品牌通际质量检测
行业类型钢结构检测
服务范围钢结构检测
服务区域全国各地
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磁粉检测的磁化方法:常用的磁化方法分为线圈法、磁轭法、轴通电法、中心导体法、触头法、旋转磁场磁化法等。根据工件的几何形状,尺寸大小和欲发现缺陷方向而在工件上建立的磁场方向,将磁化方法分为纵向磁化、周向磁化、复合磁化。
1.周向磁化是指给工件直接通电,或者使电流流过贯穿空心工件孔中的导体,旨在工件中建立一个环绕工件的并与工件轴垂直的周向闭合磁场,用于发现与工件轴平行的纵向缺陷,即与电流方向平行的缺陷。
2.纵向磁化是指将电流通过环绕工件的线圈,沿工件纵长方向磁化的方法,工件中的磁力线平行于线圈的中心轴线。用于发现与工件轴向垂直的周向缺陷(横向缺陷)。利用电磁轭和磁铁磁化,使磁力线平行于工件纵轴的磁化方法亦属于纵向磁化。
将工件置于线圈中进行纵向磁化,称为开路磁化,开路磁化在工件两端产生磁,因而产生退磁场。电磁轭整体磁化、电磁轭或磁铁的局部磁化,称为闭路磁化,闭路磁化不产生退磁场或退磁场很小。
3.多向磁化(也叫复合磁化),是指通过复合磁化,在工件中产生一个大小和方向随时间成圆形、椭圆形或螺旋形轨迹变化的磁场。因为磁场的方向在工件上不断地变化着,所以可发现工件上多个方向的缺陷。
选择磁化方法应考虑的因素:工件的尺寸大小;工件的外形结构;工件的表面状态;据工件过去断裂的情况和各部位的应力分布,分析可能产生缺陷的部位和方向,选择合适的磁化方法。
承压设备磁粉检测的七个程序是:(1)预处理;(2)磁化;(3)施加磁粉或磁悬液;(4)磁痕的观察与记录;(5)缺陷评级;(6)退磁;(7)后处理。
(1)预处理。是把试件表面的油脂、铁锈、氧化皮等去掉,以免妨碍磁粉吸附到缺陷上。用干磁粉时还应该使试件表面干燥。组装的部件要拆开后检测。
(2)磁化。选定适当的磁化方法和磁化电流值,然后接通电源,对试件进行磁化操作。
(3)施加磁粉。按所选的干法或湿法施加干粉或磁悬液。磁粉的喷撒时间,按连续法和剩磁法两种施加方式。连续法是在磁化工件的同时喷撒磁粉,磁化一直延续到磁粉施加完成为止。而剩磁法则是在磁化工件之后才施加磁粉。
(4)磁痕的观察与记录。磁痕的观察是在施加磁粉后进行的,用非荧光磁粉探伤时,在光线明亮的地方,用白然的日光和灯光进行观察;而用荧光磁粉探伤时,则在暗室等暗处用紫外线灯进行观察。为了记录磁粉痕迹,可采用照相或用透明胶带把磁痕沾下备查。
(5)缺陷评级。根据相关标准对缺陷的等级进行评定。
(6)退磁。对有要求的工件进行退磁,将工件中的剩磁降到满足要求等程度。
(7)后处理。清洗、防锈、封堵、标记等。
超声检测是常规无损检测技术之一,是目前应用广泛,使用频率且发展较快的一种无损检测技术。超声检测是产品制造中实现质量控制、节约原材料、改进工艺、提高劳动生产率的重要手段,也是设备维护中可不或缺的手段之一。我国特种设备相关法规,如《固定式压力容器安全技术监察规程》《蒸汽锅炉安全技术监察规程》《热水锅炉安全技术监察规程》等都对特种设备的制造、安装、修理改造或定期检验等环节提出了超声检测的要求。
超声检测一般是指使超声波与工件相互作用,就反射、衍射、透射和散射的波进行研究,对工件进行宏观缺陷检测、几何特性测量、组织结构和力学性能变化的检测和表征,并进而对其特定应用性进行评估的技术。在特种设备行业中,超声检测通常指宏观缺陷检测和材料厚度测量。
我国开始超声检测的研究和应用时间较短。1950年引进若干台瑞士制造的以声响穿透式超声波探伤仪,并用于路轨检验,这是国内应用这一技术的开端。经过60年的发展,我国的超声检测技术取得了巨大的进步,超声检测技术几乎渗透到所有工业部门,建立了一只数量庞大技术人员队伍,理论及应用研究逐步深入,标准体系日渐完备,仪器设备制造行业蓬勃发展,管理水平逐步提高。但是,与发达国家相比,我国的超声检测总体水平还有很大差距,在人员、设备、投入、管理、标准等方面还有待进一步提高。
脉冲反射波超声检测在检测条件、耦合补偿、仪器调节、确定的定位、定量、定性等方面都有通用的技术。
脉冲反射法超声检测的基本步骤:检测前准备,检测仪器系统的选择、调节、灵敏度确定,耦合补偿,缺陷的测定、记录评级,仪器系统的复核。
检测面的选择与准备,先考虑缺陷的可能取向,尽量保证缺陷能够有的反射条件,接触法的探测面应规则对称,底波法应有平行的探测面和底面。考虑到盲区,必要时应从正、反两面进行检查。当从一面检查灵敏度不够时,亦应从正、反两面进行检查。还应根据工件的厚度、形状综合考虑。
为了保证检测面能提供良好的耦合,进行超声检测前应去除检测区域内的氧化皮、毛刺、油污及其他可能妨碍探头移动的附着物。
超声波检测仪是超声波检测的主要设备。目前国内外探伤仪种类繁多,性能各异,探伤前应根据探测要求和现场条件来选择探伤仪。先要选择仪器稳定性、重复性和可靠性好的仪器,探伤仪的各项指标要达到有关标准的要求。
就性能而言,一般应考虑以下原则:
1.对于定位要求高的情况,应选择水平线性误差小的仪器。
2.对于定量要求高的情况,应选择垂直线性好,衰减器精度高的仪器。
3.对于大型零件的探伤,应选择灵敏度余量高、信噪比高、功率大的仪器。
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