便携式磁记忆检测仪
- 格式:pdf
- 大小:211.07 KB
- 文档页数:4
一种基于PIC单片机的便携式磁记忆检测仪(06-100)
引言
金属构件和零部件发生损坏的主要原因,是各种微观和宏观机械应力集中导致疲劳失效,其基本特征表现为材料在低于静强度极限的交变应力持续作用下,生成多种类型的微观内部缺陷,并逐渐演化为宏观裂纹,裂纹扩展最终导致结构破坏。
因此,进行疲劳分析,有效评价应力变形状况,测定未来裂缝发展的位置、大小和方向,成为评价金属零部件与构件结构强度和可靠性的一个重要依据。
为了及时准确的找出最大机械应力变形区域,20 世纪90 年代后期,以杜波夫为代表的俄罗斯学者率先提出一种崭新的诊断技术金属磁记忆检测。
本文采用PIC 单片机,设计了高性价比的便携式磁记忆检测仪,具有低成本、低功耗和快速检测等特点,可以满足各种场合,特别是难以到达部位的应力集中区检测。
磁记忆检测
铁磁学研究表明,当弹性应力作用于铁磁材料时,铁磁体不但会产生弹性应变,还会产生磁致伸缩性质的应变,改变其自发磁化的方向,这就是磁弹性效应。
根据实际存在的状态必定是能量最小的状态原则,由于磁机械效应的作用引起工件内部的磁畴重新取向排列,以增加磁弹性能的形式来抵消应力能的增加,结果在铁磁工件内部产生的磁场强度将高于地球磁场强度,在应力集中区,形成类似缺陷的漏磁场分布形式,磁场的切向分量Hp(x)为最大值,而法向分量Hp(y)在应力集中线两侧符号发生变化,应力集中线处有过零点。
磁记忆检测技术,是基于磁记忆效应原理的全新无损检测方式。
磁记忆检测技术在地磁环境下,通过对铁磁材料所制成的工件表面散射磁场法向分量Hp(y)的测量,确定工件应力集中区域,从而有效预测缺陷发生的区域。
磁记忆检测仪的硬件设计。
磁力测试仪操作说明磁力测试仪是一种用于检测材料磁性的仪器。
本文将详细介绍磁力测试仪的操作步骤,以及使用注意事项,帮助用户正确、安全地操作磁力测试仪。
一、仪器概述磁力测试仪是一种用于测量材料磁力的专业设备。
它能够精确测量材料的磁力和磁感应强度,以判断材料是否具有磁性。
磁力测试仪主要由测量传感器、控制面板和显示器组成。
二、操作步骤1. 准备工作在操作磁力测试仪之前,首先确保测试环境没有强烈的磁场干扰,并保持测试物品的表面干净无尘。
2. 仪器连接将测量传感器的线缆插入主控制面板中的传感器接口,确保连接牢固。
然后,将主控制面板与电源连接,并打开电源。
3. 开机设置按下主控制面板上的电源开关,待显示屏亮起后,输入用户密码并按确认键。
进入系统后,根据需要进行相关设置,如测量单位、显示格式等。
确保设置完成后,按下确认键保存设置。
4. 测量操作a. 将需要测试的物品放置在测试传感器上,确保物品表面与传感器接触良好。
b. 按下主控制面板上的“开始测量”按钮,磁力测试仪将开始对物品进行磁力和磁感应强度的测量。
c. 测量过程中,显示屏将实时显示测试结果,并在测量完成后显示最终结果。
d. 若需要连续测量多个物品,可将测试物品从传感器上移走,并重复操作步骤 4.a~4.c。
5. 关机操作测量完成后,按下主控制面板上的关机按钮,待显示屏关闭后,可拔出电源连接线,并将测量传感器的线缆从主控制面板中拔出,完成关机操作。
三、注意事项1. 在进行磁力测试之前,务必检查测试环境是否有强烈的磁场干扰,以免影响测试结果的准确性。
2. 确保测试物品的表面干净无尘,以获得准确的测试结果。
3. 操作过程中,避免将液体或其他物质溅到磁力测试仪上,以防损坏仪器。
4. 使用过程中如发现任何异常,如传感器故障、显示屏故障等,应立即停止使用并联系售后服务。
5. 使用完毕后,及时进行关机操作并妥善存放磁力测试仪。
