1. Introduction
A fundamental feature of ferromagnetic materials, which consist
of numerous small magnetic domains in the microstructure, is the
coupling between stress and magnetic field [1–6]; that is, the
magnetization may result in variations in the dimension of
ferromagnetic materials, namely magnetostriction [7,8], and on
the other hand the stress may also change the magnetization of
ferromagnetic materials, the so-called piezomagnetic effect [9,10].
These macro-phenomena are related to magnetic-moments rotation and domain-wall displacement in the micro-structure when
ferromagnetic materials are subjected to an applied magnetic field
or mechanical stress[11,12].
Compared with the magnetostriction, the piezomagnetic effect
has received more attention in non-destructive test (NDT) field,
because it is the physical basis to evaluate the stress status of
ferromagnetic structures and components by magnetic measuring
methods. As a result, a great number of non-destructive magnetic
techniques have been developed over the last decades such as
magnetic flux leakage (MFL), magnetic Barkhausen noise (MBN),
magnetoacoustic emission (MAE), stress-induced magnetic anisotropy (SMA) and recently developed metal magnetic memory
(MMM)[13,14].
In the remainder of this paper, the concept and theory of
magnetic-stress coupling models in ferromagnetic materials will
be presented inSection 2, the development of three typical NDT
magnetic techniques are described inSection 3and the conclusions are presented inSection 4.
1. บทนำคุณลักษณะพื้นฐานของวัสดุ ferromagnetic ซึ่งประกอบด้วยของจำนวนมากขนาดเล็กแม่เหล็กโดเมนในการต่อโครงสร้างจุลภาค การcoupling ระหว่างความเครียดและสนามแม่เหล็ก [1-6]; นั่นคือ การmagnetization อาจส่งผลในมิติของวัสดุ ferromagnetic, magnetostriction ได้แก่ [7,8], และในอีกความเครียดอาจจะเปลี่ยน magnetization ของวัสดุ ferromagnetic ลักษณะพิเศษเรียกว่า piezomagnetic [9,10]แมโครปรากฏการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่แม่เหล็กหมุนและผนังโดเมนแทนในโครงสร้างไมโครเมื่อวัสดุ ferromagnetic ภายใต้สนามแม่เหล็กที่ใช้หรือความเครียดเชิงกล [11,12]เปรียบเทียบกับผล piezomagnetic, magnetostrictionได้รับความสนใจเพิ่มเติมในฟิลด์การทดสอบแบบไม่ทำลาย (ผู้)เนื่องจากมีพื้นฐานทางกายภาพในการประเมินสถานะความเครียดของโครงสร้าง ferromagnetic และคอมโพเนนต์ โดยวัดแม่เหล็กวิธี เป็นผล จำนวนมากไม่ทำลายแม่เหล็กเทคนิคการพัฒนาทศวรรษเช่นฟลักซ์แม่เหล็กรั่วไหล (MFL), แม่เหล็ก Barkhausen เสียง (MBN),magnetoacoustic มลพิษ (แม่), ความเครียดที่เกิดจากแม่เหล็ก anisotropy (SMA) และหน่วยความจำแม่เหล็กโลหะสุด(MMM) [13,14]ในส่วนเหลือของเอกสารนี้ แนวคิด และทฤษฎีของรุ่นคลัปแม่เหล็ก-ความเครียดในวัสดุ ferromagnetic จะนำ inSection 2 การพัฒนาของผู้ทั่วไปสามเทคนิคแม่เหล็กจะแสดงบทสรุป 3and inSection อธิบาย inSection 4
การแปล กรุณารอสักครู่..

1 . แนะนำคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ ferromagnetic
ซึ่งประกอบด้วยของหลายโดเมนแม่เหล็กขนาดเล็กในโครงสร้างจุลภาค คือ
การเชื่อมต่อระหว่างความเครียดและสนามแม่เหล็ก [ 1 – 6 ] ; นั่นคือ
สะกดจิตอาจส่งผลในการเปลี่ยนแปลงในมิติของวัสดุแม่เหล็กเฟร์โรแมกนีโทสติกชัน
( [ 7 , 8 และ
] มืออื่น ๆ ความดึงดูดของ
อาจเปลี่ยนวัสดุ ferromagnetic , ผล [ piezomagnetic ที่เรียกว่า 9,10 ] .
ปรากฏการณ์แมโครเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับเวลาและโดเมนแม่เหล็กหมุนผนังแทนที่ในโครงสร้างจุลภาคเมื่อ
วัสดุ ferromagnetic อยู่ภายใต้การใช้สนามแม่เหล็ก
หรือความเครียดเชิงกล [ 11,12 ] .
เมื่อเทียบกับผล piezomagnetic แมกนีโทสติกชัน ,ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในการทดสอบแบบไม่ทำลาย ( NDT ) สนาม
เพราะมันเป็นพื้นฐานทางกายภาพเพื่อประเมินความเครียด สถานะของโครงสร้างแข็งและส่วนประกอบ โดยวัด
วิธีการแม่เหล็ก เป็นผลให้จำนวนมากของเทคนิคแม่เหล็ก
ไม่ทำลายได้รับการพัฒนามากกว่าทศวรรษที่ผ่านมาเช่น
รั่วฟลักซ์แม่เหล็ก ( ภาษาต่างประเทศ ) , เสียง ( MBN )
บาร์แม่เหล็กmagnetoacoustic ออก ( แม่ฮ่องสอน ) stress-induced แม่เหล็ก ( SMA ) และเพิ่งพัฒนาโลหะแม่เหล็กหน่วยความจำ
( อืม ) [ 13,14 ] .
ในส่วนที่เหลือของบทความนี้ แนวคิด และทฤษฎีของการมีเพศสัมพันธ์แบบเครียด
แม่เหล็กวัสดุ ferromagnetic จะ
เสนอเครื่องกล / ไฟฟ้า 2 , การพัฒนา
NDT โดยทั่วไปสามเทคนิคเครื่องกล / ไฟฟ้าแม่เหล็กจะอธิบายก็ได้ข้อสรุปเสนอเครื่องกล / ไฟฟ้า 4
การแปล กรุณารอสักครู่..
