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【GB国家标准】 无损检测 导电材料热电势分选方法

本网站 发布时间: 2023-08-05 13:41:36

基本信息

  • 标准号:

    GB/T 39429-2020

  • 标准名称:

    无损检测 导电材料热电势分选方法

  • 标准类别:

    国家标准(GB)

  • 标准状态:

    现行
  • 出版语种:

    简体中文
  • 下载格式:

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标准简介:

GB/T 39429-2020.Non-destructive testing-Method for thermoelectric sorting of electrically conductive materials.
1范围
GB/T 39429规定了使用基于塞贝克效应的直接式和比较式热电势分选仪对导电材料进行材质分选的技术和方法。
GB/T 39429适用于金属材质分选,适用于金属工件的逐个手工分选,也适用于大批量金属工件的自动化分选。金属的电镀层厚度、硬度以及硬化层深度的鉴别分选可参照本标准执行。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 20737无损检测通 用术语和定义
3术语和定义
GB/T 20737界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
塞贝克效应 seebeck efect
由两种导体所构成的回路中,当两种导体的两个接触点处于不同温度时.该回路中会产生电动势的一种现象。
3.2
比较式仪器 comparative instrumentation
由电极组件(探针)和相关电子电路组成,通过测出某个导电材料的热电势值与标准试件的热电势值相比较,从而进行材质分选的仪器。
3.3
直接式仪器 direct instrumentation
测量和显示在不同温度下的各个电极与导电材料接触时所产生的电压,从而进行材质分选的仪器。
3.4
电极 electrode
热电势分选仪中用于在被测试材料上产生塞贝克效应的导体。
4分选原理
基于热电效应,将被检金属与电极构成闭合电路(如图1所示),测量电极间的热电势大小,通过与已知标准试件热电势比较,从而分辨出与已知金属的异同,即可达到将不同材质或状态的金属进行分选的目的。

标准内容标准内容

部分标准内容:

GB/T39429—2020《无损检测 导电材料热电势分选方法》 ICS 19.100 J04 中华人民共和国国家标准 GB/T39429—2020 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会发布 2021-06-01实施 前言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。本标准由全国无损检测标准化技术委员会(SAC/TC56)提出并归口。 本标准起草单位包括:爱德森(厦门)电子有限公司、北京航空材料研究院、钢铁研究总院、中国科学院金属研究所、上海材料研究所、西安交通大学、南昌航空大学、四川大学、中国核动力研究设计院、厦门大学、集美大学。 本标准主要起草人包括:林俊明、徐可北、范弘、蔡桂喜、丁杰、陈振茂、宋凯、戴永红、伍剑波、李冬、曾志伟、李寒林、王亚婷。 1 范围 本标准规定了使用基于塞贝克效应的直接式和比较式热电势分选仪对导电材料进行材质分选的技术和方法。 本标准适用于金属材质分选,既适用于金属工件的逐个手工分选,也适用于大批量金属工件的自动化分选。金属镀层厚度、硬度及硬化层深度的鉴别分选可参照本标准执行。 2 规范性引用文件 GB/T20737 无损检测 通用术语和定义 3 术语和定义 3.1 塞贝克效应:由两种导体构成闭合回路,当两个接触点存在温差时产生电动势的现象。 3.2 比较式仪器:通过测量导电材料热电势并与标准试件比较进行材质分选的仪器。 3.3 直接式仪器:测量不同温度下电极与导电材料接触产生电压并进行分选的仪器。 3.4 电极:热电势分选仪中用于产生塞贝克效应的导体。 4 分选原理 基于热电效应,被检金属与电极构成闭合电路,通过测量电极间热电势并与标准试件比较,实现不同材质或状态金属的分选。 5 分选方法 5.1 概述 热电势分选方法包括直接式与比较式两种。直接式仪器内置标准试件数据并直接显示热电势值;比较式仪器通过与一个或多个标准试件比较判断材料是否符合范围。两种方法均需与标准试件进行比对并标定合格范围。 5.2 直接式分选法 先用已知标准试件与设定温度电极接触形成闭合回路,调节仪器获得热电势值,再测量待检金属热电势值进行对比。 5.3 比较式分选法 将代表材料合格范围的标准试件与电极接触,调节仪器使其显示在合适量程内,再测量待检金属热电势值并判断是否在合格范围内。该方法抗干扰能力较强,适用于高精度分选。 6 分选条件 热电势分选效果取决于电极材质、两电极温差、电极与金属接触状态及材料塞贝克效应差异。良好的接触条件和稳定温度是实现可靠分选的关键。

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