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段振霞

作品数:11 被引量:22H指数:3
供职机构:南昌航空大学测试与光电工程学院无损检测技术教育部重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:金属学及工艺一般工业技术理学建筑科学更多>>

文献类型

  • 10篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 10篇金属学及工艺
  • 1篇建筑科学
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 10篇磁记忆
  • 6篇金属
  • 6篇金属磁记忆
  • 6篇磁记忆检测
  • 5篇无损检测
  • 4篇金属磁记忆检...
  • 4篇磁记忆信号
  • 3篇磁化
  • 2篇应力
  • 2篇应力集中
  • 2篇静载拉伸
  • 2篇环境磁场
  • 2篇Q235钢
  • 2篇磁场
  • 2篇磁化反转
  • 2篇磁效应
  • 2篇磁耦合
  • 1篇电磁检测
  • 1篇信号
  • 1篇信号特征

机构

  • 11篇南昌航空大学

作者

  • 11篇任尚坤
  • 11篇段振霞
  • 9篇赵珍燕
  • 2篇杨梅芳
  • 2篇樊清泉
  • 1篇袁丽华
  • 1篇任伟华

传媒

  • 2篇钢铁研究学报
  • 2篇失效分析与预...
  • 2篇中国测试
  • 1篇中国机械工程
  • 1篇热加工工艺
  • 1篇无损检测
  • 1篇南昌航空大学...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 4篇2017
  • 4篇2016
  • 1篇2014
11 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
40Cr钢应力磁化过程中的磁化反转特征被引量:3
2016年
金属磁记忆检测技术是一种可早期检测铁磁构件应力集中程度的新方法,但进一步定量评价和广泛应用的瓶颈问题是复杂的应力磁化反转特征。对40Cr钢圆棒试件在不同最大拉力下进行反复加载-卸载拉伸试验,测定试件表面某确定点处漏磁场与拉应力的关系。试验结果表明,当试件处于弹性变形阶段时,漏磁场强度与拉应力的变化规律为线性关系;当试件受力超过屈服强度时,漏磁场强度与拉应力的变化规律变为折线,表现为先减小后增大再减小的应力磁化反转现象。随着最大拉力的增大,应力磁化反转极值点位置向较高拉应力方向移动,漏磁场强度最大变化量ΔBmax也逐渐增大。
段振霞任尚坤习小文袁丽华
关键词:电磁检测磁记忆检测
不同材料在不同应力状态下的磁记忆信号特征被引量:1
2017年
磁记忆是力磁效应的一种表现,目前关于力磁效应的基本规律及机理研究还没有统一的定论。为了进一步对磁记忆效应的机理及不同材料不同应力状态下磁记忆信号特征进行试验性的研究,对不同铁磁材料(Q235,20号钢,45号钢)圆棒试件进行静载拉伸试验,分别测量某固定点处在线加载和在线卸载2种不同应力状态下的磁记忆信号。试验结果表明:3种不同材料在线加载时磁记忆信号各表现出了不同的力磁效应;在线卸载时测得的磁记忆信号更能有利地分析构件的应力阶段;弹性阶段时磁荷梯度GF变化幅度不大,接近屈服阶段时,磁荷梯度变化幅度变大,可以利用磁荷梯度对低碳钢材料应力定量评价。试验结果为磁记忆效应机理研究提供了一定的依据,也为金属磁记忆检测的定量检测提供了潜在可能性。
赵珍燕任尚坤杨梅芳段振霞
关键词:铁磁材料无损检测应力状态磁记忆
磁场对铁磁试件力磁耦合关系的影响研究被引量:4
2017年
为研究磁场对铁磁试件力磁信号分布规律的影响,对不同附加环境磁场下的45#钢试件进行静载拉伸试验,检测试件表面的磁记忆信号B的大小,并对试件在不同附加环境磁场下的力磁耦合关系进行分析讨论。试验结果表明:在磁场环境作用下B随应力增大而增大,在屈服点附近达到最大值,此后各点B值基本保持稳定;附加环境磁场并未改变力磁信号的变化规律,但可增加磁记忆信号的大小数值,且磁化状态变化量D随着附加环境磁场的增大而增大,当H为240 A/m时达到最大,随后开始减小;在塑性变形阶段,力磁信号表现为先减小后增大的磁化反转现象。故附加环境磁场不影响金属磁记忆技术的定性评价,但影响定量评价,因此可用磁记忆检测技术来判断铁磁试件的力磁耦合特征,对金属磁记忆定量检测的进一步研究具有重要意义。
祖瑞丽任尚坤段振霞赵珍燕
关键词:无损检测
外加磁场对Q235钢力磁效应影响试验研究被引量:4
2019年
为研究外加磁场对铁磁材料力磁效应的影响,制作通不同大小直流电的螺旋管作为外加磁场,对带有圆孔缺陷的Q235钢试件进行干扰的静载拉伸试验。结果表明:在地磁场环境中,经去应力退火的试件在没有施加载荷时,初始磁感应强度值趋近于0,磁记忆信号曲线近似水平直线;在施加载荷时,法向磁信号和切向磁信号曲线均发生波动,产生非线性变化;在一定外加磁场范围内,在外加磁场方向和地磁场方向存在差异时,外加磁场与磁记忆信号具有不同的相关性,同向外加磁场越大时,应力集中区磁记忆信号愈加明显;外加磁场的大小不改变其法向和切向磁记忆信号曲线变化规律,但影响其磁感应强度B值和斜率K值的大小,并且对在弹性阶段和塑性阶段法向和切向磁记忆信号的影响也存在差异性。
