:25:25瀏覽次數:1028
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MikroMach : (Micromagnetic Material Characterization)
為了確定鐵材料的硬度,拉伸強度或自張力等材料性能,材料工程師通常使用破壞性試驗方法,如拉伸試驗,顯微照片分析或硬度壓痕。 另一方面,微磁材料表征將其本身作為一種非破壞性的替代方案。
MikroMach結合了四種微磁測量技術:
- 切向磁場諧波分析
- 磁性巴克豪森噪音分析
- 增量磁導率分析
- 多頻渦流阻抗分析
在多種檢測頻率下實施以上無損測量技術,可以同時獲取四十多個反映材料結構特性的微磁參數。每個微磁測量信息都能顯示出與目標值和干擾變量的關聯度,從而在測量中將干擾因素排除或降至zui低,實現對材料特性的定量無損測量。
MikroMach檢測系統(微磁材料特性)利用磁性和機械技術材料性質之間的關系,以便從測試對象的反應的交變磁場,該發送裝置的接近值的相關目標值和顯示來計算。為此,大約*尺寸的裝置短暫地保持在材料表面上。在代表參考樣本集上進行單次校準后,Fraunhofer開發人員可以測量相似的組件。目標值以相同的單位顯示,這也提供了參考方法。例如,在硬度HV(維氏硬度試驗)或HRC(洛氏硬度試驗),以MPa(兆帕)拉伸強度。用于非破壞性測定測試系統的硬度的40檢測的材料的磁特性和考慮的校準數據是近似計算。根據開發商的說法,通常可以實現參考方法的測量精度,也可以超過其重現性。
微磁材料性能無損檢測系統MikroMach的校準:
首先用8mm厚的EHS鋼板進行試驗。*項任務是量化“軋制”粗糙度鋼板上的殘余內應力。然后,我們應該嘗試通過對板的應力消除退火來去除所有的殘余應力。我們開始仔細校準。能夠在測試設備中做到這一點。為了能夠校準設備,我們有一個具有相同屬性的測試樣品,即分析,厚度,表面性能等作為板材。在這種情況下,我們對測試板進行了測試。在圖1和圖2中,我們看到MicroMach測量頭位于校準測試片的一側。這是拉力試驗機的一部分,因此可以很好地應用負載。
常用的目標值:
? 硬度(HV,HRC,HB等,無壓痕測量)
? 熱處理硬化層深度(感應淬火硬化層深度SHD,滲碳層深度CHD,滲氮層深度NHD)
? 表層厚度和表層機械性能
? 自應力和殘余應力
? 微觀組織結構
? 拉伸試驗的強度特性值(抗拉強度、屈服強度、延伸率等)
? 殘余奧氏體組織含量
? 馬氏體組織含量
? 磨削燒傷
微磁材料性能無損檢測系統MikroMach的應用案例:
- 感應淬火、滲碳、滲氮、激光和電子束淬火硬化的熱處理工藝
- 磨削燒傷的識別和表征
- 熱處理缺陷檢測
- 表面淬火硬化的特性描述
- 帶鋼在線檢測
- 進貨性能無損檢驗
- 殘余應力和自應力的測定,包括對已裝配構件
- 監測和重復檢測(提前識別熱老化、中子脆化、疲勞、蠕變損害、應力變化等)
- 高空間分辨率的局部材料表征和優化