随着现代工业的发展,对产品质量和结构性、使用可靠性都提出了越来越高的要求,无损检测技术具有不破坏试件,检测灵敏度高等优点,所以其应用日益广泛。国联质检为您提供无损探伤、无损检测(RT、UT、MT、PT、TOFD)、无损评价,帮助企业深入的了解相关材料和设备构件的结构与质量状况,为您企业的产品质量与工艺提供技术支撑。
服务内容
国联质检为特种设备、轨道交通、石油化工、电力、钢结构等行业各级企业提供无损检测服务并制定了相应的产品检测解决方案,一站式解决您材料和设备构件的结构与质量状况等问题。
球形储罐安装过程中采用的无损检测技术
球形储罐在现场的组装方法主要有散装法和球带组装法等。散装法是在安装基础上支柱,然后将单块或多块组焊好的球瓣进行吊装;球带组装法是先将球瓣在平台上按不同的球带分别组装,并完成纵缝的焊接,然后再将球带组装成整球,焊接环缝。与压力容器制造车间相比,球罐的现场组装采用手工焊,环境条件较差,且焊缝为全位置焊接,*出现错边、气孔、夹渣、未熔合、未焊透和裂纹等焊接缺陷,因此采用无损检测对焊接质量的控制十分重要。通常对焊缝内部的缺陷采用射线或超声检测方法,对焊缝的表面缺陷采用磁粉或渗透检测方法。
无损检测中心在球罐的制造、安装和使用过程中,对保证其质量和运行扮演其重要的角色。对于制造过程,以球壳板的超声波检测方法为主;对于安装过程,以对接焊缝的射线或超声检测方法为主;对于在用过程的定期检验,以表面检测和声发射检测方法为主。另外,电磁涡流检测和磁记忆检测等新技术在在线检测方面已开始得到应用。可以预计,随着新的无损检测技术的发展,必将有一些检测速度更快、灵敏度和可靠性更高、缺陷显示更直观的新方法在球罐的检测中得到应用。
涡流检测()
原理:将通有交流电的线圈置于待测的金属板上或套在待测的金属管外。这时线圈内及其附近将产生交变磁场,使试件中产生呈旋涡状的感应交变电流,称为涡流。涡流的分布和大小,除与线圈的形状和尺寸、交流电流的大小和频率等有关外,还取决于试件的电导率、磁导率、形状和尺寸、与线圈的距离以及表面有无裂纹缺陷等。因而,在保持其他因素相对不变的条件下,用一探测线圈测量涡流所引起的磁场变化,可推知试件中涡流的大小和相位变化,进而获得有关电导率、缺陷、材质状况和其他物理量(如形状、尺寸等)的变化或缺陷存在等信息。但由于涡流是交变电流,具有集肤效应,所检测到的信息仅能反映试件表面或近表面处的情况。
应用:按试件的形状和检测目的的不同,可采用不同形式的线圈,通常有穿过式、探头式和插入式线圈3种。穿过式线圈用来检测管材、棒材和线材,它的内径略大于被检物件,使用时使被检物体以一定的速度在线圈内通过,可发现裂纹、夹杂、凹坑等缺陷。探头式线圈适用于对试件进行局部探测。应用时线圈置于金属板、管或其他零件上,可检查飞机起落撑杆内筒上和涡轮发动机叶片上的疲劳裂纹等。插入式线圈也称内部探头,放在管子或零件的孔内用来作内壁检测,可用于检查各种管道内壁的腐蚀程度等。为了提高检测灵敏度,探头式和插入式线圈大多装有磁芯。涡流法主要用于生产线上的金属管、棒、线的快速检测以及大批量零件如轴承钢球、汽门等的探伤(这时除涡流仪器外尚须配备自动装卸和传送的机械装置)、材质分选和硬度测量,也可用来测量镀层和涂膜的厚度。
优缺点:涡流检测时线圈不需与被测物直接接触,可进行高速检测,易于实现自动化,但不适用于形状复杂的零件,而且只能检测导电材料的表面和近表面缺陷,检测结果也易于受到材料本身及其他因素的干扰。
声发射(AE)
通过接收和分析材料的声发射信号来评定材料性能或结构完整性的无损检测方法。材料中因裂缝扩展、塑性变形或相变等引起应变能快速释放而产生的应力波现象称为声发射。1950年联邦德国J.凯泽对金属中的声发射现象进行了系统的研究。1964年美国先将声发射检测技术应用于火箭发动机壳体的质量检验并取得成功。此后,声发射检测方法获得*发展。这是一种新增的无损检测方法,通过材料内部的裂纹扩张等发出的声音进行检测。主要用于检测在用设备、器件的缺陷即缺陷发展情况,以判断其良好性。
声发射技术的应用已较广泛。可以用声发射鉴定不同范性变形的类型,研究断裂过程并区分断裂方式,检测出小于 0.01mm长的裂纹扩展,研究应力腐蚀断裂和氢脆,检测马氏体相变,评价表面化学热处理渗层的脆性,以及监视焊后裂纹产生和扩展等等。在工业生产中,声发射技术已用于压力容器、锅炉、管道和火箭发动机壳体等大型构件的水压检验,评定缺陷的危险性等级,作出实时报警。在生产过程中,用PXWAE声发射技术可以连续监视高压容器、核反应堆容器和海底采油装置等构件的完整性。声发射技术还应用于测量固体火箭发动机的燃烧速度和研究燃烧过程,检测渗漏,研究岩石的断裂,监视矿井的崩塌,并预报矿井的性。
超声波衍射时差法(TOFD)
