







焊缝超声波检测
检测系统及其性能指标超声波检测系统包括仪器、探头、试块、探头电缆和耦合剂。在检测过程中,要求仪器、探头和探头电缆匹配---且性能稳定,满足---的检测灵敏度。
1检测系统参数设置与调整
(1)仪器、探头选择根据板厚、结构类型、坡口形式、焊接方法等有关信息,选取有利于发现缺陷的探头类型。一般情况下,每个检测部位至少要用到3个探头,进行焊缝区域和焊缝两侧母材区域内缺陷的检测,以便于准确的判断缺陷类型和位置。
(2)仪器参数设置根据检测对象,在仪器面板对应菜单上设置材料声速、探头类型、发射强度、重复频率、工件厚度等参数。
2传输补偿测定
检测开始前,必须测定检测系统在对比试块和工件上的传输补偿。这种传输补偿即是包括因材质差异、声程差异和表面耦合等在内的一系列因素导致接收回波能量的变化。
3横向缺陷检测灵敏度
在对工件进行斜探头扫查时,必须进行横向缺陷的检测。检测横向缺陷时,在原检测灵敏度基础上增加6db。
4扫查速度和方式
扫查速度不大于150mm/s,探头移动---至少10%探头晶片宽度的重叠。为了有利于发现缺陷和区别真假信号,采取前后、左右、转动和环绕四种基本扫查方式扫查。
5扫查灵敏度设置
为了充分扫查检测区域,不造成漏检和误判,扫查灵敏度不能低于基准灵敏度,即
20%dac曲线,检测横向缺陷时增加6db,另外还须考虑传输补偿。
6检测系统的校验和复核检测系统的---性直接影响检测结果的正确性,因此,钢结构材料检测,整个检测实施过程中都必须---检测系统的稳定和---。用不少于3个点的反射回波对dac曲线进行复核,如果曲线---何一点的波高下降≧2db,则应对上一次复核以来的所有检测进行复验;如果曲线---何一点的波高上升?2db,则应对上一次复核以来的所有记录信号进行重新评定。
涡流检测
涡流检测将通有交流电的线圈置于待测金属板上或套在被测金属管外,线圈内部及其附近会产生交变磁场,从而在实践中产生漩涡状的感应交流电流,称为涡流。旋涡的分布和大小除了与线圈的形状和尺寸、交流电流的大小和频率有关外,还取决于电导率、磁导率、形状和尺寸、线圈间距、表面是否有裂纹缺陷等。
超声波检测
超声检测适用于金属、非金属复合材料的内部缺陷检测,通过缺陷在超声波中产生的幅值、波形的变化等情况来判断缺陷情况。对于平面缺陷检测敏感,能够快速检测未焊透、未熔合的缺陷问题,相应的超声检测仪携带方便,价格低,对人体及环境无害,现场使用较方便。
渗透检测
通过对零件表面施以荧光染料或一种着色染料的渗透剂,放置一段时间后,渗透液可渗透到表面开口缺陷中,去除渗透液之后,再把渗透液反吸回显像剂中,在特定的光源照射下,从而探明缺陷形状、大小及尺寸。该检测方法适合各种金属和非金属材料,结果显示直观,缺点就是微小缺陷不容易反馈,只适合表面的缺陷检测。
无损检测技术是钢结构钢结构缺陷的主要检测技术,不但能完全检测出钢结构的工件与原材料,还能检测钢结构的局部或整体性能。
连接(焊接、螺栓连接)的检测
钢结构的许多事故出在连接上,故应将连接作为重点对象进行检查。
连接板的检查包括:1)检测连接板尺寸(尤其是厚度)是否符合要求;2)用直尺作为靠尺检查其平整度;3)测量因螺栓孔等造成的实际尺寸的减小;4)检测有无裂缝、局部缺损等损伤。
对于螺栓连接,可用目测、锤敲相结合的方法检查。并用扭力扳手(当扳手达到一定的力矩时,带有声、光指示的扳手)对螺栓的紧固性进行复查,尤其对高强螺栓的连结更应仔细检查。此外,对螺栓的直径、个数、排列方式也要一一检查。
焊接连接目前应用广,出事也较多,应检查其缺陷。焊缝的缺陷种类不少:裂纹、气孔、夹渣、未熔透、虚焊、咬边、弧坑等。检查焊缝缺陷时,可用超声探伤仪或射线探测仪检测。在对焊缝的内部缺陷进行探伤前应行外观检查。焊缝表面的检验可目测或用10倍放大镜,当存在疑义时,采用磁粉或渗透擦伤。如果焊缝外观不满足规定要求,需进行修补。
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