







起重机械的无损检测是保障起重机械的重要方法,在起重机械的制造、安装和日常检验中起着非常重要的作用,塑料无损探伤,应用十分广泛,无损检测方法在起重机械中的应用主要体现在以下几个方面:
超声检测在起重机械中的应用
超声检测是对起重机械的内部进行检测的一种无损检测方法,利用检测对象反射或透射出的超声波情况进行相关缺陷的评定。超声检测在起重机械检验中的应用主要是检测片式吊钩钩片、大吨位锻造吊钩内部、悬挂夹板内部、白点及夹杂等缺陷,湖北无损探伤,还有---是起重机械真空吸盘和集装箱吊具的主要受力金属部件的焊缝的检测。当检测对象的母材厚度大于8mm时,超声检测的应用更为广泛,可以用来代替射线检测的方法。
热处理和材料结构验证
涡流探伤还能通过与已知结构的完好组件进行对比,进而验证待测试件是否具有完好的材料结构。
热处理过程中的变化以及所使用合金种类的不同都会导致材料结构的差异。这些差异会导致测试件表面硬度和硬化层---的变化。涡流探伤技术能够通过材料电导率和磁导率的变化探伤出这些差异,钢轨无损探伤,因此,该技术有助于验证测试件的结构完整性和耐久性。
涡流探伤对于热处理和材料结构验证方面,属于一种快速、干净的探伤方法;对产品的探伤结果通常可以清晰的显示出“通过”或“不合格”。
可以利用涡流探伤技术进行热处理过程和材料结构验证的产品主要有:车轮轴承、滚子轴承、轴杆、小齿轮、球钉、金属粉末烧结产品、插销、紧固件、传动齿轮、传动系组件以及器件等。

未焊透:
反射率高,波幅也较高,超声波探伤仪探头平移时,波形较稳定,在焊缝两侧探伤时均能得到大致相同的反射波幅。这类缺陷不仅降低了焊接接头的机械性能,而且在未焊透处的缺口和端部形成应力集中点,承载后往往会引起裂纹,是一种危险性缺陷。
其产生原因一般是:坡口纯边间隙太小,焊接电流太小或运条速度过快,坡口角度小,运条角度不对以及电弧偏吹等。
防止措施有:合理选用坡口型式、装配间隙和采用正确的焊接工艺等。
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