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基于磁疇動態(tài)行為特征的應(yīng)力表征研究

發(fā)布時間:2021-08-24 09:40
  鐵磁性材料及構(gòu)件廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、石油管道、橋梁建設(shè)等工業(yè)領(lǐng)域,構(gòu)件在高溫、高壓、高載狀態(tài)下長期使用容易產(chǎn)生材料性能退化及缺陷等造成安全隱患。無損評估是保障構(gòu)件安全使用、設(shè)備可靠運(yùn)行的有效手段之一,越來越受到各個工業(yè)領(lǐng)域的重視,并帶來顯著的社會和經(jīng)濟(jì)效益。裂紋的產(chǎn)生是材料失效的根本因素之一,被譽(yù)為“工業(yè)癌癥”。裂紋是由于材料在長期循環(huán)載荷下萌生微裂紋并不斷累積和發(fā)展過程引起的。殘余應(yīng)力和應(yīng)力集中是裂紋產(chǎn)生的先兆。對構(gòu)件的應(yīng)力評估可以預(yù)判裂紋的產(chǎn)生,并可以作為應(yīng)力集中程度的判斷依據(jù)。新興的磁光成像技術(shù),特別是磁疇動態(tài)特性可視化技術(shù),在評估應(yīng)力狀態(tài),研發(fā)新的磁傳感器和磁無損檢測手段具有重大的意義。目前,磁疇可視化和磁疇?wèi)?yīng)力表征存在三大挑戰(zhàn):首先,傳統(tǒng)磁疇觀測技術(shù)需要對樣品進(jìn)行拋光,無法實(shí)現(xiàn)磁疇的實(shí)時觀測;其次,磁疇動態(tài)行為研究還處于定性描述階段,磁疇動態(tài)特性和材料應(yīng)力狀態(tài)之間的定量關(guān)系尚不明確;最后,磁疇可視化成像的時間分辨率不足,難以獲取交流激勵下磁疇狀態(tài)。針對以上挑戰(zhàn),本論文的主要研究內(nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)如下:1)為解決試件磁疇實(shí)時可視化的難題,本文首先融合了磁光克爾成像和磁光薄膜成像技術(shù),... 

【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:144 頁

【學(xué)位級別】:博士

【部分圖文】:

基于磁疇動態(tài)行為特征的應(yīng)力表征研究


鋼軌疲勞裂紋缺陷及引起的事故[5]

長期應(yīng)力,交通事故,垮塌,載荷


是工業(yè)生產(chǎn)中的重要組成部分。隨著現(xiàn)代工業(yè)和科學(xué)技術(shù)水平的發(fā)展,應(yīng)力無損檢測與評估技術(shù)正日益受到各個工業(yè)領(lǐng)域和部門的高度重視,對服役的設(shè)備和構(gòu)件進(jìn)行在役檢查在設(shè)備安全運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)控制中發(fā)揮舉足輕重的作用。目前,無損檢測朝著應(yīng)力集中檢測、殘余應(yīng)力評估、微裂紋檢測、裂紋演化過程及物理機(jī)制研究中。圖 1-1 鋼軌疲勞裂紋缺陷及引起的事故[5]。(a)鋼軌長期循環(huán)應(yīng)力加載引起的疲勞裂紋;(b)疲勞裂紋引起鋼軌斷裂;(c)鋼軌斷裂失效引起的重大交通事故

示意圖,示意圖,克爾,磁疇


電子科技大學(xué)博士學(xué)位論文名為磁光克爾效應(yīng),克爾也因?yàn)檫@個重要的物理現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)獲得了 1898 年的皇家榮譽(yù)獎?wù)隆kS后,Cottom-Mouton 效應(yīng)、Voigt 效應(yīng)和磁光梯度效應(yīng)等物理現(xiàn)象也相繼被發(fā)現(xiàn)?藸栃(yīng)看起來雖然非常簡單,近幾十年來卻發(fā)展成為對磁性材料研究的一種非常有效和便捷的方法。在 21 世紀(jì)初,隨著光學(xué)和相機(jī)制造技術(shù)的進(jìn)步,基于磁光效應(yīng)的磁疇可視化技術(shù)也逐漸興起。日本株式協(xié)會、英國劍橋大學(xué)卡文迪許實(shí)驗(yàn)室 Dr.RussellCowburn 院士、德國萊布尼茨固體研究所 AlexHubert 教授、RudolfSchafer 教授和基爾大學(xué) Jeffrey McCord 設(shè)計(jì)的磁光克爾系統(tǒng)性能代表世界先進(jìn)水平,其具有較好的綜合性能,不僅能夠測量克爾轉(zhuǎn)角、克爾橢偏率、直流和交流下磁滯回線,還能夠觀測到軟磁材料、薄膜材料和永磁體材料等磁性材料的磁疇結(jié)構(gòu)和磁疇動態(tài)磁化過程。圖 1-3 為德國、英國和日本研發(fā)的 MOKE 系統(tǒng)示意圖。目前,磁光克爾成像系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到了巨磁阻、磁性納米材料、自旋電子學(xué)、磁記錄、硅鋼材料設(shè)計(jì)和非晶磁性材料中[126-129]。

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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博士論文
[1]超快時間分辨磁光系統(tǒng)的搭建與鈣鈦礦錳氧化物研究[D]. 萬騫.中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院物理研究所) 2017
[2]燒結(jié)Nd-Fe-B磁體晶粒細(xì)化及晶界改性研究[D]. 丁廣飛.中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所) 2017
[3]燒結(jié)NdFeB永磁晶界結(jié)構(gòu)和晶界相調(diào)控及其對性能影響[D]. 周慶.華南理工大學(xué) 2016
[4]基于磁性技術(shù)的無損檢測方法研究[D]. 黃東巖.吉林大學(xué) 2012

碩士論文
[1]添加Dy對釹鐵硼磁體熱穩(wěn)定性和磁疇的影響[D]. 鞠向明.內(nèi)蒙古科技大學(xué) 2013



本文編號:3359749

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