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超声波、X射线探伤适用于探伤内部缺陷;其中超声波适用于5mm以上,且形状规则的部件(吊钩形状不规则),X射线不能定位缺陷的埋藏深度,有辐射。 磁粉、渗透探伤适用于探伤部件表面缺陷;其中磁粉探伤于检测磁性材料,渗透探伤于检测表面开口缺陷。 方案:采用超声波、磁粉组合检测方式,对于不规则形状的吊具(如行车吊钩)采用磁粉检测,普通吊具(如吊架、吊板等)需购置超声波检测。设备需超声波探伤仪及磁粉探伤仪。
射线检验是检验焊缝内部缺陷准确而可靠的方法,它可以显示出缺陷在焊缝内部的形状,位臵和大小。 X射线检验的原理:它是利用X射线高能射线程度不同地透过不透明物体,使照相底片得以感光,从而进行焊接检验。 焊缝在射线检查之前,必须进行表面检查,表面上的不规则程度应不妨碍对底片上缺陷的辨认,否则应加以休整。
这种染料是可以用溶剂或水洗去的。通过浸渍或喷雾的形式将染料施加到被测试产品表面后,它们能经由毛细作用进入任何不连续缺陷中,显示缺陷。

水不能单独作为载液使用,因此用水作载液时,必须在水中添加润湿剂、防锈剂,必要时还要添加消泡剂,以保证水基载液具有合适的润湿性、分散性、防腐蚀性、消泡性和隐定性。
(1)润湿性指磁悬液应能迅速地润湿工件表面,合适的润湿性能可用“水断试验”来确定,pH值应控制在8~10。
(2)分散性, 即磁粉能均匀地分散在水基载液中,在有效使用期内,磁粉不结团。
(3)防腐蚀性,即对工件、设备及磁粉本身无腐蚀性。
(4)消泡性能要求,在较短时间内自动消除水基载液中的泡沫,以保证检测灵敏度。
(5)稳定性则是在规定的储存期间,水基载液的使用性能不发生变化。
用水作液的优点是水不易燃、黏度小、来源广、价格低廉。但不适用于在水中浸泡可引起氢脆或腐蚀的某些高强度合金钢。
选取载液时还需要注意:
用煤油作探伤载液虽然不会产生锈蚀,但其具有异味,操作时间稍长,油温升高后或在高温环境下探伤时会挥发出一股性的气味,对周围环境及操作人员产生影响;煤油本身的运动黏度也不是太好,在进行非荧光磁粉检测时可以加入其它油料(如变压器油)提高运动粘度;煤油的闪点也不是太高,在正常的操作过程中如果探伤机拉弧,产生失火的概率很高,增加操作的危险性。
水作探伤载液因其取材方便而被广泛使用,但是用水作探伤载液,对工件表面要求相对比较高;工件在探伤前表面如有油污附着,必须先清洗后探伤;探伤设备和工件上有水残留,会造成不同程度的锈蚀,对防锈要求高的工件探伤时需要在水中加入防锈剂;由于水的运动黏度并不是很好,对高精度工件探伤用水作为探伤载液的效果并不是太好。
因此,我们在选取磁粉载液时,要综合考虑油基载液和水基载液各自的优缺点及适用范围,然后根据被检工件和检测要求选取合适的载液。

无损探伤检测,能发现材料或工件内部和表面所存在的缺欠,能测量工件的几何特征和尺寸,能测定材料或工件的内部组成、结构、物理性能和状态等。

X射线检测
后一种,射线检测,是因为 X射线穿过被照射物体后会有损耗,不同厚度不同物质对它们的吸收率不同,而底片放在被照射物体的另一侧,会因为射线强度不同而产生相应的图形,评片人员就可以根据影像来判断物体内部的是否有缺陷以及缺陷的性质。
射线检测的适用性和局限性:
1、对检测体积型的缺陷比较敏感,比较容易对缺陷进行定性。
2、射线底片易于保留,有追溯性。
3、直观显示缺陷的形状和类型。
4、缺点不能定位缺陷的埋藏深度,同时检测厚度有限,底片需送洗,并且对人身体有一定害,成本较高。
总而言之,超声波、X射线探伤适用于探伤内部缺陷;其中超声波适用于5mm以上,且形状规则的部件,X射线不能定位缺陷的埋藏深度,有辐射。 磁粉、渗透探伤适用于探伤部件表面缺陷;其中磁粉探伤于检测磁性材料,渗透探伤于检测表面开口缺陷。
焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物必须清除干净。4.表面气孔:
一级焊缝不允许;焊缝每50mm 长度焊缝内允许直径≤0.4t。且≤3mm 气孔2 个,气孔间距≤6 倍孔径。
二级焊缝:咬边深度≤0.05t,且≤0.5mm,连续长度≤100mm,且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。
技术意义上的标准就是一种以文件形式发布的统一协定,其中包含可以用来为某一范围内的活动及其结果制定规则、导则或特性定义的技术规范或者其他准则,其目的是确保材料、产品、过程和服务能够符合需要。一般而言,标准文件的制定都经过协商过程,并经一个公认机构批准。
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