无损探伤常用知识(图)

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1、无损探伤常用知识伊祖玉一、概述无损检测又称无损探伤,日本称“非破坏检查”。它的重要地位是由其可靠性、安全性与经济性所决定的。可靠性是指它可以在不损坏工件完好的情况下100%地检测,所以不会产生像破坏性取样检测方法所固有的漏检问题。安全性是指它能把隐藏在材料与结构中的危害性缺陷检测出来,因而它的使用会使被检工件能安全运行。经济效益已是国内外人所共知的事实。由于无损检测技术的三大优越性,近年来世界各国对无损检测技术的投资也是与日俱增,美国在70年代无损检测设备的平均率就达10.5%,其中新设备增长率高达21%以上。无损检测技术本质上属于物理检测范畴,近年来随着科学技术的发展,它成了以物

2、理学为基础,电子学、机械学乃至化学等学科作为手段的交叉性技术学科。无损检测大致为以下几类:㈠涡流检测(ET)主要原理:根据电磁感应定律,将一金属放入通以变频电流产生的交变磁场中去,就会产生感应电流,即涡流。涡流检测特别适用于金属材料的自动探伤,因为涡流探伤法不象超声探伤那样需要耦合剂,所以可以实现高速高温探伤。例如:管、棒、丝。㈡磁粉探伤(MT)13磁粉探伤主要适用于铁磁性物质的表面及近表面探伤。原理:利用铁磁性物质内的磁导率的变化,导致切割表面或近表面磁感应线在缺陷附近,离开或进入试样表面所形成的漏磁场,通过漏磁感应在缺陷处吸引磁粉。磁粉探伤分为干法和湿法(湿法又分为油基于水基)

3、,又分为荧光与非荧光检测,常用的是非荧光磁粉探伤及荧光磁粉探伤.适用于锻件、铸件、焊逢的表面检测。㈢射线探伤(RT)射线,这里只介绍χ射线与γ射线,此外中子射线也渐渐用于探伤,但不普及。χ射线是靠来自χ射线管中阴极上高压电子撞击到阳极靶上而产生的。而γ射线是某些稳定元素被中子轰击后转变为不稳定的放射性同位素时放出来的。χ射线与γ射线都是波长很短的电磁波,因而对钢铁的穿透力都很强。射线探伤主要用于铸件与焊缝探伤。㈣渗透探伤(PT)主要根据毛细管现象、是否渗透,液体及固体种类、接触面光洁度、毛细管直径等因素决定,当其它条件相同时,毛细管直径越小,液体渗透性就越强,一般深为0.02mm宽

4、为0.001mm的表面裂纹是容易发现的。渗透法包括荧光渗透法和着色渗透法。我厂一般用着色渗透法。主要适用于各种材料包括非金属材料表面开口缺陷的检测。㈤超声波探伤(UT)13超声波探伤是利用超声波的性质判断材料缺陷和异常的一种物理手段。超声波是看不见听不到的。金属材料超声波探伤用的超声波通常是指频率为1MHZ—10MHZ范围的弹性波,其波长为1mm-0.1mm的量级,就一般工业用金属材料的多晶结构而言,此波长范围内的超声波能够很好的传播。通常超声波探伤就是利用超声波探测并确定隐藏在金属材料内部缺陷的技术,就目前而言,主要是根据物体内部出现缺陷区域的表面发生超声波的散射的原理进行工作的

5、。这就要求了解缺陷在产生缺陷回波上有什么影响,即涉及超声波与缺陷相互作用的问题。由于材料中实际缺陷的千差万别,故对形成缺陷回波间的区别,一般难于说清楚,加之缺陷回波声的特性的影响因素很多,要完全说清楚事实上难于办到。缺陷位置、形状大小及性质等影响,在理论上简单的考察,但在实际探伤时如何进行考察,还需从理论上和实践经验上进行综合分析。超声波的产生和接收:声波是一种机械波,超声波是一种频率很高的声波,通常可用电磁方式使纸片振动产生声波,但用这种方法产生超声波,效率很低,因此可使用具有压电或电磁致伸缩效应的材料产生超声波,当在压电材料(也称压电晶片)两面的电极上加以电压,它就会按照电压的

6、正负和大小,在厚度方向产生伸、缩的特点。利用这一性质,若加上变频电压就会产生变频伸缩现象,如果把这个伸缩振动设法加到被检材料上,材料质点也会随之产生振动,从而产生声波,在材料内传播。13超声波的接收是同超声波的发射完全相反的过程,即超声波射达被检材料表面,使表面产生振动,并使压电晶片随之产生伸缩,在电极间产生电压,此电压经放大后,就可在仪器示波管上进行观察和测定。也就是由电能转换为机械能,再由机械能转换为电能。1.探头:超声波探头探型式、晶片尺寸大小、功用,使用条件基本上分成直探头、斜探头、双晶探头、聚焦探头。探伤中常用的是单晶片直探头和斜探头。直探头可用于锻件、铸件、焊缝的超声波

7、探伤。双晶探头主要用于薄工件的探伤。斜探头主要应用焊缝的超声波探伤。2.探伤方法分类及脉冲反射法原理探伤方法分类:可分成脉冲反射法、穿透法和共振法三大类。其中脉冲反射法广泛。脉冲反射法:是根据超声波在物体内传播中遇到异质界面而产生反射的原理,它是通过探伤仪荧光屏上反射波的位置、波高及形状尺寸对物体中缺陷及材料的性质进行判断的一种检测方法。穿透法:是根据声波穿透物体后的能量变化状况,来判断物体内部质量的方法。两个探头分别放在被检物体的相对两面,一个为发射探头,一个为接收

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