Ⅰ 無損檢測是怎樣的檢測方法
無損檢測是利用物質的聲、光、磁和電等特性,在不損害或不影響被檢測對象使用性能的前提下,檢測被檢對象中是否存在缺陷或不均勻性,給出缺陷大小,位置,性質和數量等信息。
Ⅱ 無損檢驗都有哪些方法原理
無損檢驗通常包括五大類常規方法:超聲波檢驗、射線檢驗、磁粉檢驗、滲透檢驗、渦流檢驗。
超聲波檢驗:超聲波在被檢材料中傳播時,根據材料的缺陷所顯示的聲學性質對超聲波傳播的影響來探測其缺陷的方法。通常用超聲波檢驗內部缺陷和表面缺陷。
X射線檢驗:利用X射線等射線對金屬內部缺陷進行的無損檢驗方法。
磁粉檢驗:利用漏磁和合適的檢驗介質發現試件表面和近表面的不連續性的無損檢驗方法。
滲透檢驗:通過施加滲透劑,用洗凈劑除去多餘的部分,然後再施加顯像劑以得到零件上開口於表面的缺陷顯示。
渦流檢驗:利用在試件中的渦流,分析試件中質量狀況的無損檢測方法。
超聲波檢驗和射線檢驗是應用最廣泛的檢測方法,只要應用於內部缺陷檢驗,對於表面檢驗,主要應用磁粉檢驗,只要是鐵磁性材料就要優選磁粉檢驗。
工業上超聲波檢驗以金屬為主,也可以用於其它檢驗對象;射線檢驗的對象也很廣泛,以金屬為主;磁粉檢驗只能適用於鐵磁性材料;滲透檢驗既可以用於金屬,也可以用於非金屬材料;渦流檢驗只能應用於導電材料。
在不損傷被測材料的情況下,檢查材料的內在或表面缺陷,或測定材料的某些物理量、性能、組織狀態等的檢測技術。廣泛用於金屬材料、非金屬材料、復合材料及其製品以及一些電子元器件的檢測。常用的無損檢測技術有:
①射線探傷。
利用X射線或γ射線在穿透被檢物各部分時強度衰減的不同,檢測被檢物的缺陷。
若將受到不同程度吸收的射線投射到X射線膠片上,經顯影後可得到顯示物體厚度變化和內部缺陷情況的照片。如用熒光屏代替膠片,可直接觀察被檢物體的內部情況。
②超聲檢測。
利用物體自身或缺陷的聲學特性對超聲波傳播的影響,來檢測物體的缺陷或某些物理特性。在超聲檢測中常用的超聲頻率為0.5~5兆赫(MHz)。最常用的超聲檢測是脈沖反射式探傷。
③磁粉探傷。
通過磁粉在物體缺陷附近漏磁場中的堆積來檢測物體表面或近表面處的缺陷,被檢測物體必須具有鐵磁性。
④滲透探傷。
利用某些液體對狹窄縫隙的滲透性來探測表面缺陷。常用的滲透液為含有有色染料或熒光的液體。
⑤渦流檢測
由於渦流的大小隨工件內有沒有缺陷而不同,所以線圈電流變化的大小能反映有無缺陷。
此外,中子射線照相法、激光全息照相法、超聲全息照相法、紅外檢測、微波檢測等無損檢測新技術也得到了發展和應用。
Ⅲ 無損檢測有哪幾種
無損檢測有5種,具體如下:
1、超聲檢測(UT):
超聲波探傷基礎原理:是利用超聲能透入金屬材料的深處,並由一截面進入另一截面時,在界面邊緣發生反射的特點來檢查零件缺陷的一種方法,也是五種常規無損檢測方法最普遍的一種。
2、射線檢測(RT):
眾所周知,X射線和γ射線具有很強的穿透能力,照在物體上時,僅僅會有一部分能量被物體吸收掉,大部分可以透過物體,利用這一特性(到達膠片上射線的量的差異),形成黑白不同的影像。
密度高的地方,射線被吸收的多,照片上呈白影。反之,密度低的地方,射線被吸收的少,照片上呈黑影。
3、磁粉檢測(MT):
原理:鐵磁性材料工件被磁化後,由於不連續性的存在,使工件表面和近表面的磁力線發生局部畸變 而產生漏磁場,吸附施加在工件表面的磁粉,在合適的光照下形成目視可見的磁痕,從而顯示出不連續性的位置、大小、形狀和嚴重程度。
4、渦流檢測(ET):
是指利用電磁感應原理,通過測量被檢工件內感生渦流的變化來無損地評定導電材料及其工件的某些性能,或發現缺陷的無損檢測方法。
在工業生產中,渦流檢測是控制各種金屬材料及少數石墨、碳纖維復合材料等非金屬導電材料及其產品品質的主要手段之一,在無損檢測技術領域佔有重要的地位。
5、滲透檢測(PT):
是利用毛細現象檢查材料表面缺陷的一種無損檢驗方法。
Ⅳ 常規無損檢測有哪些以及各檢測方法
無損檢測---ndt
(non-destructive
