焊縫常用檢測設備大全
X光射線探傷:
作為五大常規無損檢測方法之一的射線探傷,在工業上有著非常廣泛的應用,它既用于金屬檢查,也用于非金屬檢查。對金屬內部可能產生的缺陷,如氣孔、針孔、夾雜、疏松、裂紋、偏析、未焊透和熔合不足等,都可以用射線檢查。應用的行業有特種設備、航空航天、船舶、兵器、水工成套設備和橋梁鋼結構。
超聲波探傷:
超聲波探傷比X射線探傷具有較高的探傷靈敏度、周期短、成本低、靈活方便、效率高,對人體無害等優點;缺點是對工作表面要求平滑、要求富有經驗的檢驗人員才能辨別缺陷種類、對缺陷沒有直觀性;超聲波探傷適合于厚度較大的零件檢驗。
磁粉探傷:
磁粉探傷設備簡單、操作容易、檢驗迅速、具有較高的探傷靈敏度,可用來發現鐵磁材料鎳、鈷及其合金、碳素鋼及某些合金鋼的表面或近表面的缺陷;
它適于薄壁件或焊縫表面裂紋的檢驗,也能顯露出一定深度和大小的未焊透缺陷;但難于發現氣孔、夾碴及隱藏在焊縫深處的缺陷。
滲透探傷:
滲透檢測可廣泛應用于檢測大部分的非吸收性物料的表面開口缺陷,如鋼鐵,有色金屬,陶瓷及塑料等,對于形狀復雜的缺陷也可一次性全面檢測。
主要用于裂紋、白點、疏松、夾雜物等缺陷的檢測無需額外設備,對應用于現場檢測來說,常使用便攜式的灌裝滲透檢測劑,包括滲透劑、清洗劑和顯像劑這三個部份,便于現場使用。
滲透檢測的缺陷顯示很直觀,能大致確定缺陷的性質,檢測靈敏度較高,但檢測速度慢,因使用的檢測劑為化學試劑,對人的健康和環境有較大的影響。
渦流探傷:
渦流檢測是建立在電磁感應原理基礎之上的一種無損檢測方法,它適用于導電材料。當把一塊導體置于交變磁場之中,在導體中就有感應電流存在,即產生渦流。由于導體自身各種因素(如電導率、磁導率、形狀,尺寸和缺陷等)的變化,會導致渦流的變化,利用這種現象判定導體性質,狀態的檢測方法,叫渦流檢測。
至于區別,每一種檢測方法都有它的局限性,要根據被檢工件來選擇檢測方法,渦流檢測適用于導電材料的金屬表面缺陷檢測,一般都用來檢測小管子的,出場的時候都要檢測的
γ射線探傷:
γ 射線具有比 X射線還要強的穿透能力 γ射線對細胞有殺傷力,醫療上用來治療腫瘤。
一般情況下,γ射線探傷是不易發現裂紋的,或者說,γ射線探傷對裂紋是不敏感的。因此,γ射線探傷對氣孔、夾渣、未焊透等體積型缺陷最敏感。即γ射線探傷適宜用于體積型缺陷探傷,而不適宜面積型缺陷探傷。
螢光探傷:
將溶有熒光染料的滲透劑滲入工件表面的微小裂紋中,清洗后涂吸附劑,使缺陷內的熒光油液滲出表面,在紫外線燈照射下顯現黃綠色熒光斑點或條紋,從而發現和判斷缺陷的方法。
熒光探傷應屬于液體滲透探傷。熒光探傷用來檢驗零件表面的缺陷。可檢驗磁性和非磁性金屬材料,也可以檢驗非金屬材料。
探傷原理:利用熒光物質在紫外絲照射下發光的性質,將熒光物質涂在零件表面上,借助熒光檢驗零件表面缺陷。
著色探傷等方法:
主要用來探測諸如肉眼無法識別的裂紋之類的表面損傷,如檢測不銹鋼材料近表面缺陷(裂紋)、氣孔、疏松、分層、未焊透及未熔合等缺陷(也稱為PT檢測)。適用于檢查致密性金屬材料(焊縫)、非金屬材料(玻璃、陶瓷、氟塑料)及制品表面開口性的缺陷(裂紋、氣孔等)
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