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磁気的手法による経年損傷評価技術

机译:磁法造成健康损伤评价技术

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摘要

機器の安全性を維持しその寿命をき裂発生に絡めて正しく推定するためには,構造物中に存在する欠陥を定量的に評価する必要がある。そのため現在,き裂を対象として渦電流,超音波,X線などによる非破壊検査が適用されている。 しかし,発生したき裂が進展すると構造物の破壊につながる。機器の安全性をより一層高めるためには,き裂発生前における材料劣化の診断技術の確立がぜひとも必要である。 そこで劣化程度のパラメータとして,材料の磁気的物理量に注目する。き裂の発生は局所的な応力集中によって起こると考えられ,塑性変形に対してもっとも敏感な物理量のひとつが磁気的物理量であるからである。磁気的物理量を非破壊検査手法に用いる研究はまだ少ないが,強磁性金属, 規則合金, ステンレス鋼などでは磁気的物理量が塑性変形により変化することが詳しく調べられている。 例えば後で示すように, 構造部材として用いられるSUS304ステンレス鋼は通常非磁性体であるが,応力集中部においてマルテンサイト変態を起こし強磁性を示すようになる。 したがって,漏洩磁束密度分布測定結果からマルテンサイト相である磁化領域を再構成することができれば,き裂発生前における非破壊劣化診断が可能になる。
机译:为了保持装置的安全性并确保其寿命在裂缝产生中缠结,有必要定量评估结构中存在的缺陷。因此,目前涂覆涡流,超声波,X射线等的无破坏性测试。然而,显影裂缝进展导致结构的破坏。为了进一步提高设备的安全性,有必要建立裂缝生长前物质降解的诊断技术。因此,它注意到材料的磁性物理量作为降解程度。据信由于局部应力浓度而发生裂缝的发生,并且塑性变形最敏感的物理量之一是因为它们是磁性物理量。尽管仍有少数使用用于非破坏性检查方法的磁性量的研究,但详细研究了磁性物理量通过铁磁金属,常规合金,不锈钢等的塑性变形而变化。例如,如稍后所示,使用用作结构构件的SUS304不锈钢通常是非磁性材料,但是马氏体转化发生在应力浓度和铁磁性中。因此,如果可以从泄漏磁通密度分布的测量结果的磁化区域是可能的,则可能的预裂纹产生中的非破坏性劣化诊断。

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