四、常见问题解决在操作磁力测试仪的过程中,有时会遇到一些常见问题,下面为您简要介绍如何解决这些问题:1. 无法开机或显示屏没有显示:检查电源连接是否正常,确保电源线插入牢固,并重新开机。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
磁记忆检测技术原理
磁记忆检测技术是一种非破坏性检测方法,它利用磁性材料的磁记忆效应来检测材料中的缺陷和应力状态。
该技术可以应用于金属、合金、铸件、焊接接头等材料的缺陷检测和应力分析。
磁记忆效应是指当磁性材料受到外部应力或磁场作用时,其磁性状态会发生变化,这种变化会在材料表面形成磁场分布的变化,从而形成磁记忆图案。
这种磁记忆图案可以通过磁传感器进行检测和分析,从而得到材料的缺陷和应力状态信息。
磁记忆检测技术的原理是利用磁性材料的磁记忆效应来检测材料中的缺陷和应力状态。
在检测过程中,首先需要将磁传感器放置在被检测材料的表面,然后通过外部磁场的作用,使磁性材料发生磁记忆效应。
这时,磁传感器会检测到材料表面的磁场分布变化,并将其转换成电信号输出。
通过对这些电信号的分析和处理,可以得到材料的缺陷和应力状态信息。
磁记忆检测技术具有许多优点,如非破坏性、高灵敏度、高精度、快速、简便等。
它可以检测出微小的缺陷和应力状态,对于一些难以进行传统检测的材料和结构,具有很大的应用潜力。
同时,该技术还可以进行在线检测,对于生产过程中的质量控制和安全监测具有重要意义。
磁记忆检测技术是一种非常有前途的检测方法,它利用磁性材料的
磁记忆效应来检测材料中的缺陷和应力状态。
随着科技的不断发展,该技术将会得到更广泛的应用和推广。
磁记忆检测操作方法
磁记忆检测是一种用于检测材料中的磁记忆效应的方法。
磁记忆是一种材料在受到力或应力作用时,会在其表面产生磁感应强度发生变化的现象。
以下是一种常见的磁记忆检测操作方法:
1. 装置准备:准备磁记忆检测装置,包括磁场源、磁场传感器、信号采集系统等设备。
确保装置正常工作。
2. 样品准备:准备待检测的材料样品。
样品可以是实际工件,也可以是退火、拉伸等处理后的试样。
保证样品表面清洁,无油污或杂质。
3. 磁场施加:将待检测样品放置在磁场源附近,使其受到恒定的磁场。
磁场源可以是永磁体或电磁体,具体选择根据需要确定。
4. 信号采集:使用磁场传感器对样品表面的磁感应强度进行实时采集。
采集到的信号可以是电压、电流等形式。
5. 数据处理:将采集到的信号通过信号采集系统传输到计算机等数据处理设备上,进行数据处理和分析。
可以使用傅里叶变换等方法提取磁感应强度的频谱特征。
6. 结果分析:根据采集到的信号和数据处理结果,对样品进行磁记忆效应的分
析与判断。
通常,磁记忆效应表现为磁感应强度的峰值或变化。
需要指出的是,具体的磁记忆检测操作方法可能因使用的仪器设备、样品特性和磁场施加方式等而有所差异。
此处提供的是一种一般的操作方法,具体操作应根据实际情况进行调整和优化。
金属磁记忆检测的机理及实现
金属磁记忆检测(Magnetic Memory Detection,MMD)技术是一种基于金属磁体及其
结构缺陷动态识别的新型检测手段。
它利用可控的外场或电信号作为激励,在金属表面或
内部结构缺陷发生信号(MMD信号),然后由探头或探头接收并发出指示,以检测物体的
可穿戴性、功能性及可回收性等。
金属磁记忆技术基于缺陷信号的原理,可用于检测数量、尺寸、体积、形状、结构及
硬度等特征,并可以推断出金属物体表面上任意特定位置的缺陷,或者金属物体内部特定
位置的结构缺陷。
在材料检测中,金属磁记忆检测用于探测内部裂痕、裂纹、锈蚀、腐蚀、缺陷等结构缺陷,并可用于检测金属物体内部细小缺陷,可以检测到尺寸超过200微米以
内的缺陷。
金属磁记忆检测仪按其结构可分为两类:测量类和透视类。
前者利用磁强度角度不变
的通道,利用旋转、移动、测量多个点,以检测物体表面不同高度或厚度上的缺陷;后者
