无损检测简介

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1、无损检测质量管理部什么是无损检测字面理解:是指在不损坏试件的前提下,对试件进行检查和测试的方法。照此说法,人们用视觉或听觉所进行的一些检查也算作无损检测。现代无损检测定义:在不损坏试件的前提下,以物理或化学方法为手段,借助先进的技术和设备器材,对试件的内部及表面的结构、性质、状态进行检查和测试的方法。无损检测技术发展三个阶段无损探伤→无损检测→无损评价无损探伤是早期阶段的名称,其含义是探测和发现缺陷;无损检测是当前阶段的名称,其含义不仅仅是探测缺陷,还包括探测试件的一些其他信息,如结构、性质、状态等,并试图通过测试,掌握更多的信息;无损评价是即将进入或正在进入的新发展阶段,它不仅

2、要求发现缺陷,探测试件结构、性质、状态,还要求获得更全面,更准确的,综合的信息,例如缺陷的形状、尺寸、位置、取向、内含物、缺陷部位的组织、残余应力等,结合成像技术、自动化技术、计算机数据分析和处理等技术,与材料力学、断裂力学等知识综合应用,对试件或产品的质量和性能给出全面,准确的评价。常用的方法有哪些?常用的方法有:射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、涡流检测、目视检测、泄漏检测、声发射检测等方法。无损检测的目地?答:1、改进制造工艺;2、降低制造成本;3、提高产品的可靠性;4、保证设备的安全运行。无损检测的应用特点1、无损检测要与破坏性检测相结合;2、正确选用实施无损检测

3、的时机;3、正确选用最适当的无损检测方法;4、综合应用各种无损检测方法。射线检测射线检测是利用放射线(X射线、γ射线或其他高能射线)能够穿透金属材料,并由于材料对射线的吸收和散射作用的不同,从而使胶片感光不一样,于是在底片上形成黑度不同的影像,据此来判断材料内部缺陷情况的一种检验方法,简称RT。X射线、γ射线均为不可见光,是一种具有较短波长的电磁波。其主要特性有:(1)人眼不可见,射线直线传播;(2)不受电场和磁场的影响,其本质是不带电的;(3)能透过可见光所不能透过的物质,包括金属材料;(4)能使某些物质起光化学作用,使胶片感光,使某些物质发生荧光作用(5)能被物质的原子吸收和

4、散射,从而在穿透物质的过程时发生衰减现象;(6)对有机体产生生理作用,伤害及杀死有生命的细胞。当射线穿透被检验的金属时,由于原子对射线的吸收与散射作用,射线的强度受到削弱,材料厚度愈大,强度减弱愈多。如果在X射线、γ射线穿透途中,遇到材料内部的各种缺陷,如气孔、夹渣、裂缝等,由于这些缺陷对射线的衰减作用,比相邻的致密金属要小得多,从而使照相底片或荧光屏上呈现不同黑度的影像,由此即可判别缺陷的性质和大小。射线透过被检物体时,有缺陷部位和无缺陷部位对射线上的吸收能力不同。以金属材料为例,缺陷部位(气孔或非金属夹杂物)对射线的吸收能力低于金属基体。透过缺陷部位的射线强度高于无缺陷部位,

5、根据透过工件后射线强度的差异,来检测缺陷。目前,广泛采用射线照相法,利于感光胶片来检测射线强度,胶片上相应由缺陷部位因接受较多射线,而形成黑度较大的缺陷影像。射线检测特点射线检测适用于各类钢材、有色金属材料等,特别适用于检查焊缝的质量。1、可以获得缺陷的直观图像,定性准确,对长度、宽度尺寸的定量也比较准确。2、检测结果有直接记录,可以长期保存。3、对体积型缺陷(气孔、夹渣类)检出率很高,对面积型缺陷(裂纹、未熔合类),如果透照角度不适当,容易漏检。4、适宜检验厚度较薄的工件而不适宜较厚的工件。5、适宜检验对接焊缝,不适宜检验角焊缝以及板材、棒材、锻件等。6、对缺陷在工件中厚度方向

6、的位置、尺寸(高度)的确定比较困难。7、检测成本高、速度慢。8、射线对人体有伤害。超声波检测超声波检测是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在荧光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小,简称UT。超声波的特点:1、超声波声束能集中在特定的方向上,在介质中沿直线传播,具有良好的指向性。2、超声波在介质中传播过程中,会发生衰减和散射。3、超声波在异种介质的界面上将产生反射、折射和波型转换。利用这些特性,可以获得从缺陷界面

7、反射回来的反射波,从而达到探测缺陷的目的。4、超声波的能量比声波大得多。5、超声波在固体中的传输损失很小,探测深度大.由于超声波在异质界面上会发生反射、折射等现象,尤其不能通过气体与固体的界面。如果金属中有气孔、裂纹、分层之类的缺陷(缺陷中有气体)或夹渣之类的缺陷(缺陷中有异种介质),超声波传播到金属与缺陷的界面处,就会全部或部分被反射。反射回来的超声波被探头接收,通过仪器内部的电路处理,在仪器的荧光屏上就显示出不同高度和有一定间距的波形。探伤人员则根据波形的变化特征,判断缺陷在

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