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炉前快速评价球墨铸铁球化质量的新方法
被引量:
4
1
作者
李大勇
陈捷
+2 位作者
曾昕
张宇彤
陶国刚
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第19期1699-1701,共3页
介绍一种球铁球化质量炉前快速检测新技术。在理论分析与实验研究的基础上 ,提出了一种快速测定液态合金表面张力的新方法——气泡幅频当量法。通过毛细管向被测液体吹气 ,利用高精度数据采集与处理系统快速测得规定时间内所形成气泡的...
介绍一种球铁球化质量炉前快速检测新技术。在理论分析与实验研究的基础上 ,提出了一种快速测定液态合金表面张力的新方法——气泡幅频当量法。通过毛细管向被测液体吹气 ,利用高精度数据采集与处理系统快速测得规定时间内所形成气泡的个数 (频 )以及气泡内微压差变化 (幅 ) ,以此两参数作变量 ,经适当运算后形成的当量来表征液体表面张力的变化。铁水表面张力与其石墨形态之间有密切关系 ,因此 ,应用气泡幅频当量法 ,可以实现球铁球化质量的炉前快速检测。
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关键词
球化质量
球
墨铸铁
石墨形态
快速识别
在线阅读
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职称材料
球墨铸铁的球化质量无损检测技术的研究
被引量:
8
2
作者
张小飞
朱援祥
+2 位作者
李晓梅
周有鹏
王茁
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2002年第1期56-57,共2页
论述了用无损检测技术判断球墨铸铁球化级别的基本原理 ,即球化级别与声速的关系 ,给出了球化级别与声速的关系的数学模型。文中提供了测量声速的原理和实验装置。实例证明用无损检测技术对球墨铸铁球化级别可以快速无损检测 ,而且该方...
论述了用无损检测技术判断球墨铸铁球化级别的基本原理 ,即球化级别与声速的关系 ,给出了球化级别与声速的关系的数学模型。文中提供了测量声速的原理和实验装置。实例证明用无损检测技术对球墨铸铁球化级别可以快速无损检测 ,而且该方法独特有效 。
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关键词
球
墨铸铁
球
化
级别
无损检测
球化质量
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职称材料
基于初始磁导率的转向节球化质量在线检测可靠性评价
被引量:
1
3
作者
董怀锁
侯德鑫
+1 位作者
王晓娜
叶树亮
《仪表技术与传感器》
CSCD
北大核心
2016年第3期105-107,共3页
为了评价一种基于初始磁导率的汽车转向节球化质量在线检测系统的可靠性,采用混合建模方法,通过对探头与试样之间的接触状况、试样材料、电路噪声等影响因素进行研究,得到接触状况和试样材料对检测结果的影响属于正态分布,电路噪声可以...
为了评价一种基于初始磁导率的汽车转向节球化质量在线检测系统的可靠性,采用混合建模方法,通过对探头与试样之间的接触状况、试样材料、电路噪声等影响因素进行研究,得到接触状况和试样材料对检测结果的影响属于正态分布,电路噪声可以忽略。在此基础上,建立了检测模型,通过统计模拟方法得到系统的误概率小于0.46%,漏检概率小于0.31%,验证了该系统的可行性。
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关键词
球化质量
汽车转向节
初始磁导率
在线检测
可靠性
检测模型
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职称材料
基于微磁特性的球化质量电磁无损检测
被引量:
1
4
作者
朱胜峰
《机电工程》
CAS
2016年第11期1368-1371,共4页
针对传统转向节球化质量检测法存在时间长、效率低和操作复杂等问题,对基于初始磁导率法的球化质量无损检测系统进行了研究;通过对铁磁性材料微磁特性的分析,提出了一种基于初始磁导率的电磁无损检测方法;基于电磁场理论和基本方程组,...