TOFD技术于20世纪70年代由英国哈威尔的无损检测中心Silk博士先提出,其原理源于silk博士对裂纹衍射信号的研究。在同一时期我国中科院也检测出了裂纹衍射信号,发展出一套裂纹测高的工艺方法,但并未发展出现在通行的TOFD检测技术。TOFD技术先是一种检测方法,但能满足这种检测方法要求的仪器却迟迟未能问世。详细情况在下一部分内容进行讲解。TOFD要求探头接收微弱的衍射波时达到足够的信噪比,仪器可全程记录A扫波形、形成D扫描图谱,并且可用解三角形的方法将A扫时间值换算成深度值。而同一时期工业探伤的技术水平没能达到可满足这些技术要求的水平。直到20世纪90年代,计算机技术的发展使得数字化超声探伤仪发展成熟后,研制便携、成本可接受的TOFD检测仪才成为可能。但即便如此,TOFD仪器与普通A**仪器之间还是存在很大技术差别。是一种依靠从待检试件内部结构(主要是指缺陷)的“端角”和“端点”处得到的衍射能量来检测缺陷的方法,用于缺陷的检测、定量和定位。
非常规检测方法
除以上指出的八种,还有以下三种非常规检测方法值得注意:泄漏检测 Leak Testing(缩写LT);相控阵检测Phased Array(缩写PA);导波检测Guided Wave Testing;
检测依据编辑 播报
1.产品图样
图样是生产中使用的基本的技术资料,也是加工、检验的依据。尤其在图样的技术要求中,往往规定了原材料、零件、产品的质量等级、具体要求以及是否需要作无损检验等等。
2.相关标准
生产企业往往要贯彻相关标准,如:企业标准、行业标准、标准、国际标准等等。这些都是产品加工的性文件,自然也是实施无损检测的性文件。在具体标准中,往往详细规定了检验对象、检验方法、检验规模等等。
3.技术文件
产品生产工艺部门下达的各种技术文件,如工艺规程、检验卡片、产品检验报告、返修单等等。有时还要追加或改变检验要求等等。
4.订货合同
某些产品的检验要求、质量控制的条款,有时可能较详细的强调在订货合同中,应引起特别注意。
仪器校准编辑 播报
在经典仪表管理中一直使用"校验"这一名词,现在在计量管理中,称为"校准"。
校准(Calibration)是确定计量器具示值误差(必要时也包括确定其他计量性能)的全部工作。
一、校准与检定的异同
校准和检定是两个不同的概念,但两者之间有密切的联系。校准一般是用比被校计量器具精度高的计量器具(称为标准器具)与被校计量器具进行比较,以确定被校计量器具的示值误差,有时也包括部分计量性能,但往往进行校准的计量器具只需确定示值误差,如果校准是检定工作中示值误差的检定内容,那样校准可说是检定工作中的一部分,但校准不能视为检定,况且校准对条件的要求亦不如检定那么严格,校准工作可在生产现场进行,而检定则须在检定室内进行。
有人把校准理解为将计量器具调整到规定误差范围的过程,其实这是不够确切的。虽然校准过程中可以调整,但调整又不等于校准。
二、校准的基本要求
校准应满足的基本要求如下:
(1) 环境条件 校准如在检定(校准)室进行,则环境条件应满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准如在现场进行,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。
(2) 仪器 作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
(3) 人员 校准虽不同于检定,但进行校准的人员也应经有效的考核,并取得相应的合格证书,只有持证人员方可出具校准证书和校准报告,也只有这种证书和报告才认为是有效的。
标准编辑 播报
GB/T 40307-2021 无损检测 材料织构的中子检测方法,实施日期:2021/12/1
GB/T 11344-2021 无损检测 超声测厚,代替GB/T 11344-2008,实施日期:2021/12/1
GB/T 40332-2021 无损检测 超声检测 超声测厚仪性能特征和测试方法 实施日期: 2021/12/1
GB/T 23902-2021 无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法,代替GB/T 23902-2009,实施日期:2021/12/1
GB/T 40324-2021 无损检测 大直径圆棒聚焦超声检测方法,实施日期:2021/12/1
GB/T 12604.6-2021 无损检测 术语 涡流检测,代替GB/T 12604.6-2008,实施日期:2021/12/1
GB/T 12604.7-2021 无损检测 术语 泄漏检测,代替GB/T 12604.7-2014,实施日期:2021/12/1
GB/T 40117-2021 无损检测 无损检测人员视力评价,实施日期:2021/12/1
GB/T 40336-2021 无损检测 泄漏检测 气体参考漏孔的校准,实施日期:2021/12/1
GB/T 40335-2021 无损检测 泄漏检测 示踪气体方法,实施日期:2021/12/1 [3]
无损检测原理
铁磁性材料在磁化后内部产生很强的磁感应强度,磁力线密度几百倍到几千倍,如果材料中存在不连续(主要包括缺陷造成的不连续性和结构、形状、材质等原因造成的不连续性),磁力线会发生畸变,部分磁力线有可能溢出材料表面,从空间穿过,形成漏磁场,漏磁场的局部磁能够吸引铁磁物质。
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单位注册资金单位注册资金人民币 5000万 - 1亿元。
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