利用立体磁场,探测金属物体内部细小缺陷,以获取3D表面数据,以检测金属物体的形状,如凹陷、裂缝、弯曲、变型等。
此外,金属磁记忆检测技术还可以实现金属材料寿命监测,不仅能探测当前使用情况,还可以监测物体某些位置的可穿戴性、功能性及可回收性,为其安全使用提供技术支持。
金属磁记忆检测主要应用于军事装备、机械、航空航天等行业,其主要实现机理是:
首先,金属表面被激发外场或电信号,其激励对象为金属内部或表面的结构缺陷,然后,
由外场或电信号作用于金属表面或结构缺陷位置,产生磁强度变化,最后,利用探头或探
头接收磁场变化,发出指示信号,以实现快速有效地检测金属物体细节特征。
磁记忆检测原理及应用磁记忆检测是一种基于磁场变化的无损检测技术,可以用于检测材料中的缺陷和变化。
它利用磁记忆效应来检测物体表面或内部的缺陷,通过收集和分析磁场的变化来确定材料的状态。
磁记忆检测的原理是基于材料的磁记忆效应,磁记忆效应是指在应力作用下,材料的磁性会发生变化。
当材料中存在缺陷或应力集中时,磁记忆效应就会产生。
具体来说,材料中会产生磁荷分离,形成磁荷团簇,这些磁荷团簇在外部磁场的作用下会导致磁场的畸变。
通过检测和分析磁场的变化,可以确定材料中的缺陷和变化。
磁记忆检测的应用非常广泛。
首先,它可以用于航空航天领域,用于检测航空发动机、液压元件、涡轮叶片等的缺陷和变形,以确保航空器的安全运行。
其次,它可以用于石油化工行业,用于检测石油管道、储罐等的裂纹和腐蚀,以确保石油化工装置的正常运行。
此外,磁记忆检测还可以应用于桥梁、建筑物、铁路轨道等基础设施的检测,用于监测结构的疲劳损伤和变形情况,以确保安全使用。
磁记忆检测的过程通常可以分为几个步骤。
首先,需要对被检测物体进行磁化处理,将磁场引入材料中。
然后,使用磁场传感器或磁阻法检测磁场的变化。
接下来,通过信号处理和数据分析,可以确定材料中的缺陷和变化。
最后,根据检测结果,可以采取相应的修复或维护措施。
与传统的无损检测方法相比,磁记忆检测具有以下优点。
首先,它可以对材料的表面和内部进行检测,不受表面涂层的干扰。
其次,磁记忆检测不需要直接接触被检测物体,可以在一定距离内进行检测,适用于复杂和不易接近的结构。
此外,磁记忆检测对被检测物体没有破坏性,可以进行长期的在线监测。
然而,磁记忆检测也存在一些限制和挑战。
首先,磁记忆效应比较微弱,对磁场传感器的要求较高。
其次,磁记忆检测对环境磁场的影响较大,需要进行环境磁场的校正和干扰抑制。
此外,磁记忆检测在复杂应力场下的准确性和可靠性还需进一步研究和改进。
总的来说,磁记忆检测是一种有潜力的无损检测技术,可以应用于多个领域。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
便携式磁记忆检测仪
金属构件和零部件发生损坏的主要原因,是各种微观和宏观机械应力集中导致疲劳失效,其基本特征表现为材料在低于静强度极限的交变应力持续作用下,生成多种类型的微观内部缺陷,并逐渐演化为宏观裂纹,裂纹扩展最终导致结构破坏。
因此,进行疲劳分析,有效评价应力变形状况,测定未来裂缝发展的位置、大小和方向,成为评价金属零部件与构件结构强度和可靠性的一个重要依据。
为了及时准确的找出最大机械应力变形区域,20世纪90年代后期,以杜波夫为代表的俄罗斯学者率先提出一种崭新的诊断技术金属磁
便携式磁记忆检测仪以单片机PIC16LF873A为核心,用HMC1052两轴磁阻传感器检测法向分量Hp(y)的X分量和Y分量,经过信号放大后,送单片机PIC16LF873A的A/D转换通道,获得的数据经计算得到Hp(y)值,送LCD显示。
为检测方便,设置了两个检测通道,作为应力集中线Hp(y)符号比较的依据。
图2中Q1、C2、C3、R11、R12构成简单的置位电路,可以为。