1. 全自动涡流探伤机
涡流检测是建立在电磁感应原理基础之上的一种无损检测方法,它适用于导电材料。当把一块导体置于交变磁场之中,在导体中就有感应电流存在,即产生涡流。
由于导体自身各种因素(如电导率、磁导率、形状,尺寸和缺陷等)的变化,会导致涡流的变化,利用这种现象判定导体性质、状态的检测方法。
2. 无缝管涡流探伤
焊缝探伤标准如下:
1.一级和二级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规定,检查焊缝探伤报告。
2.一级和二级级焊缝不可以有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等的缺陷,且一级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。
3.焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物必须清除干净。
4.表面气孔:
一级焊缝不允许;三级焊缝每50mm 长度焊缝内允许直径≤0.4t。且≤3mm 气孔2 个,气孔间距≤6 倍孔径。
二级焊缝:咬边深度≤0.05t,且≤0.5mm,连续长度≤100mm,且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。
技术意义上的标准就是一种以文件形式发布的统一协定,其中包含可以用来为某一范围内的活动及其结果制定规则、导则或特性定义的技术规范或者其他精确准则,其目的是确保材料、产品、过程和服务能够符合需要。一般而言,标准文件的制定都经过协商过程,并经一个公认机构批准。
常用的无损探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤、萤光探伤、着色探伤等方法。
3. 什么叫涡流探伤
是电磁感应。具体说是涡流。探测器产生周期性变化的磁场,周期性变化的磁场在空间产生涡旋电场。而涡旋电场如果遇到金属的话,会形成涡电流,可以被检测到。
4. 全自动探伤设备
自动生化分析仪属于光学分析仪器,其检测原理是基于物质对光的选择性吸收,即分光光度法。
单色器将光源发出的复色光分成单色光,特定波长的单色光通过盛有样品溶液的比色池,光电转换器将透射光转换为电信号后送入信号处理系统进行分析。生化分析仪的工作波长一般为340—800nm,属于紫外可见分光光度法。V
5. 涡流及涡流探伤仪
不知道你问的是不是钢管/钢棒伤,那我就以钢管/钢棒例先说说:
1.涡流的频率越高渗透深度越小,不锈钢的晶粒比较粗大,为减小噪声影响一般不锈钢穿过式探伤的频率选择相对碳素钢要高,一般6k以上,最多也就12k(因为穿过式探头零点势在较高频率下已经影响检测),点式探头不管是碳素钢还是不锈钢一般选择几十K甚至几百K,不管频率高低多少。
不管那种涡流探伤方式,一般只要根据标准要求能可靠检测出试样上的人工缺陷并有足够的信噪比即可。
2.不管手动还是自动,一般头尾盲区都是根据能检测到距离头尾最近人工缺陷距离头尾的距离来判断(可参照YB/T 4083)。设备能分辨出头尾人工缺陷与工件头尾(对涡流来说,工件头尾变化就是一个很大的缺陷)的最小距离,即为头尾盲区。
6. 全自动涡流探伤机厂家
探伤机,各种类型无损检测设备我们都可以称为“探伤机”,探伤机的种类按五大无损检测方法可分为;磁粉检测、射线检测、超声波检测、涡流检测、渗透检测五大类,在这五类无损检测设备的称呼上,我们都可称它为“探伤机”。
7. 全自动涡流探伤机操作视频
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8. 便携式涡流探伤仪
涡流检测是指利用电磁感应原理,通过测量被检工件内感生涡流的变化来无损地评定导电材料及其工件的某些性能,或发现缺陷的无损检测方法。
9. 直流探伤机
区别:
1.506焊条和507焊条都属于碱性焊条。
2.506焊条可用交流电源,为了适应交流焊机,506焊条的药皮中加入了较多的稳弧剂,如碳酸钾、碳酸钠等容易产生电离的物质,作为稳弧剂。因此,碱性焊条的引燃性能得到改善。但是,带来的副作用是该焊条的气孔倾向增大了,因而不适合用于重要构件的焊接。
3.507 为低氢钠型对焊缝要求较高 碳钢和低合金钢焊条,参数选择直流反接,适用于要求塑性、韧性及抗裂性较高的重要结构件。
适用电源不同:
507焊条只能用于直流电源,506是交直流两用的碱性焊条,也可以用交流焊接,但是气孔倾向要比507大,所以重要构件一般应用507。
焊条用途不同:
如果是动载荷焊缝(要求焊缝韧性高时),应该选择碱性焊条506或507;重要焊缝(如探伤的压力容器焊缝),最好选择直流碱性焊条507。
介绍:
1.506焊条
是高碳钢焊条,可选用交直流焊机,能焊高中低压管道、钢筋、安装项目以及船厂承重构等。
2.507焊条
是高碳钢焊条,只能选用直流焊机,因为交流焊机无法点燃火,能焊高中低压管道、钢筋、安装项目以及船厂承重构件等。
10. 全自动涡流探伤机设备
超声波与声波具有下列不同的特点:
(1)超声波的声束能集中在特定的方向上,在介质中沿直线传播,具有良好的指向性;
(2)超声波在介质中的传播过程中,会发生衰减和散射;
(3)超声波在异种介质的界面上将产生反射、折射和波型转换。利用这些特性,可以获得从缺陷界面反射回来的反射波,从而达到探测缺陷的目的;
(4)超声波的能量比声波大得多;
(5)超声波在固体中的传输损失小,探测深度大。由于超声波在异质界面上会发生反射、折射等现象,尤其不能通过气体与固体的界面。如果金属中有气孔、裂纹、分层之类的缺陷(缺陷中有气体)或夹渣之类的缺陷(缺陷中有异种介质),超声波传播到金属与缺陷的界面处,就会全部或部分被反射。反射回来的超声波被探头接收,通过仪器内部的电路处理,在仪器的荧光屏上就显示出不同高度和有一定间距的波形。探伤人员则根据波形的变化特征,判断缺陷在工件中的深度、大小和类型。
超声波探伤的优点是检测厚度大、灵敏度高、速度 快、成本低、对人体无害,能对缺陷进行定位和定量。然而,超声波探伤对缺陷的显示不直观,探伤技术难度大,容易受到主、客观因素的影响,以及探伤结果不便保存等,使超声波探伤也有其局限性
11. 全自动涡流探伤机使用年限
1、 专科以上学历,主修NDT,材料,工程,英文读写、电脑基础好;
2、 持有国家认可的UT,MT,PT,RT一级证书,熟悉无损探伤的理论知识,能够独立进行相关的工作;
3、1年以上连续的NDT工作经验,熟悉无损探伤的工作流程,能够熟练操纵探伤设备,并能指导技术员进行检测,同时能够维护设备,及时发现设备的故障,并能够排除一些基本的故障;
4、身体健康,爱岗敬业,具有全局观念和配合意识,具有良好的组织协调能力和团队协作精神。探测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷。常用的探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤等方法。物理探伤就是不产生化学变化的情况下进行无损探伤。