Abstract
巴克豪森效應近年來逐漸被應用在鐵磁性材料的非破壞性檢測上,因為它具有對材料性質改變的敏感性及檢測速度快的優點,因此具有發展成線上自動檢測儀器的潛力。但是也因為有很多因素會影響巴克豪森雜訊的發生,因此有必要對這些因素進行研究,以便增加檢測結果的準確性及分析上的簡便性。本研究主要探討熱處理及銲接作業與巴克豪森雜訊間的關係,並且以束縛基座(pinning sites) 模型來解釋實驗的結果。在此處探討的熱處理形式包括了淬火、回火溫度與巴克豪森雜訊間的關係;退火溫度與巴克豪森雜訊間的關係及正常化時間與巴克豪森雜訊間的關係,實驗的結果顯示:材料的硬度值變化很明顯的反應在矯頑磁力的改變上,通常硬度愈大的試件其矯頑磁力也愈大,因此可以利用這組參數來判別材料的硬度值。另外束縛基座 (包括差排密度、磁區壁密度、次晶界數目、析出物等) 數目的多寡則直接影響到巴克豪森雜訊值的大小,束縛基座數目愈多,則巴克豪森雜訊值愈大。由於磁區壁運動受到很多微觀組織特徵的束縛,而這些主要的微觀組織特徵同時也是阻礙差排運動的因素,因此這便是連接磁性特性、機械性質以及微觀組織特徵之間的物理背景。本研究的結果顯示出這三者之間的關聯性,並且建立了資料背景,未來可以利用這些結果來檢測熱處理試件的品質及其機械性質,對於確保構件品質及安全性有極大的幫助。而在銲道的檢測上,可以發現銲道的硬度值分佈和矯頑磁力關係密切。而銲道的殘留應力值則對巴克豪森雜訊值的變化較敏感,通常張應力導致巴克豪森雜訊值的變大;而壓應力則有抑制巴克豪森雜訊值的作用。如果能夠製作出巴克豪森雜訊值與殘留應力間的校驗曲線,則可利用巴克豪森雜訊來檢測殘留應力值,而且它擁有檢測速度快的優點。