无损检查目视检测范围: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、状态检查。检查表面裂纹、起皮、拉线、划痕、凹坑、凸起、斑点、腐蚀等缺陷。3、内腔检查。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,使用同三维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,这样就能准确、可靠、非破性地显示缺陷的形状、位置和大小。
超声检测(UT)是指利用超声波对金属构件内部缺陷进行检查的一种无损检测方法。用**探头向构件表面通过耦合剂**超声波,超声波在构件内部传播时遇到不同界面将有不同的反射信号(回波)。利用不同反射信号传递到探头的时间差,可以检查到构件内部的缺陷
磁粉探伤是一种利用导磁金属在磁场中的被磁化,并通过显示介质(磁粉)来检测工件表面或近表面缺陷(漏磁场吸引形成的磁痕图像)的一种探伤方法。
具有设备简单,操作方便、速度快、观察缺陷直观和灵敏度较高等优点。能够发现工件表面或近表面下的发纹、裂纹、气孔、夹杂、折叠等缺陷。
1.裂纹特点和产生部位
在用年限较长的起重设备,主要受力构件及其连接焊缝由于受到交变载荷的长期作用,在结构受拉、剪应力较大的部位,要承受弯曲和扭转疲劳损伤而产生疲劳裂纹。这类裂纹断续而且细小,存在焊缝或构件的表面。缺陷取向一般沿着焊缝纵向、构件轴向或压延方向分布。发生与焊缝接头的,多数存在与焊缝焊道间、焊趾处或者表面缺陷等应力集中部位。
2. 疲劳裂纹磁粉检测探伤的要点
针对结构出现的疲劳裂纹断续而且细小的特点,因便携式磁粉探伤机构检测灵敏度不高,易造成漏检,故在对整机进行安全评估无损检测时,建议采用直流通电法触头式设备进行检测。
检测表面准备充分,应用角向磨或抛光设备,清除焊缝或结构表面的油漆、锈蚀等杂质,并露出金属光泽;要保证触头与工件之间有良好的电接触,应根据工件的形状与尺寸等因素的变化,调整电极间距和磁化电流。对发现的缺陷应做好记录,缺陷深度是一种重要参数,测量时应采用准确度较高的裂纹测探仪;当深度较大时也可采用超声波探伤进行测量,给出修复用的数据,因此此时已没有进行评估必要了。
钢结构焊缝无损检测钢结构工程无损检测已广泛的运用于当今各个行业。焊缝,作为连接钢结构构件的一种为广泛的基本方式,实现钢结构大跨度,造型美观的优越性能的**主宰,已经成为保证钢结构工程质量的一个重要环节。其质量良好与否直接关系整个钢结构工程的安全。广告牌检测广告牌安全检查、落地广告牌、高炮广告牌、单立柱广告牌、墙体广告牌、楼顶广告牌检测、高速公路广告牌检测、公路广告牌检测、收费站广告牌等领域。
吊钩是起重机设备十分关键的受力部件,其发生危险会造成起重物体的跌落,吊钩使用到一定年限应考虑报废处理,每年的吊钩无损检测探伤-磁粉检测探伤是**的,理论计算只能保证制造期间是安全的,在使用过程中,以及使用到一定实际后,有可能产生疲劳裂纹,即使制造检验也是必不可缺少的,在实际探伤过程中经常有裂纹的存在,这是不允许的,国家应该制定较为严格的规定,力保特种设备的安全,**生命财产安全。
磁粉探伤利用工件缺陷处的漏磁场与磁粉的相互作用,它利用了钢铁制品表面和近表面缺陷(如裂纹,夹渣,发纹等)磁导率和钢铁磁导率的差异,磁化后这些材料不连续处的磁场将发生崎变,形成部分磁通泄漏处工件表面产生了漏磁场,从而吸引磁粉形成缺陷处的磁粉堆积——磁痕,在适当的光照条件下,显现出缺陷位置和形状,对这些磁粉的堆积加以观察和解释,就实现了磁粉探伤。
超声波在介质中传播时有多种波型,检验中常用的为纵波、横波、表面波和板波。用纵波可探测金属铸锭、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;用横波可探测管材中的周向和轴向裂缝、划伤、焊缝中的气孔、夹渣、裂缝、未焊透等缺陷;用表面波可探测形状简单的铸件上的表面缺陷;用板波可探测薄板中的缺陷。
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