樊清泉任尚坤任仙芝许洋段振霞
关键词:金属磁记忆外加磁场静载拉伸
铁磁构件的缺口角度对磁记忆信号的影响研究
2014年
为研究静载拉伸载荷下铁磁构件磁记忆信号分布规律,对不同缺口角度的20钢试件进行外加载荷的拉伸试验,检测构件表面漏磁场法向分量Hp(y)值大小。试验结果表明:处于不同变形阶段的不同缺口角度的铁磁构件,磁记忆信号法向分量Hp(y)分布曲线表现出不同的非线性程度与幅值大小;随着构件缺口角度的增大,Hp(y)幅值也随着增大。分析试验结果可知,通过磁记忆分布曲线的特征可大致判断受力试件所在的变形阶段。
习小文任尚坤黄隐段振霞赵珍燕任伟华
关键词:金属磁记忆检测静载拉伸应力集中
初始磁化状态对磁记忆信号的影响
2016年
金属磁记忆检测技术是一种可早期检测铁磁构件应力集中程度的新方法,但初始磁化状态对磁记忆信号的影响却非常的复杂。在理论分析上,基于接近原理和理论公式,解释了在应力的作用下,试件的初始磁化状态是一个不断向无滞后磁化状态靠近的过程,而无滞后磁化状态却一直随着应力的变化而变化;为了验证理论分析,对3种不同初始磁化状态下的Q235钢试件进行静载拉伸试验,结果表明:初始磁化状态对决定构件最后的磁化状态有着关键性的影响。因此金属磁记忆检测技术被用于定量检测时,被检测构件的初始磁化状态不可忽略。
段振霞任尚坤祖瑞丽赵珍燕胡江
关键词:无损检测金属磁记忆检测
Q235钢在扭转载荷作用下的磁化反转效应
2016年
磁记忆检测技术是近期发展起来的可早期发现金属检测试件损伤的新的无损检测方法,研究磁化反转效应可以解决磁记忆检测技术中的基础问题和应用瓶颈。通过反复地加载和卸载,测量了Q235低碳钢试件在不同的扭矩作用下,表面固定点磁感应强度随扭矩变化的对应关系。试验结果表明,在弹性阶段,磁感应强度B与扭矩T近似成直线关系。当扭矩T达到或超过屈服扭矩(39.98N·m)之后,磁感应强度B与扭矩T的关系表现为先增大后减小。随着屈服过程向圆心的转移,磁感应强度差值ΔB的差距进一步加大。在接近抗拉扭矩后,磁感应强度差值ΔB的变化量进一步增大。试验得出:试件的磁感应强度在扭矩作用下,存在磁化反转效应,并对扭转过程中的力-磁关系做出了简单的评价。
任尚坤黄隐习小文赵珍燕段振霞
关键词:磁化反转金属磁记忆
磁化状态对力磁耦合关系的影响分析被引量:3
2017年
从宏观和微观两方面分析了磁化状态对力磁耦合关系的影响。从微观角度,在不同的磁化状态下,分析了铁磁构件磁畴结构在外加应力作用下的变化规律;从宏观角度,基于接近原理解释了外加应力是使初始磁化状态不断向无滞后磁化状态靠近的过程,而靠近的方向由无滞后磁化强度与初始磁化强度的差值决定,如果差值大于零,则磁化强度随应力的增大而增大,如果差值小于零,则反之,但无滞后磁化强度又随应力的变化时刻发生变化。为了验证理论分析结果,对三种不同初始磁化状态下的Q235钢进行静载拉伸试验,试验结果与理论分析具有一致性。
段振霞任尚坤赵珍燕祖瑞丽
关键词:无损检测金属磁记忆检测
低碳钢焊缝力学性能评价的磁记忆检测试验研究被引量:6
2018年
为快速准确检测钢材焊缝质量的力学性能,研究了磁记忆检测技术在低碳钢焊缝质量检测的应用。采用不同的焊接电流对Q235B钢进行对接焊接,采用射线检测技术进行了焊缝质量检测。对不同焊接电流下的试件进行拉伸试验,对不同应力卸载后的焊件进行了磁记忆信号测量,研究了焊件磁记忆信号变化规律与其力学性能的关系。结果表明,不同焊接电流下焊件具有不同的力学性能和磁记忆信号特征。焊件的屈服强度和抗拉强度最大时,不同应力作用下磁性特征参量ΔBmax的平均值即磁特征值D最大,平均磁场梯度Kavg最小。采用磁特征值D和平均磁场梯度Kavg,可以有效判定低碳钢焊缝的力学性能。
祖瑞丽任尚坤赵珍燕段振霞
关键词:磁记忆检测焊缝质量
环境磁场对磁记忆信号的影响被引量:1
2017年
金属磁记忆检测技术是一种可早期准确判断构件的应力集中位置和评估疲劳损伤程度的无损检测技术新方法,而磁记忆信号的存在离不开环境磁场。为探讨环境磁场对磁记忆信号的具体影响,在不同环境磁场下,对45钢进行静载拉伸试验,测量在相同环境磁场下不同应力作用下的磁记忆信号。试验结果表明:环境磁场不能改变磁记忆信号曲线的形状,但可以改变磁记忆信号值的大小;在一定的磁场范围内,磁记忆信号值随环境磁场的增加而增加,但当环境磁场超过某一临界值时,磁记忆信号值反而随环境磁场的增加而减少;若环境磁场为零或完全被抵消,应力则不能产生磁记忆信号。故在磁记忆检测实践中,特别是在定量检测应用中必须考虑环境磁场的影响。
段振霞任尚坤赵珍燕祖瑞丽樊清泉
关键词:无损检测金属磁记忆检测应力集中环境磁场
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