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在磨削过程中此技术的应用数量比在硬车削中要多。
对参量微磁潜力的详细研究近似于对
工件表面完整性状态的描述,也能给出不同
的热处理状态。之后,这个技术转移到实际应用中。
微磁传感器与激发的几何装
置示出在该图的左面,在顶部和侧面可观察到,在这里激发装置从测量线圈和霍
尔元件中分离出来。气缸用于齿轮接近和激发钳位。右面的结果指出是电镀砂轮
的寿命。巴克豪森噪声振幅被修正,以考虑到激励场中轻微的变化。能够看出所
有带有识别研磨热的齿轮,
。对这些不同的可
能的解释是这种方法的渗透深度不同。
依靠频率范围,微磁测量方法也能显示出损害情况。更进一步地涉及到了所
需测量时间,扫描齿轮的所有侧面所需时间比研磨时间要长得多。通过智力方法
或在相似的应用上增加传感器的数量,对于合适的随意测试可缩短时间。这样完
全自动测量是可以实现的。除了两参量方法成功的应用外,通过改善后的复合参
量系统对表面研究的测试也已经被执行。而且,对表面完整性变化的测量过
程首先在试验室里测试,依靠微磁传感完成对外部直径和表面磨损的指导
这种方法的首要结果在钢的表面研磨中实现了。
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