疲劳裂纹扩展的金属磁记忆信号特征.pdf

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3、观裂纹出现时!磁记忆信号曲线波形发散#最后阶段!磁记忆信号逐渐增强#磁机械效应能较好地解释循环初始阶段磁记忆信号变化规律&关键词!疲劳裂纹#磁记忆信号#裂纹扩展#信号特征!"#'#":##G&G(W:233+:#""#M$YG#:!"#$:##:"#G中图分类号!VK##I:!G!!文献标识码!B!!文章编号!#""#M$YG#"!"#$$##M"#"!M"I$%&'()*''V1+32(+M01+32(+.,025)101303(++(0@C1=3;1@281+38,=1(.g!YI<3011-A1*1@(+=)@01=9D3N),*1A,71-(,=,+=(+M-

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7、保留!从而通过漏磁场法向分量J"?$的测;)Y%I*劳过程中!应力集中会导致裂纹%腐蚀%蠕变!是导致疲定!便可推断工件应力集中和损伤部位&劳断裂的主要来源&疲劳断裂过程可以分为裂纹的萌本工作通过g!YI<钢缺口试件加载疲劳载荷!在)#*生%裂纹的稳定扩展及失稳断裂三个过程&由于疲劳疲劳过程中测量试样表面磁记忆信号!研究了磁记忆断裂时的应力远小于材料静载下的强度极限!且在没有信号在疲劳循环过程中的变化规律!利用磁机械效应明显塑性变形的情况下突然断裂!造成灾难性的后果!因理论解释了循环初始阶段磁记忆信号变化规律&此对在役构件进行裂纹检测(监测的研究具有重

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