服务详情
1. 套餐一:射线检测套餐
适用于:金属原材料、零部件生产企业及经销商,特种设备、轨道交通、石油化工、电力、钢结构等行业施工方及方;
检测对象
射线探伤特点
标准
交付周期
样品量
金属原材料、零部件,压力容器,压力管道,锅炉,储罐(常压储罐、低温罐、球罐)钢结构,游乐设施,电力设施
气孔、针孔、夹杂、疏松、裂纹、偏析、未焊透和熔合不足等
GB/T 12605-2008、GB/T 3323.1-2019、SY/T 6423.1-2013、NB/T 47013.2-2015
根据实际情况确定
根据实际情况确定
2. 套餐二:超声检测套餐
适用于:金属原材料、零部件生产企业及经销商,特种设备、轨道交通、石油化工、电力、钢结构等行业施工方及方;
检测对象
超声探伤特点
标准
交付周期
样品量
金属原材料、零部件,压力容器,压力管道,锅炉,储罐(常压储罐、低温罐、球罐)钢结构,游乐设施,电力设施
探测金属铸锭、坯料、中厚板、大型锻件和形状比较简单的制件中所存在的夹杂物、裂缝、缩管、白点、分层等缺陷
GB/T 6402-2008 、GB/T 7233.1-2009、GB/T 11345-2013、NB/T 47013.3-2015、GB 7736-2008、DL/T 694-2012、ASTM E213-2014、ASTM E213-2014
根据实际情况确定
根据实际情况确定
3. 套餐三:磁粉检测套餐
适用于:金属原材料、零部件生产企业及经销商,特种设备、轨道交通、石油化工、电力等行业施工方及方;
检测对象
磁粉探伤特点
标准
交付周期
样品量
金属原材料、零部件,压力容器,压力管道,锅炉,储罐(常压储罐、低温罐、球罐),游乐设施,电力设施
检测机械零部件、原材料、焊缝等缺陷
GB/T 15822.1—2005、GB/T 9444-2019、GB/T 26951-2011、GB/T 26952-2011、/T 6061-2007、NB/T 47013.4-2015
根据实际情况确定
根据实际情况确定
4. 套餐四:渗透检测套餐
适用于:金属原材料、零部件生产企业及经销商,特种设备、轨道交通、石油化工、电力、钢结构等行业施工方及方;
检测对象
渗透探伤特点
标准
交付周期
样品量
金属原材料、零部件,压力容器,压力管道,锅炉,储罐(常压储罐、低温罐、球罐)钢结构,游乐设施,电力设施
检测机械零部件、原材料、焊缝等缺陷
GB/T 18851.1-2012、GB/T 26953-2011、/T 9218-2015、/T 6062-2007、NB/T 47013.5-2015、ASTM E165M-201
根据实际情况确定
根据实际情况确定
5. 套餐五:超声波衍射时差法检测套餐
适用于:金属原材料、零部件生产企业及经销商,特种设备、轨道交通、石油化工、电力、钢结构等行业施工方及方;
检测对象
超声波衍射时差法探伤特点
标准
交付周期
样品量
金属原材料、零部件,压力容器,压力管道,锅炉,储罐(常压储罐、低温罐、球罐)钢结构,游乐设施,电力设施
焊缝、板材
NB/T 47013.10-2015
根据实际情况确定
根据实际情况确定
6. 套餐六:相控阵检测套餐
适用于:金属原材料、零部件生产企业及经销商,轨道交通、石油化工、电力等行业施工方及方;
检测对象
相控阵探伤特点
标准
交付周期
样品量
金属原材料、零部件,压力容器,压力管道,锅炉,储罐(常压储罐、低温罐、球罐)电力设施
焊缝、螺栓
GB/T 32563-2016
根据实际情况确定
根据实际情况确定
无损检测概述
中文名称:无损检测
英文名称:nondestructive testing,NDT
定义:在不损伤构件性能和完整性的前提下,检测构件金属的某些物理性能和组织状态,以及查明构件金属表面和内部各种缺陷的技术。
常用的无损检测方法:射线照相检验(RT)、超声检测(UT)、磁粉检测(MT)和液体渗透检测(PT) 四种。其他无损检测方法:涡流检测(ET)、声发射检测(ET)、热像/红外(TIR)、泄漏试验(LT)、交流场测量技术(ACFMT)、漏磁检验(MFL)、远场测试检测方法(RFT)等。
无损检测不损坏试件材质、结构
无损检测的特点是能在不损坏试件材质、结构的前提下进行检测,所以实施无损检测后,产品的检查率可以达到。但是,并不是所有需要测试的项目和指标都能进行无损检测,无损检测技术也有自身的局限性。某些试验只能采用破坏性试验,因此,在目前无损检测还不能代替破坏性检测。也是说,对一个工件、材料、机器设备的评价,必须把无损检测的结果与破坏性试验的结果互相对比和配合,才能作出准确的评定。
正确选用适当的无损检测方法
由于各种检测方法都具有一定的特点,为提高检测结果可靠性,应根据设备材质、制造方法、工作介质、使用条件和失效模式,预计可能产生的缺陷种类、形状、部位和取向,选择合适的无损检测方法。