针对传统转向节球化质量检测法存在时间长、效率低和操作复杂等问题,对基于初始磁导率法的球化质量无损检测系统进行了研究;通过对铁磁性材料微磁特性的分析,提出了一种基于初始磁导率的电磁无损检测方法;基于电磁场理论和基本方程组,建立了输出感应电压与激励源及磁路参数的数学方程,揭示了输出量与输入量之间的内在关联性;设计出了一套球化质量无损检测系统,对检测系统的电磁传感器、硬件电路及软件系统进行了分析,并将该检测系统应用于灰铸铁和球墨铸铁的实验测试。研究结果表明,灰铸铁测试值约为球墨铸铁测试值的70%;该方法能准确判断转向节是否合格,可实现转向节球化质量在线无损检测。
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关键词
初始磁导率
电磁传感器
无损检测
球化质量
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职称材料
题名
炉前快速评价球墨铸铁球化质量的新方法
被引量:
4
1
作者
李大勇
陈捷
曾昕
张宇彤
陶国刚
机构
哈尔滨理工大学
哈尔滨理工大学材料学院
出处
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第19期1699-1701,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目 (5 0 1740 2 3 )
黑龙江省科技攻关项目 (G0 0 A12 0 11)
文摘
介绍一种球铁球化质量炉前快速检测新技术。在理论分析与实验研究的基础上 ,提出了一种快速测定液态合金表面张力的新方法——气泡幅频当量法。通过毛细管向被测液体吹气 ,利用高精度数据采集与处理系统快速测得规定时间内所形成气泡的个数 (频 )以及气泡内微压差变化 (幅 ) ,以此两参数作变量 ,经适当运算后形成的当量来表征液体表面张力的变化。铁水表面张力与其石墨形态之间有密切关系 ,因此 ,应用气泡幅频当量法 ,可以实现球铁球化质量的炉前快速检测。
关键词
球化质量
球
墨铸铁
石墨形态
快速识别
Keywords
nodular cast iron graphite shape identification
分类号
TG255 [金属学及工艺—铸造]
在线阅读
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职称材料
题名
球墨铸铁的球化质量无损检测技术的研究
被引量:
8
2
作者
张小飞
朱援祥
李晓梅
周有鹏
王茁
机构
武汉大学
武汉汉威技术发展公司
出处
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2002年第1期56-57,共2页
文摘
论述了用无损检测技术判断球墨铸铁球化级别的基本原理 ,即球化级别与声速的关系 ,给出了球化级别与声速的关系的数学模型。文中提供了测量声速的原理和实验装置。实例证明用无损检测技术对球墨铸铁球化级别可以快速无损检测 ,而且该方法独特有效 。
关键词
球
墨铸铁
球
化
级别
无损检测
球化质量
Keywords
nodular iron
nodulizing grade
nondesturctive testing
分类号
TG255 [金属学及工艺—铸造]
TG143.5 [金属学及工艺—金属材料]
在线阅读
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职称材料
题名
基于初始磁导率的转向节球化质量在线检测可靠性评价
被引量:
1
3
作者
董怀锁
侯德鑫
王晓娜
叶树亮
机构
中国计量学院工业与商贸计量技术研究所
出处
《仪表技术与传感器》
CSCD
北大核心
2016年第3期105-107,共3页
基金
浙江省公益技术研究工业项目(2015C31058)
文摘
为了评价一种基于初始磁导率的汽车转向节球化质量在线检测系统的可靠性,采用混合建模方法,通过对探头与试样之间的接触状况、试样材料、电路噪声等影响因素进行研究,得到接触状况和试样材料对检测结果的影响属于正态分布,电路噪声可以忽略。在此基础上,建立了检测模型,通过统计模拟方法得到系统的误概率小于0.46%,漏检概率小于0.31%,验证了该系统的可行性。
关键词
球化质量
汽车转向节
初始磁导率
在线检测
可靠性
检测模型
Keywords
spheroidization quality
steering knuckle
initial permeability
online detection
reliability
detection model
分类号
TP216 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
在线阅读
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职称材料
题名
基于微磁特性的球化质量电磁无损检测
被引量:
1
4
作者
朱胜峰
机构
杭州世宝汽车方向机有限公司
出处
《机电工程》
CAS
2016年第11期1368-1371,共4页
基金
浙江省科技计划项目(2015C31058)
文摘
针对传统转向节球化质量检测法存在时间长、效率低和操作复杂等问题,对基于初始磁导率法的球化质量无损检测系统进行了研究;通过对铁磁性材料微磁特性的分析,提出了一种基于初始磁导率的电磁无损检测方法;基于电磁场理论和基本方程组,建立了输出感应电压与激励源及磁路参数的数学方程,揭示了输出量与输入量之间的内在关联性;设计出了一套球化质量无损检测系统,对检测系统的电磁传感器、硬件电路及软件系统进行了分析,并将该检测系统应用于灰铸铁和球墨铸铁的实验测试。研究结果表明,灰铸铁测试值约为球墨铸铁测试值的70%;该方法能准确判断转向节是否合格,可实现转向节球化质量在线无损检测。
关键词
初始磁导率
电磁传感器
无损检测
球化质量
Keywords
initial magnetic permeability
electromagnetic transducer
non-destructive testing
spheroidization quality
分类号
TH878 [机械工程—精密仪器及机械]
TG115.28 [金属学及工艺—物理冶金]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
炉前快速评价球墨铸铁球化质量的新方法
李大勇
陈捷
曾昕
张宇彤
陶国刚
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
球墨铸铁的球化质量无损检测技术的研究
张小飞
朱援祥
李晓梅
周有鹏
王茁
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2002
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于初始磁导率的转向节球化质量在线检测可靠性评价
董怀锁
侯德鑫
王晓娜
叶树亮
《仪表技术与传感器》
CSCD
北大核心
2016
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
基于微磁特性的球化质量电磁无损检测
朱胜峰
《机电工程》
CAS
2016
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
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