Parasti tiek izmantotas nesagraujošās pārbaudes metodes
1.UT (ultraskaņas tests)
——Princips: Skaņas viļņi izplatās materiālā, kad materiālā ir dažāda blīvuma piemaisījumi, skaņas viļņi tiks atspoguļoti, un displejā tiks ģenerēts displeja elementa pjezoelektriskais efekts: zondē esošais elements var pārveidot elektriskā enerģija mehāniskajā enerģijā un apgrieztā iedarbība, mehāniskā enerģija tiek pārveidota elektriskajā enerģijā Ultraskaņas gareniskais vilnis un bīdes vilnis / bīdes vilnis, zonde ir sadalīta taisnā zondē un slīpā zondē, taisnā zonde galvenokārt nosaka materiālu, slīpā zonde galvenokārt nosaka metinātās šuves
——Ultraskaņas testēšanas iekārtas un darbības soļi
Aprīkojums: Ultraskaņas defektu detektors, zonde, testa bloks
Procedūra:
Ar otu pārklāts uzmavas.Atklāt.Novērtējiet atspoguļotos signālus
——Ultraskaņas noteikšanas raksturlielumi
Trīsdimensiju pozicionēšana ir precīza, ļaujot darboties tikai no komponenta sāniem, noteikšanas biezums ir liels - līdz 2 metriem vai vairāk, var noteikt atslēgu pārtraukta - plakana tipa pārtraukta, aprīkojums viegli pārnēsājams, nepieciešams defektu noteikšanas operatora līmenis ir augstāks, biezums parasti ir nepieciešams ne mazāks par 8 mm, gluda virsma
——Sāls, ko izmanto ultraskaņas defektu noteikšanai, ir ļoti augsts, un tas ir jānotīra uzreiz pēc defektu noteikšanas
Smagajā rūpniecībā ultraskaņas defektu noteikšanā izmantotajai pastai ir ļoti augsts sāls saturs, un, ja tā netiek laikus notīrīta, tas ļoti ietekmēs pretkorozijas pārklājuma kvalitāti.
Parastajiem pretkorozijas pārklājumiem tā galvenā funkcija ir izolēt gaisu vai ūdeni (elektrolītu) no aizsargājamās virsmas, taču šī izolācija nav absolūta, pēc kāda laika atmosfēras spiediena ietekmē gaiss vai ūdens (elektrolīts) joprojām būs. iekļūt aizsargātajā virsmā, tad aizsargātā virsma izraisīs ķīmisku reakciju ar mitrumu vai ūdeni (elektrolītu), kas atrodas gaisā, vienlaikus korozējot aizsargājamo virsmu.Sāļus var izmantot kā katalizatorus, lai paātrinātu korozijas ātrumu, un jo augstāks ir sāls, jo ātrāks ir korozijas ātrums.
Smagajā rūpniecībā notiek operācija - ultraskaņas defektu noteikšana, pastas (savienojuma) sāls izmantošana ir ļoti liela, sāls saturs sasniedza vairāk nekā 10 000 μs / cm (nozare parasti pieprasa, lai abrazīvā sāls saturs būtu mazāks nekā 250 μs / cm, mūsu mājas ūdens sāls parasti ir aptuveni 120 μs / cm), šajā gadījumā krāsas konstrukcijas pārklājums īstermiņā zaudēs savu pretkorozijas efektu.
Parastā prakse ir izskalot defektu noteikšanas pastu ar tīru ūdeni tūlīt pēc defektu noteikšanas.Tomēr daži uzņēmumi nepievērš uzmanību pretkorozijai un netīra pastu pēc defektu noteikšanas, kā rezultātā pēc žāvēšanas ir grūti noņemt defektu noteikšanas pastu, kas tieši ietekmē pārklājuma pretkorozijas kvalitāti.