testing),就是利用聲、光、磁和電等特性,在不損害或不影響被檢對象使用性能的前提下,檢測被檢對象中是否存在缺陷或不均勻性,給出缺陷的大小、位置、性質和數量等信息,進而判定被檢對象所處技術狀態(如合格與否、剩餘壽命等)的所有技術手段的總稱。
常用的無損檢測方法:
射線照相檢驗(rt)、超聲檢測(ut)、磁粉檢測(mt)和液體滲透檢測(pt)
四種。其他無損檢測方法:渦流檢測(et)、聲發射檢測(at)、熱像/紅外(tir)、泄漏試驗(lt)、交流場測量技術(acfmt)、漏磁檢驗(mfl)、遠場測試檢測方法(rft)等。
如有問題可咨詢
寧波艾華檢測技術有限公司
0574-87895223
Ⅳ 無損檢測的方法
無損檢測技術主要分為四種方法:磁粉探傷、滲透探傷、超聲波探傷、X射線探傷四種。
1、磁粉探傷主要檢測材料或工件表面、近表面缺陷(鐵磁性材料)。2、滲透探傷:主要檢測材料或工件表面開口缺陷(非多孔型材料)3、超聲波探傷:主要檢測材料或工件內部缺陷。4、X射線探傷:主要檢測材料或工件內部缺陷。
1、與破壞性檢測相配合
無損檢測技術自身還有局限性。對一個工件、材料、機器設備的評價,必須把無損檢測的結果與破壞性檢測的結果互相對比和配合,才能作出准確的評定。
2、合理選擇無損檢測方法
必須在檢測前,根據被檢物的材質、結構、形狀、尺寸,預計可能產生什麼種類,什麼形狀的缺陷,在什麼部位、什麼方向產生,根據以上種種情況分析,然後根據無損檢測方法各自的特點選擇最合適的檢測方法。
3、正確選擇檢測時機
在進行無損檢測時,必須根據無損檢測的目的,正確選擇無損檢測實施的時機。
4、各種無損檢測方法綜合應用
不要只採用一種無損檢測方法,而盡可能多的同時採用幾種方法,以便保證各種檢測方法互相取長補短。
Ⅵ 無損檢測都有哪些檢測方法,具體怎麼做啊
(1)超聲檢測。超聲探傷儀、探頭。檢測鍛件的裂紋、分層、夾雜,焊縫中的裂紋、氣孔、夾渣型材的裂紋、分層、夾雜、折疊,夾渣等缺陷及厚度測定。(2)聲發射檢測。聲發射感測器、放大電路、信號處理電路及聲發射信號分析系統。檢測構件的動態裂紋、裂紋萌生及裂紋生長率等。(3)雜訊檢測。聲級計、頻率分析儀、雜訊級分析儀檢測設備內部結構的磨損、撞擊、疲勞等缺陷,尋找雜訊。(4)激光檢測。激光全息攝影機。檢測微小變形、夾板蜂窩結構的膠接質量、高速物理過程中等離子體診斷和高速碰撞等。(5)微波檢測。微波計算機斷層成像機(微波CT機)。檢測復合材料、非金屬製品、火箭殼體;還可測量厚度、密度、濕度等物理參數。
Ⅶ 常用的無損檢測是什麼
1射線探傷檢測技術
射線探傷檢測技術是射線在通過被檢測物體時的強度衰減,來檢測出結構的缺陷。常用的射線是x射線和γ射線。該方法的具體點來講就是射線在穿過被檢物體後,受到不同程度的衰減,被投射到x或γ射線的膠片上,通過顯影技術,得到物體厚度的變化和內部缺陷情況的圖像,然後就可以根據圖像上的缺陷尺寸大小、形狀以及數量,對結果進行評價。
射線探傷檢測技術隨著電子成像技術的發展,在鋼結構質量檢測中的應用優勢非常明顯。通過成像技術,能夠直截了當地反映出鋼結構材料、焊縫缺陷的物理性質,形狀、大小、數量,還可以直接獲得永久性記錄,供日後檢查。但是該方法的最大缺點就是危害人體健康,射線具有放射性,設備投入較大,攜帶不方便。
X-射線探傷檢測
2超聲無損探測技術
超聲無損探測技術是利用超聲波在鋼結構焊縫缺陷中的傳播受到不同程度的影響而使得聲時、振幅、波形等參數改變,來檢測材料和焊縫缺陷的性質,超聲檢測的常用頻率是0.5-5MHz,常用的超聲檢測是A型脈沖反射法。
超聲檢測技術的優點是對平面型缺陷的檢測敏感,能夠非常迅速的檢測出未焊透、未熔合等缺陷。檢測速度快,超聲檢測儀器方便攜帶、價格優勢使得成本低廉。該檢測對材料焊縫表面的粗糙程度有一定的要求,且只適合厚度在8mm以上的板材、管材對接焊縫,缺陷的表達沒有射線探傷直觀,同時受到檢測人員的操作水平和熟練程度影響,對焊縫根部的缺陷檢測比較困難,主要受表面焊縫的形狀影響。
3磁粉探傷檢測技術
