| 無損檢測 |
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蘇州天標檢測技術有限公司
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| 經營模式:商業服務 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
| 所屬行業:檢測服務 | 主要客戶:金屬、非金屬材料生產商;電子產品、工業產品、汽車零件等生產廠商 | |
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五大常規無損檢測技術:射線檢測(Radiographic Testing)、超聲檢測(Ultrasonic Testing)、磁粉檢測(Magnetic Particle Testing)、滲透檢測(Penetrant Testing)、渦流檢測(Eddy Current Testing)。
一:射線檢測(RT)的原理和特點
射線檢測(Radiographic Testing),業內人士簡稱RT,是工業無損檢測(Nondestructive Testing)的一個重要專業門類。 下圖:
第一行左起一:固定式磁粉探傷機;第一行左起二:射線檢測室的防護屏蔽門。?
射線照相法,利用X射線管產生的X射線或放射性同位素產生的γ射線穿透工件,以膠片作為記錄信息的器材的無損檢測方法。該方法是最基本、應用最廣泛的的一種射線檢測方法,也是射線檢測專業培訓的主要內容。
射線照相法的原理 射線照相法的原理:如果被透照物體(工件)的局部存在缺陷,且構成缺陷的物質的衰減系數又不同于試件(例如在焊縫中,氣孔缺陷里面的空氣衰減系數遠遠低于鋼的衰減系數),該局部區域的透過射線強度就會與周圍產生差異。把膠片放在適當位置使其在透過射線的作用下感光,經過暗室處理后得到底片。 射線穿透工件后,由于缺陷部位和完好部位的透射射線強度不同,底片上相應部位等會出現黑度差異。射線檢測員通過對底片的觀察,根據其黒度的差異,便能識別缺陷的位置和性質。 以上描述的基本原理和醫院拍X光大同小異。
1、適用范圍?
2、射線照相法的優點?
3、射線照相法的局限?
二:超聲檢測(UT)的原理和特點 超聲檢測(Ultrasonic Testing),業內人士簡稱UT,是工業無損檢測(Nondestructive Testing)中應用最廣泛、使用頻率高且發展較快的一種無損檢測技術,可以用于產品制造中質量控制、原材料檢驗、改進工藝等多個方面,同時也是設備維護中不可或缺的手段之一。
超聲檢測主要的應用是檢測工件內部宏觀缺陷和材料厚度測量。
超聲檢測原理
(1)什么是超聲波?
(2)如何發出和接收超聲波?
超聲檢測所用的常規探頭,一般由壓電晶片、阻尼塊、接頭、電纜線、保護膜和外殼組成,一般分為直探頭和斜探頭兩個類別,后者的話通常還有一個使晶片與入射面成一定角度的斜鍥塊。
A型顯示的超聲波脈沖反射法工作原理:
A型顯示的超聲波脈沖反射法的特點 a)穿透能力強,可對較大厚度范圍內的工件內部缺陷進行檢測。如對于金屬材料,可檢測厚度為1~2mm的薄壁管材和板材,也可檢測幾米長的鋼鍛件。
b)缺陷定位較準確。
3、A型顯示的超聲波脈沖反射法的局限 三:滲透檢測(PT)的原理和特點 滲透檢測(Penetrant Testing),業內人士簡稱PT,是工業無損檢測(Nondestructive Testing)應用最早的無損檢測方法,由于滲透檢測簡單易操作,其在現代工業的各個領域都有廣泛的應用。 滲透檢測主要的應用是檢查金屬(鋼、鋁合金、鎂合金、銅合金、耐熱合金等)和非金屬(塑料、陶瓷等)工件的表面開口缺陷,例如表面裂紋等。
按照不同特征,可將滲透檢測分為多種不同的方法:
典型的熒光滲透檢測缺陷示意圖。(圖片來源于網絡) 滲透檢測原理 滲透檢測,本質上是利用液體的表面能。
當液體和固體界面接觸時會出現以下三種現象,θ稱為接觸角。如下圖所示: 表面張力,是液體表面層由于分子引力不均衡而產生的沿表面作用于任一界線上的張力。
滲透檢測基本原理:由于毛細現象的作用,當人們將溶有熒光染料或著色染料的滲透劑施加于試件表面時,滲透劑就會滲入到各類開口于表面的細小缺陷中(細小的開口缺陷相當于毛細管,滲透劑滲入細小開口缺陷相當于潤濕現象),然后清除依附在試件表面上多余的滲透劑,經干燥后再施加顯像劑,缺陷中的滲透劑在毛細現象的作用下重新吸附到試件的表面上,形成放大的缺陷顯示。用目視檢測即可觀察出缺陷的形狀、大小及分布情況。
1、適用范圍
2、滲透檢測優點
3、滲透檢測局限
四:渦流檢測(ET)的原理和特點 渦流檢測(Eddy CurrentTesting),業內人士簡稱ET,在工業無損檢測(Nondestructive Testing)領域中具有重要的地位,在航空航天、冶金、機械、電力、化工、核能等領域中發揮著越來越重要的作用。 渦流檢測主要的應用是檢測導電金屬材料表面及近表面的宏觀幾何缺陷和涂層測厚。
按照不同特征,可將渦流檢測分為多種不同的方法:
(2)按檢測線圈的結構分類:
(3)按檢測線圈的電氣連接分類:
渦流檢測特點
2、渦流檢測的優點
3、渦流檢測的局限
五:磁粉檢測(MT)的原理和特點 磁粉檢測(Magnetic ParticleTesting),業內人士簡稱MT,是工業無損檢測(Nondestructive Testing)的一種成熟的無損檢測方法,在航空航天、兵器、船舶、火車、汽車、石油、化工、鍋爐壓力容器、壓力管道等各個領域都得到廣泛應用。 磁粉檢測主要的應用是探測鐵磁性工件表面和近表面的宏觀幾何缺陷,例如表面氣孔、裂紋等。 按照不同特征,可將磁粉檢測分為多種不同的方法:
(1)按施加磁粉的時間分為:連續法和剩磁法。
(2)按顯示材料,分為熒光法(Fluorescent)和非熒光法(Non-Fluorescent)。
(3)按磁粉的載體,分為濕法和干法。 舉個例子,一般壓力容器焊縫的磁粉檢測會采用:濕法+非熒光法+連續法,這意味著我們將在正常的光照條件下,把黑色或者紅色的磁粉分散在以水或者油的載體(即磁懸液),然后磁化焊縫的同時施加磁懸液,一邊磁化一邊觀察是否有磁痕形成。
下面就是典型的濕法+非熒光法+連續法的磁粉檢測,工藝為:交叉磁軛機磁化,配合黑色磁粉。
磁粉檢測,本質上是利用材料磁性變化。
當鐵磁性工件被磁化時,若工件材質是連續、均勻的,則工件中的磁感應線將基本被約束在工件內,幾乎沒有磁感應線從被檢表面穿出或進入工件,被檢表面不會形成明顯的泄漏磁場。如下圖所示:
但當工件的表面存在著切割磁力線的不連續性時,由于不連續性部位的磁導率低,磁阻很大,磁感應線將會改變途徑。 磁粉檢測基本原理:當工件被磁化后,若工件表面及近表面存在不連續性(如裂紋),就會在不連續性部位的表面形成泄漏磁場(即漏磁場),通過漏磁場吸附、聚集檢測過程施加的磁粉,最終形成磁痕,便可提供缺陷的位置、形狀、大小的顯示。
磁粉檢測特點
2、磁粉檢測的優點
3、磁粉檢測的局限 |
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