Šeit ir izmēģinājuma datu kopa:
1. Defektu noteikšanas šķidruma sāls dati
——Princips: staru izplatīšanās un absorbcija — izplatīšanās materiālos vai metinātās šuvēs, staru absorbcija plēvēs
Staru absorbcija: biezi un blīvi materiāli absorbē vairāk staru, tādējādi samazinot filmas jutību un baltāku attēlu.Gluži pretēji, attēls ir tumšāks
Melnā attēla pārrāvumi ir šādi: izdedžu iekļaušana \ gaisa caurums \ apakšējais griezums \ plaisa \ nepilnīga saplūšana \ nepilnīga iespiešanās
Pārtraukumi ar baltu attēlu: volframa iekļaušana \ šļakatas \ pārklāšanās \ augsta metinājuma stiegrojums
——RT testa darbības soļi
Staru avota atrašanās vieta
Uzlieciet loksnes uz metinājuma otrās puses
Ekspozīcija saskaņā ar defektu noteikšanas procesa parametriem
Filmas attīstīšana: Izvēršana – fiksēšana – Tīrīšana – žāvēšana
Filmu vērtēšana
Atvērt pārskatu
——Staru avots, attēla kvalitātes indikators, melnums
Līnijas avots
Rentgena starojums: caurspīdīgā apgaismojuma biezums parasti ir mazāks par 50 mm
Augstas enerģijas rentgena starojums, paātrinātājs: caurgaismojuma biezums ir lielāks par 200 mm
γ stars: ir192, Co60, Cs137, ce75 utt., ar caurgaismojuma biezumu no 8 līdz 120 mm
Lineāra attēla kvalitātes indikators
Tilta FCM ir jāizmanto cauruma tipa attēla kvalitātes indikators
Melnums d=lgd0/d1, vēl viens rādītājs filmas jutības novērtēšanai
Rentgena radiogrāfijas prasības: 1,8~4,0;γ Radiogrāfijas prasības: 2,0–4,0,
——RT iekārtas
Staru avots: rentgena iekārta vai γ rentgena iekārta
Staru trauksme
Iekraušanas soma
Attēla kvalitātes indikators: līnijas veids vai caurlaides veids
Melnuma mērītājs
Filmu attīstīšanas mašīna
(krāsns)
Filmu skatīšanās lampa
(ekspozīcijas telpa)
——RT funkcijas
Piemērojams visiem materiāliem
Ierakstus (negatīvus) ir viegli saglabāt
Radiācijas bojājumi cilvēka ķermenim
Pārtraukumu virziens:
1. jutība pret pārtraukumiem paralēli staru kūļa virzienam
2. nejutīgs pret pārtraukumiem paralēli materiāla virsmai
Pārtraukuma veids:
Tas ir jutīgs pret trīsdimensiju pārrāvumiem (piemēram, porām), un ir viegli palaist garām pārbaudi attiecībā uz plaknes pārtraukumiem (piemēram, nepilnīga saplūšana un plaisas). Dati liecina, ka plaisu RT noteikšanas līmenis ir 60%.
Vairumam komponentu RT ir jāpiekļūst no abām pusēm
Negatīvus novērtē pieredzējuši darbinieki
3.mt (magnētisko daļiņu pārbaude)
——Princips: pēc sagataves magnetizēšanas magnētiskās noplūdes lauks tiek ģenerēts pie pārtraukuma, un magnētiskā daļiņa tiek adsorbēta, veidojot magnētiskās pēdas displeju.
