简介便携式X射线残余应力分析仪的探测器技术
传统的点/线探测器技术: 通过测量应力引起的衍射角偏移,从而算出应力大小。测量时需要多次(一般5-7次)改变X射线的入射角,并且调整一维探测器的位置找到相应入射角的衍射角。 施加应力后,通过测角仪得到衍射角发生变化的角度,从而计算得到应力数据。 全二维面探测器技术: 单角度一次入射后,利用二维探测器获得完整德拜环。通过比较没有应力时的德拜环和有应力状态下的变形德拜环的差别来计算应力下晶面间距的变化以及对应的应力。 施加应力后,分析单次入射前后德拜环的变化,即可获得全部残余应力信息。......阅读全文
简介便携式X射线残余应力分析仪的探测器技术
传统的点/线探测器技术: 通过测量应力引起的衍射角偏移,从而算出应力大小。测量时需要多次(一般5-7次)改变X射线的入射角,并且调整一维探测器的位置找到相应入射角的衍射角。 施加应力后,通过测角仪得到衍射角发生变化的角度,从而计算得到应力数据。 全二维面探测器技术: 单角度一次入射后,利
便携式X射线残余应力分析仪有哪些优点?
更快速:二维探测器一次性采集获取完整德拜环,单角度一次入射即可完成测量,全过程平均约60秒。 更精确:一次测量可获得500个数据点进行残余应力数据拟合,结果更精确。 更轻松:无需测角仪,单角度一次入射即可,复杂形状和狭窄空间的测量不再困难。 更方便:测量精度高,无需冷却水,野外工作无需外部
便携式X射线残余应力分析仪的应用领域
1.机械加工领域:测量机床、焊接、铸造、锻压、裂纹等构件的残余应力。 2.冶金行业:测量热压、冷压、炼铁、炼钢、炼铸等工业生产构件的残余应力。 3.各种零配件制造:测量电站汽轮机制造、发动机制造、油缸、压力容器、管道、陶瓷、装配、螺栓、弹簧、齿轮、轴承、轧辊、曲轴、活塞销、万向节、机轴、叶片
便携式X射线残余应力分析仪的基本参数
准直器尺寸:标配:直径1mm,被照射面积直径约2mm X射线管参数:30KV、1.5mA X射线管所用靶材:标配:铬靶(可选配其他) 是否需要冷却水:无需 是否需要测角仪:无需 X射线入射角度:单一入射角即可获取全部数据 所用探测器:二维探测器 直接测量参数:残余应力,衍射峰的半峰
X射线衍射残余应力测试方法及应用
介绍了X射线衍射仪测定材料残余应力的原理、测定参数的选择依据,并以7055铝合金为试验对象,进行了不同热处理机制的材料残余应力的测定。试验结果表明:X射线衍射仪测定7055铝合金的参数为管电压28.5 kV、管电流9 mA、扫描步距0.05。、计数时间20 s、4ψ角、铬靶(311)晶面、准直管
短波长X射线衍射无损测定铝板内部残余应力
利用重金属靶短波长特征X射线WKα1对轻质材料的强穿透性,自主研发了1台用于工件内部晶体物质衍射分析的短波长X射线衍射仪(SWXRD)。介绍了短波长X射线衍射仪无损测定工件内部应力的原理和方法,在国内首次无损地测定了30 mm厚7075铝合金淬火板内部残余应力及其分布,并与中子衍射和高能同步辐射
残余应力分析仪
残余应力分析仪是一种用于工程与技术科学基础学科、机械工程、纺织科学技术领域的物理性能测试仪器,于2010年11月17日启用。 技术指标 1测量精度:满足ASTM E915标准,连续10次测量铁粉应力误差少于± 10 MPa。碳钢材料单点测量3-4分钟,钛合金不超过8-15分钟 2 测角仪其他
X射线衍射法测量铝合金残余应力及误差分析
在介绍了X射线衍射法测量残余应力基本原理的基础上,以7075铝合金板材为实验对象,Photo公司的X射线衍射仪为实验仪器,采用不同的方向和衍射角对水域淬火后的7075铝板的表面残余应力进行测试,对测试结果进行处理并分析了应力产生的原因,提出了针对各种原因的解决方法。发现在单一方向上测量结果的线性和相
气体X射线探测器简介
气体探测器均以气体作为探测介质,内部多充有以多种惰性气体为主混合气体,并在探测器两极加上电压小室。其小室的形状大小结构因气体探测器的不同会有加大差别。在探测器使用时我们多将内部气体大气压加至2到3个大气压,这样可以有效提高气体探测器的探测效率。气体探测器的工作原理是通过收集电离电荷获取核辐射信息
X射线应力仪的技术指标
4.1 X射线管:Cr靶,V靶; 4.2射线管最大功率300W; 4.3 加速电压:30KV; 4.4 加速电流:10mA; 4.5 2θ角:140°~170°; 4.6 ψ角范围为 0°~45°; 4.7 ψ角摇摆范围为0°~7°; 4.8 仪器测量精度:无应力铁粉测量精度±10MPa; 4.
