Sử dụng nguyên lý Villari và kỹ thuật nhớ từ trong kiểm tra vật liệu từ chịu lực

  • Nguyễn Thị Lê Hiền
  • Đoàn Thành Đạt
  • Lê Thị Phương Nhung
Keywords: Hiệu ứng Villari, kỹ thuật nhớ từ, kiểm tra không phá hủy kim loại, tập trung ứng suất, hư hỏng cấu trúc

Tóm tắt

Tập trung ứng suất là nguyên nhân chính gây hư hỏng cấu trúc kim loại. Trong vật liệu sắt từ, tập trung ứng suất làm thay đổi từ trường gần đó và được gọi là hiệu ứng từ giảo hay hiệu ứng Villari. Phương pháp kiểm tra cấu trúc kim loại chịu lực sử dụng kỹ thuật nhớ từ (metal magnetic memory - MMM) được phát triển dựa trên hiệu ứng Villari là kỹ thuật kiểm tra không phá hủy mới, tiên tiến cho phép xác định vị trí tập trung ứng suất để dự báo sớm các hư hỏng tiềm ẩn đối với vật liệu sắt từ. Bài báo giới thiệu nguyên lý Villari và sự phát triển của kỹ thuật nhớ từ cùng với kết quả nghiên cứu thử nghiệm của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) về sử dụng kỹ thuật này để chế tạo thiết bị kiểm tra cấu trúc kim loại chịu lực.

Các tài liệu tham khảo

[1] E.Villari, “Change of magnetization by tension and by electric current”, Annals of Physics and Chemistry, Vol. 126, pp. 87 - 122, 1865.
[2] A.A.Dubov, “A study of metal properties using the methode of magnetic memory”, Metal Science and Heat Treatment, Vol. 39, pp. 401 - 405, 1997.
[3] Peter Švec Sr., Roman Szewczyk, Jacek Salach, Dorota Jackiewicz, Peter Švec, Adam Bieńkowski, and Jozef Hoško, “Magnetoelastic properties of selected amorphous systems tailored by thermomagnetic treatment”, Journal of Electrical Engineering, Vol. 65, No. 4, pp. 259 - 261, 2014.
DOI: 10.2478/jee-2014-0040.
[4] Dorota Jackiewicz, Maciej Kachniarz, and Adam Bieńkowski, “Investigation of the magnetoelastic Villari effect in steel truss”, Recent Global Research and Education: Technological Challenges. Springer International Publishing, 2017, pp. 63 - 70.
[5] D.C.Jiles, “Theory of magnetomechanical effect”, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 28, No. 8, pp. 1537 - 1546, 1995.
[6] Anatoly A. Dubov and Sergey Kolokolnikov, “Technical diagnostics of equipment and constructions with residual life assessment using the method of metal magnetic memory", 17th World Conference on Nondestructive Testing, Shanghai, China, 25 - 28 October, 2008.
[7] Caoyuan Pang, Jianting Zhou, Ruiqiang Zhao, Hu Ma, and Yi Zhou, “Research on internal force detection method of steel bar in plastic and yielding stage based on metal magnetic memory”, Materials, Vol. 12, No. 7, pp. 1167, 2019. DOI: 10.3390/ma12071167.
[8] Guo Pengju, Chen Xuedong, Guan Weihe, Cheng Huayun, and Jiang Heng, “Effect of tensil stress on the variation of magnetic field of low-alloy steel”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 323, No. 20, pp. 2474 - 2477, 2011. DOI: 10.1016/j.jmmm.2011.05.015.
[9] Shangkun Ren and Xianzhi Ren, “Studies on law of stress-magnetization based on magnetic memory testing technique”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 449, pp. 165 - 171, 2018. DOI: 10.1016/j.jmmm.2017.09.050.
[10] ASM International, Atlas of Stress – Strain Curves, 2nd edition. The Materials Information Society, 2002.
[11] Dong Lihong, Xu Binshia, Dong Shiyuna, Chen Qunzhic, and Wang Dan, “Variation of stress-induced magnetic signals during tensile testing of ferromagnetic steels”, NDT&E International, Vol. 41, No. 3, pp. 184 - 189, 2008. DOI: 10.1016/j.ndteint.2007.10.003.
[12] D.L.Atherton, “Stress-shadow magnetic inspection technique for far-side anomalies in steel pipe”, NDT International, Vol. 16, No. 3, pp. 145 - 149, 1983. DOI: 10.1016/0308-9126(83)90037-8.
[13] Stephen G.H.Staples, “Using magnetostriction and the villari effect to detect anomalies”, PhD Transfer Report, 2012.
Đã đăng
2020-08-12
How to Cite
Nguyễn Thị Lê Hiền, Đoàn Thành Đạt, & Lê Thị Phương Nhung. (2020). Sử dụng nguyên lý Villari và kỹ thuật nhớ từ trong kiểm tra vật liệu từ chịu lực . Tạp Chí Dầu Khí, 8, 60 - 66. Truy vấn từ https://pvj.vn/index.php/TCDK/article/view/334
Số tạp chí
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>