Magnētiskais lauks: pastāvīgs magnētiskais lauks un elektromagnētiskais lauks, ko rada pastāvīgs magnēts
Magnētiskā daļiņa: sausa magnētiskā daļiņa un mitra magnētiskā daļiņa
Magnētiskā daļiņa ar krāsu: melna magnētiskā daļiņa, sarkana magnētiskā daļiņa, balta magnētiskā daļiņa
Fluorescējošs magnētiskais pulveris: apstaro ultravioletā spuldze tumšā telpā, tas ir dzeltenīgi zaļš un tam ir visaugstākā jutība
Virziens: pārrāvumi, kas ir perpendikulāri magnētiskās spēka līnijas virzienam, ir visjutīgākie
——Izplatītākās magnetizācijas metodes
Gareniskā magnetizācija: jūga metode, spoles metode
Riņķveida magnetizācija: kontaktu metode, centrālā vadītāja metode
Magnetizējošā strāva:
AC: augsta jutība pret virsmas pārtraukumiem
DC: augsta jutība pret tuvu virsmas pārtraukumiem
——Magnētisko daļiņu testēšanas procedūra
Sagataves tīrīšana
Magnetizēta sagatave
Magnētizācijas laikā uzklājiet magnētisko daļiņu
Magnētiskās pēdas interpretācija un novērtēšana
Sagataves tīrīšana
(demagnetizācija)
——MT funkcijas
Augsta jutība
efektīvs
Jūga metodi un citu aprīkojumu ir viegli pārvietot
Salīdzinot ar iekļūšanu, var konstatēt virsmas pārrāvumus
Lēts
Attiecas tikai uz feromagnētiskiem materiāliem, nav piemērojams austenīta nerūsējošajam tēraudam, alumīnija sakausējumam, titāna sakausējumam, vara un vara sakausējumam
Tas ir jutīgs pret pārklājumu uz sagataves virsmas.Parasti pārklājuma biezums nedrīkst pārsniegt 50 um
Dažreiz komponentiem ir nepieciešama demagnetizācija
4.pt (caurlaidības pārbaude)
——Princips: izmantojiet kapilaritāti, lai atsūktu penetrantu, kas paliek pārtraukumā, tādējādi penetrants (parasti sarkans) un attēlveidošanas šķidrums (parasti balts) tiek sajaukti, veidojot displeju.
— — Caurlaidības pārbaudes veids
Atkarībā no izveidotā attēla veida:
Krāsojums, redzamā gaisma
Fluorescence, UV
Saskaņā ar liekā penetranta noņemšanas metodi:
Šķīdinātāja noņemšana
Ūdens mazgāšanas metode
Pēc emulgācijas
Visbiežāk izmantotā metode tērauda konstrukcijās ir: krāsainā šķīdinātāja noņemšanas metode
——Pārbaudes soļi
Apstrādājamā priekšmeta tīrīšana: izmantojiet tīrīšanas līdzekli
Uzklājiet penetrantu un turiet to 2-20 minūtes.Noregulējiet to atbilstoši apkārtējās vides temperatūrai.Ja laiks ir pārāk īss, penetrants ir nepilnīgs, pārāk garš vai temperatūra ir pārāk augsta, penetrants izžūs. Iekļūstošais līdzeklis ir jātur mitrs visu testa laiku.
Noņemiet lieko penetrantu ar tīrīšanas līdzekli.Tīrīšanas līdzekli ir aizliegts izsmidzināt tieši uz sagataves.Noslaukiet to ar tīru drānu vai papīru, kas iemērc penetrantā no viena virziena, lai tīrīšanas laikā netiktu noņemts nepārtraukts caurlaidības līdzeklis.
Uzklājiet vienmērīgu un plānu attīstītāja šķīduma slāni ar apmēram 300 mm izsmidzināšanas intervālu.Pārāk biezs attīstītāja šķīdums var izraisīt pārtraukumu
Izskaidrojiet un novērtējiet pārtraukumus
Sagataves tīrīšana
——PT funkcijas
Darbība ir vienkārša
Visiem metāliem
Augsta jutība
Ļoti viegli pārvietot
Tikai atklātas virsmas pārtraukumu noteikšana
Zema darba efektivitāte
Augstas virsmas slīpēšanas prasības
vides piesārņojums
Dažādu pārbaužu pielāgošanās defekta vietai
Piezīme: ○ — atbilstošs △ — Vispārīgi ☆ — grūti
Dažādu testu pielāgošanās konstatēto defektu formai
Piezīme: ○ — atbilstošs △ — Vispārīgi ☆ — grūti
Izlikšanas laiks: jūnijs 06-2022