X射线应力仪的技术指标
X射线应力仪是一种用于交通运输工程、航空、航天科学技术、材料科学领域的分析仪器,于2008年11月1日启用。 技术指标 1、X射线管:Cr靶,V靶; 2、射线管最大功率300W; 3、加速电压:30KV; 4、加速电流:10mA; 5、2θ角:140°~170°; 6、ψ角范围为
X射线探测器的发展简介
增大z轴的覆盖宽度 从发展的角度看,希望X射线管旋转一周就能获得更多的层面,即可完成一个脏器的扫描,实现所谓的容积扫描(Volume Scan)。为此势必要增大探测z轴的覆盖宽度,要想延长z轴的覆盖宽度,不仅取决于增加探测器的排数,建立更多的数据采集通道同样非常重要,这样才能既保证Z轴的覆盖宽
残余应力测试的残余应力测试方法
金属材料在机械加工和热加工(铸件、焊接件、锻件)的过程中都会产生不同的残余应力。残余应力的存在对材料的力学性能有着 重大的影响,焊接件的制造和热处理过程中尤为明显。残余应力的存在,一方面工件会降低强度,使工件在制造时产生变形和开裂等工艺缺陷;另一方面又会在制造后的自然释放过程中使材料的疲劳强度、应力
激光小孔法X射线应力分析仪
激光小孔法X射线应力分析仪是用于残余应力测量的高级钻孔系统。 棱镜利用电子散斑图干涉法(ESPI)来确定表面位移和计算压力。 钻孔是最常用的应力释放技术测量残余应力的方法。 通过在材料感兴趣区域钻一个小盲孔,小孔周围会自发地建立一个新的应力平衡。 这导致了孔附近表面的位移,通常要使用应变计测量
X射线应力仪的介绍的介绍
X射线为表面残余应力测定技术中数量较少的无损检测法之一,其是利用材料或制品晶面间距的变化来对应力进行测定的,作为残余应力分析和检测方法,对其研究的非常广泛,深入以及成熟。X射线残余应力分析仪利用圆形全二维探测器对X射线在给定角度入射后的全部衍射德拜环进行获取,不需要测角仪,使传统X射线残余应力分
X射线应力仪的功能
利用MSF/PSF-3M X射线应力仪可以无损地对金属材料及构件表面的残余应力进行测试。该仪器包括实验室测试部分及现场测试部分,也可以到现场对大型构件进行应力测试。测试对象中常见材料包括船体结构钢、不锈钢、有色金属等。具有无损、准确的特点。经常被用于检验各种构件处理工艺的有效性,,还可以测试应力
X射线应力仪的参数
1、以及便携式状态PSF-3M实验室使用状态MSF-3M均包含其中。 2、奥斯体测量附件残留。2θ角度测量范围:120-150度。 3、Windows操作系统 4.X射线发生器zui大功率为300瓦,30千伏10毫安。 5.铬靶X光管 6.测角仪2θ测量角范围:140-170度。
X射线应力仪的技术指标及功能
技术指标 4.1 X射线管:Cr靶,V靶; 4.2射线管最大功率300W; 4.3 加速电压:30KV; 4.4 加速电流:10mA; 4.5 2θ角:140°~170°; 4.6 ψ角范围为 0°~45°; 4.7 ψ角摇摆范围为0°~7°; 4.8 仪器测量精度:无应力铁粉测量精度±10M
简介闪烁X射线探测器的工作原理
闪烁探测器的工作原理是:放射线入射到闪烁体后发出荧光;荧光光子被收集到光电倍增管的光阴极,通过光电效应转换出光电子;光电子通过电子运动并在光电倍增管各级间倍增,最后在阳极输出回路输出信号。闪烁探测器的探测动态范围很宽,对能量在1eV到1GeV范围内的辐射粒子都适用[8],如今己成为最常用的探测器
便携式玻璃应力分析仪简介
利用浮法玻璃表面锡扩散层光波导原理定量检测半钢化玻璃、钢化玻璃表面应力值(化学钢化除外)。GB/T 18144《玻璃应力测量方法》、GB 15763.2《建筑用玻璃第2 部分:钢化玻璃》、GB/T17841《半钢化玻璃》、JG/T 455《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》等标准。采用5G WIFI 高速传输