磁粉探傷檢測技術是根據被檢鐵磁性材料在磁化後內部產生強烈的磁感應強度,當鋼結構材料中有缺陷或者材質、形狀造成非連續性時,磁力線會發生變化,而透出材料本身的范圍,形成漏磁場,此時磁粉受到磁力線的作用在材料表面或近表面進行重新堆積,可以宏觀現實出缺陷的情況。
該方法的優點是檢測速度迅速、稍微有點缺陷或者裂縫就能檢測出來,靈敏度高,檢測的投資成本較低。該技術只能對表面或者近表面缺陷進行檢測,要求被檢測材料為鐵磁性,對一些材料的內部或者較深的缺陷無法檢測出來。只適合8mm以下的板材和管材對接焊縫的外觀檢測。另外,對某些要求嚴格的鋼結構材料還需要進行檢測後消磁。
磁粉探傷檢測
4滲透探傷檢測技術
滲透探傷檢測技術是在一些零部件表面進行塗抹含有熒光材料或者染色材料的滲透液體,待一段時間就能滲透到表面具有開口的缺陷中,一直滲滿整個缺陷。待去除材料表面的滲透液後,再利用塗抹的顯像劑的吸引作用,將缺陷內的滲透液反吸回顯像劑中。通過光源的照射,可以是紫外線也可用白光,顯示出缺陷的形狀和大小尺寸。
該滲透探傷檢測技術的優點是檢測設備簡單、方便攜帶,在沒有電源的情況下就可以進行探傷檢測,適合於各種金屬和非金屬材料,材料作用范圍比較廣泛,對缺陷的顯示比較直觀。但是,對於比較微小的缺陷,滲透液難以滲入和吸出,缺陷的深度就難以檢測出來,所以只適合表面缺陷的檢測以及近表面的缺陷檢測。檢測後的清潔工作也是必須進行的,然而有相當的部分的檢測人員忽略此操作步驟。
Ⅷ 無損檢測有哪些什麼是托夫特檢測啊
無損檢測可分為六大類約70餘種,但在實際應用中比較常見的有:目視檢測(VT)、射線照相法(RT)、超聲波檢測(UT)、磁粉檢測(MT)、滲透檢測(PT)、渦流檢測(ECT)、聲發射(AE)、超聲波衍射時差法(TOFD)。托夫特檢測即超聲波衍射時差法(TOFD)。
除以上指出的八種,還有以下三種非常規檢測方法值得注意:泄漏檢測 Leak Testing(縮寫LT);相控陣檢測Phased Array(縮寫PA);導波檢測Guided Wave Testing。
(8)無損檢測常用什麼方法擴展閱讀
無損檢測的特點:
1、非破壞性
在獲得檢測結果的同時,除了剔除不合格品外,不損失零件。因此,檢測規模不受零件多少的限制,既可抽樣檢驗,又可在必要時採用普檢。因而,更具有靈活性(普檢、抽檢均可)和可靠性。
2、互容性
同一零件可同時或依次採用不同的檢驗方法;而且又可重復地進行同一檢驗。這也是非破壞性帶來的好處。
3、動態性
無損探傷方法可對使用中的零件進行檢驗,而且能夠適時考察產品運行期的累計影響。因而,可查明結構的失效機理。
4、嚴格性
首先無損檢測需要專用儀器、設備;同時也需要專門訓練的檢驗人員,按照嚴格的規程和標准進行操作。
5、檢驗結果的分歧性
不同的檢測人員對同一試件的檢測結果可能有分歧。特別是在超聲波檢驗時,同一檢驗項目要由兩個檢驗人員來完成。需要「會診」。
概括起來,無損檢測的特點是:非破壞性、互容性、動態性、嚴格性以及檢測結果的分歧性等。
Ⅸ 常用無損探傷方法有哪幾種
無損探傷檢測包含了許多種已可有效應用的方法,最常用的 NDT 方法是:射線照相檢測、超聲檢測、渦流檢測、磁粉檢測、滲透檢測、目視檢測、泄漏檢測、聲發射檢測、射線透視檢測等。
由於各種 NDT 方法,都各有其適用范圍和局限性,因此新的 NDT 方法一直在不斷地被開發和應用。通常,只要符合 NDT 的基本定義,任何一種物理的、化學的或其他可能的技術手段,都可能被開發成一種 NDT 方法。
(9)無損檢測常用什麼方法擴展閱讀
無損探傷檢測,能發現材料或工件內部和表面所存在的缺欠,能測量工件的幾何特徵和尺寸,能測定材料或工件的內部組成、結構、物理性能和狀態等。
NDT 能應用於產品設計、材料選擇、加工製造、成品檢驗、在役檢查(維修保養)等多方面,在質量控制與降低成本之間能起最優化作用。NDT 還有助於保證產品的安全運行和(或)有效使用。
在我國,無損檢測一詞最早被稱之為探傷或無損探傷,其不同的方法也同樣被稱之為探傷,如射線探傷、超聲波探傷、磁粉探傷、滲透探傷等等。這一稱法或寫法廣為流傳,並一直沿用至今,其使用率並不亞於無損檢測一詞。