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横向内裂纹 轴类工件中的横向内裂纹直探头探伤,声速平行于裂纹时,既无底波又无伤波,提高灵敏度后出现一系列小伤波,当探头从裂纹处移开,则底波多次反射正常。斜探头轴向移动探伤和直探头纵向贯穿入射,都出现典型的裂纹波形即波形反射强烈,波底较宽,波峰分枝,成束状。斜探头移向裂纹时伤波向始波移动,反之,向远离始波方向移动。
江苏广分无损检测中心是国内第三方无损检测与验证服务的开拓者和者,为钢结构工程(建筑、电厂等)、锅炉、压力容器、管道、桥梁、风电、热电工程船舶及海上设施、机动车辆、起重机械、电梯、铁塔、游乐设施、客运索道等众多行业提供了无损检测系统解决方案,成功检测了各种零部件、结构件和装备装置,卓有成效的推进了客户及行业的和谐快速发展。
超声检测是指利用超声波对金属构件内部缺陷进行检查的一种无损探伤方法。用发射探头向构件表面通过耦合剂发射超声波,超声波在构件内部传播时遇到不同界面将有不同的反射信号(回波)。利用不同反射信号传递到探头的时间差,可以检查到构件内部的缺陷。

根据所利用的超声波波型分类
目前工业超声波检测常用的超声波波型有:纵波、横波、瑞利波(表面波)、兰姆波(板波)以及爬波(表面下纵波),还有新发展的导波以及相控阵所激发出来 的复合波型。应用不同超声波波型进行检测时,各自有不同的适用范围与检测工艺。
三.根据超声波进入被检工件的方式分类
1.接触法:超声波探头通过薄层的液体或流体耦合介质直接与被检工件的探测 面接触。
2.液浸法:主要是指采用水作为耦合介质,俗称为水浸法,超声波探头发出的 超声波经过一定厚度的水层再进入被检工件,超声波探头不与被检工件接触。在水 浸法中,按照作为耦合介质的水的施加方式,还分为全浸没法(被检工件与超声波 探头都完全浸没在水中)、局部水浸法(仅是被检工件上需要检测的部位局部浸没在 水中,通常超声波探头是全浸没或半浸入水中)、溢水法(被检工件上的检测面与** 声探头之间通过溢水耦合)、喷水柱法(被检工件上的检测面与超声波探头之间通过喷流水柱耦合)、水层或水间隙法(超声波探头与被检工件的检测面之间通过薄层水 耦合)等等。
接触法和水浸法是超声波检测中主要应用的两种耦合方式,此外还有地毯法、 滚轮法等多种的耦合方式。
3.空气耦合法:目前主要应用于飞机复合材料的低频超声检测。
四.根据所用超声探头的形式种类分类
主要分为:单直平探头法(含接触法与液浸法)、单斜探头法(接触法用,包括 横波、瑞利波、兰姆波、爬波探头)、单直聚焦探头法(含接触法与液浸法,点聚焦 与线聚焦)、单斜聚焦探头法(接触法用)、组合双晶探头法(含组合双晶直探头与 组合双晶斜探头)、双斜探头法、小角度单斜探头法以及众多的探头检测方法(例 如铁轨探头、小径管焊缝探伤探头,以及导波探头、相控阵探头)等等。
五.根据超声波进入被检工件时声束轴线与入射面的角度关系分类
垂直入射(声束 轴线与探测面垂直)和倾斜入射(声束轴线与探测面法线有一定交角,可以对被检 工件进行倾斜入射纵波检测、横波检测、瑞利波检测、兰姆波检测、爬波检测…等 等)。
六.根据超声波检测系统发射与接收信号的通道数量分类
常见的是单通道法,还有用于自动化与半自动化检测的多通道法(可达到2通道、4 通道、8 通道、10 通道甚至上百通道)。

无损检测就是利用声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下,检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性,给出缺陷的大小、位置、性质和数量等信息,进而判定被检对象所处技术状态(如合格与否、剩余寿命等)的所有技术手段的总称。
常用的无损检测方法:超声检测(UT)、磁粉检测(MT)、液体渗透检测(PT)及X射线检测(RT)。
磁粉检测
首先来了解一下,磁粉检测的原理。铁磁性材料和工件被磁化后,由于不连续性的存在,工件表面和近表面的磁力线发生局部畸变,而产生漏磁场,吸附施加在工件表面的磁粉,形成在合适光照下目视可见的磁痕,从而显示出不连续性的位置、形状和大小。
磁粉检测的适用性和局限性有:
1、磁粉探伤适用于检测铁磁性材料表面和近表面尺寸很小、间隙较窄目视难以看出的不连续性。
2、磁粉检测可对多种情况下的零部件检测,还可多种型件进行检测。
3、可发现裂纹、夹杂、发纹、白点、折叠、冷隔和疏松等缺陷。(感谢关注鼎鼎自动焊接)
4、磁粉检测不能检测奥氏体不锈钢材料和用奥氏体不锈钢焊条焊接的焊缝,也不能检测铜铝镁钛等非磁性材料。对于表面浅划伤、埋藏较深洞和与工件表面夹角小于20°的分层和折叠很难发现。

漏磁检测方法的主要检测原理是:将工件磁化(接近饱和),使其具有一定的磁通密度,以便在不连续处产生漏磁场,磁场传感器将输出信号送到运转放大器中。由于采用磁饱和状态,工件内具有相当高的磁场强度和磁场密度,磁力线不受限制,因而工件表面有较大的磁漏通,有利于现场检测。
磁敏感传感器沿被磁化的铁磁性材料表面扫查,拾取缺陷漏磁场,形成缺陷电信号,达到发现缺陷位置以及参数的目的。
漏磁无损检测技术由于检测速度快、可靠性高且对工件表面清洁度不高等特点在金属材料的检测和相关产品的评估中得到广泛应用。与磁粉检测探伤不同,漏磁检测中信号不用磁粉显示,对环境无污染:由于采用各种敏感元件(如霍尔元件和线圈方式),检测结果直接以电信号输出,容易与计算机连接实现数字处理,因此其检测结果可存储和再现,便于检测信号的分析以及检测结果的趋势分析。
射线检验时对薄板要求更高,ISO标准按A , B 两种像质等级和三种透照布置——单壁单影、双壁双影和双壁单影分别规定了透照不同厚度要求达到的像质指数。对双壁双影和双壁单影法, 又按像质计放置位置——射线源侧或胶片侧分别规定了像质要求。
ISO标准确定像质要求, 单壁单影法是按单壁厚度,而双壁双影和双壁单影法是按双壁厚度(国标均按单壁厚度) , 这与确定曝光条件所依据的厚度达到统一。但实际上, 就被检焊缝厚度来说, 双壁透照法所得IQI灵敏度总是单壁透照法的一半。ISO标准对192 Ir源的使用, 在某些厚度范围内对像质要求作了放宽处理, 如A 级: T = 10~ 24mm ,可低2 个指数; T > 24~ 30mm , 可低1个指数;B级: T = 12~ 40mm , 可低1个指数(以上均指单壁单影法)。这是因为源透照厚度越小, 像质损失越大。标准放宽要求, 是承认某像质水平降低的事实。之前国内线型灵敏度像质计采用16组细丝,而ISO标准中采用19组细丝计,增加了三组细丝以加强薄板检验的透照要求,厚度< 2mm 时, ISO标准有像质指数17~19 (相应丝径0.080mm,0.063mm 和0.050mm ) 的要求, 国标中需补充相应的像质计形式
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