渗透检测(PT)是一种以毛细作用原理为基础的检查表面开口缺陷的无损检测方法。其工作原理是:工件表面被施涂含有荧光染料或者着色染料的渗透剂后,在毛细作用下,经过一定时间,渗透剂可以渗入表面开口缺陷中;去除工件表面多余的渗透剂,经过干燥后,再在工件表面施涂吸附介质——显像剂;同样在毛细作用下,显像剂将吸引缺陷中的渗透剂,即渗透剂回渗到显像中;在一定的光源下(黑光或白光),缺陷处的渗透剂痕迹被显示(黄绿色荧光或鲜艳红色),从而探测出缺陷的形貌及分布状态。
无损探伤检测范围:
1、焊缝表面缺陷检查:检查焊缝表面裂纹、未焊透及焊漏等焊接质量。
2、内腔检查:检查表面裂纹、起皮、拉线、划痕、凹坑、凸起、斑点、腐蚀等缺陷。
3、状态检查:当某些产品(如蜗轮泵、发动机等)工作后,按技术要求规定的项目进行内窥检测。
4、装配检查:当有要求和需要时,使用亚泰光电工业视频内窥镜对装配质量进行检查;装配或某一工序完成后,检查各零部组件装配位置是否符合图样或技术条件的要求;是否存在装配缺陷。
5、多余物检查:检查产品内腔余内屑,外来物等多余物。
射线检测(RT)常用的射线有X射线和γ射线两种。X射线和γ射线能不同程度地透过金属材料,对照相胶片产生感光作用。利用这种性能,当射线通过被检查的焊缝时,因焊缝缺陷对射线的吸收能力不同,使射线落在胶片上的强度不一样,胶片感光程度也不一样,这样能准确、可靠、非破性地显示缺陷的形状、位置和大小。
超声波检测适用范围
碳素钢和低合金钢钢板、铝及铝合金板材、钛及钛合金板材、镍及镍合金板材、铜及铜合金板材、奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢板材;
碳钢、低合金钢锻件、奥氏体不锈钢、奥氏体—铁素体双相不锈钢无缝钢管;
不锈钢--钢、钛--钢、铝--钢、镍--钢、铜--钢复合板;
碳钢和低合金钢锻件、奥氏体钢锻件、奥氏体—铁素体双相不锈钢锻件、镍合金锻件;
碳钢和低合金钢铸件;
碳钢和低合金钢螺栓坯件、奥氏体不锈钢螺栓坯件;
铁素体类焊缝、奥氏体不锈钢焊缝、铝及铝合金焊缝、钛及钛合金焊缝、堆焊层焊缝、不锈钢—低合金钢复合钢板焊缝。
超声波能检测出板材内部存在的缺陷,如:分层、折叠、重皮、白点、夹杂;
适用于基材厚度大于等于6的复合板基材与覆材界面结合状态的检测;
能检测出锻件内部存在的缺陷,如:白点、裂纹、夹杂、偏析、发纹;
能检测出铸件内部存在的缺陷,如:熔渣、疏松、冷隔、撕裂、缩裂、夹杂;
能检测出焊接接头中存在的内部缺陷,如气孔、夹杂、裂纹、未熔合、未焊透。
在产品生产的过程中,产品需要经历生产、检测等等环节,在检测的过程中,无损检测是现代运用较多的检测方式。无损检测是运用声或者光等等介质的特性,通过科学方式来检测产品中是否存在缺陷等等其他问题。这种方式的好处是不损害被检测产品下,并且能够给出缺陷的具体信息,例如大小、位置、性质和数量等等。关于无损检测的从业人员必须接受的培训,获得。在不同的或者区域对于无损检测有着不同的要求,这要求从业人员熟知具体各种情况。
无损检测已经成为现代工业发展必不可少的检测方式,它可以在一定程度上反映工业发展水平。在无损检测的基础理论研究方面,我国仍然需要不断学习,尤其是在红外等等**检测设备方面。
常见的无损检测方法有以下几种,其中为常见的超声检测,超声波检测仪的种类有很多。由通过理论,反射定理中,超声波在两种不同介质上会发生反射,通过这样的方式可以检测出产品的具体内部情况。简单来说是,在均匀的材料中,一旦出现缺陷,将造成材料的不连续,超声波可以通过特性检测出情况。除此以外,还有射线、磁粉、渗透等等检测方式。热像红外、泄漏类的技术没有以上几种常见,但也是无损检测技术。
目前发明的脉冲反射式超声波无损检测仪,当产品中存在缺陷,缺陷和钢材料之间形成了一个不同介质,操作人员发射超声波,它遇到这个不同介质的界面之后,会发生反射。经过这样的反射过程后,能量可以被探头接受到,在接受数据的显示屏幕中可以显示出来一个超声波反射波的波形。通常来说,横坐标的显示位置是缺陷在被检测产品的深度。在反射波中会产生不同的高度和形状,主要是因为不同的缺陷。
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;
无损检测检测范围
适宜铁磁材料检测,不能用于非铁磁材料检测。
可以检出表面和近表面缺陷,不能用于检查内部缺陷。
交付流程
咨询沟通
签约付款
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检验检测
出具报告
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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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