X射线应力仪的的特点
1、完整德拜环通过二维探测器一次性采集获取,单角度一次入射就能够使测量完成。 2、一次测量能够获得500个衍射点进行残余应力数据拟合,可以得到更为精确的结果。 3、测角仪不需要,单角度一次入射就行,测量狭窄空间以及复杂形状也变得相当容易。 4、不需要任何液体冷却装置,便携电池供电支持。
残余应力分析仪有哪些应用
残余应力分析仪可快速、轻松分析齿轮、轴承、轧辊、曲轴、凸轮轴、压力容器管道以及其它一些零部件在热处理、机加工、焊接、喷丸、滚压等处理过程中产生的残余应力。有效避免有害的残余应力对工件的抗疲劳强度和耐蚀性能的降低,延长工件使用寿命,避免造成重大事故。而有些零件引入有益的残余应力,如滚压、喷丸等可提
残余应力的测量
国内外大量的应用实例证明,--158---6668---8772--郭经理振动时效对消除和均化残余应力,稳定工件的尺寸精度具有良好的作用。同时对振动时效的机理也做了大量的研究和探讨。 从宏观角度分析,振动时效使零件产生塑性变形,降低和均化残余应力并提高材料的抗变形能力,无意识导致零件尺寸
X射线衍射技术简介
物质结构的分析尽管可以采用中子衍射、电子衍射、红外光谱、穆斯堡尔谱等方法,但是X射线衍射是最有效的、应用最广泛的手段,而且X射线衍射是人类用来研究物质微观结构的第一种方法。X射线衍射的应用范围非常广泛,现已渗透到物理、化学、地球科学、材料科学以及各种工程技术科学中,成为一种重要的实验方法和结构分析手
X射线应力仪的功能介绍
利用MSF/PSF-3M X射线应力仪可以无损地对金属材料及构件表面的残余应力进行测试。该仪器包括实验室测试部分及现场测试部分,也可以到现场对大型构件进行应力测试。测试对象中常见材料包括船体结构钢、不锈钢、有色金属等。具有无损、准确的特点。经常被用于检验各种构件处理工艺的有效性,,还可以测试应力
X射线应力仪的测量原理
对于具有不粗糙晶粒且没有纹理的多晶材料,有许许多多个晶粒包含在在一束X光照射范围内其指定的晶面与试样表面平行。晶面法线与表面法线夹角是0,也一定有许多晶粒,其晶面法线与表面法线成任意的角度。shou先,以试样表面某点法线作为轴,将一束适当波长的X光和探测器(计数管)对称地向着该点O指着,并且同步
X射线探测器概述
X射线探测器(X-raydetector)是CT成像的核心,将肉眼看不到的“X射线”转换为最终能转变为图像的“数字化信号”。 x射线探测器是一种将X射线能量转换为可供记录的 电信号的装置。它接收到射线照射,然后产生与辐射强度成正比的电信号。 通常探测器所接受到的射线信号的强弱,取决于该部位的人
残余应力测试方法
金属材料在机械加工和热加工(铸件、焊接件、锻件)的过程中都会产生不同的残余应力。残余应力的存在对材料的力学性能有着 重大的影响,焊接件的制造和热处理过程中尤为明显。残余应力的存在,一方面工件会降低强度,使工件在制造时产生变形和开裂等工艺缺陷;另一方面又会在制造后的自然释放过程中使材料的疲劳强度、应力
什么是残余应力
定义ResidualStress构件在制造过程中,将受到来自各种工艺等因素的zhidao作用与影响;当这些因素消失之后,若构件所受到的上述作用与影响不能随之而完全消失,仍有部分作用与影响残留在构件内,则这种残留的作用与影响称为残留应力或残余应力。残余应力是当物体没有外内部因素作用时,在物体内部保持平
简介残余应力检测仪的简介和测试方法
残余应力的测量方法可以分为有损检测和无损检测两大类。有损测试方法就是应力释放法,也可以称为机械的方法;无损方法就是物理的方法。 测试方法 机械方法(有损)用得最多的是钻孔法(盲孔法),其次还有针对一定对象的环芯法。物理方法(无损)中用得最多的是X射线衍射法,其他主要物理方法还有中子衍射法、磁